8.8. Силикагель, высокой степени чистоты, типа 60, с частицами размером от 75 до 200 мкм (очищенный экстракцией дихлорметаном, см. 11.1.1).
8.9. Сульфат натрия, безводный, ч.д.а., прошедший очистку путем промывания дихлорметаном с последующим прокаливанием при температуре 450 °C в течение 4 ч в неглубоком поддоне.
8.10. Стандартные образцы для определения эффективности экстракции,
, , или другие подходящие дейтерированные стандартные образцы с массовой долей не менее 98%. Растворы для ввода в хроматографическую колонку из этих стандартных образцов готовят в н-гексане или дихлорметане с массовой концентрацией 50 нг/мкл. Кроме того, в качестве таких стандартных образцов могут быть использованы 2,2'-дибромбифенил, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-декафлуоробифенил или ПАУ.8.11. Внутренние стандарты,
, , , с массовой долей не менее 98%.8.12. Газы в баллонах под давлением, гелий в качестве газа-носителя ультравысокой степени чистоты, азот для концентрирования проб высокой степени чистоты.
9.1. Пенополиуретановый сорбент
На первом этапе очистки наполнитель из PUF помещают в экстрактор Сокслета для экстракции ацетоном в течение от 14 до 24 ч (приблизительно 4 цикла в час). Затем следует второй этап экстракции в экстракторе Сокслета раствором с объемной долей 10% диэтилового эфира в н-гексане (или другом подходящем растворителе, используемом в процессе экстракции пробы, приведенном в разделе 11). Второй этап также проводится в течение от 14 до 24 ч (приблизительно 4 цикла в час).
Наполнитель из PUF может быть использован повторно при условии его тщательной очистки после каждого использования. Число использований наполнителя из PUF до значительного ухудшения его качества не определено, однако оно не должно быть более шести, после чего необходимо убедиться, что его свойства не изменились.
Примечание. Если наполнитель из PUF применяют повторно, то для его очистки может использоваться раствор с объемной долей 10% диэтилового эфира в н-гексане (или другом подходящем для экстракции растворителе).
После очистки наполнитель из PUF помещают в вакуум-сушильный шкаф, где он высушивается в потоке ультрачистого азота при комнатной температуре от 2 до 4 ч (до полного высыхания наполнителя).
Очищенный и высушенный наполнитель из PUF помещают в стеклянный картридж. При этом необходимо пользоваться перчатками из полиэфира или латекса и пинцетом с ПТФЭ покрытием.
9.2. Стирол/дивинилбензоловая смола (XAD-2)
При первичной очистке порцию XAD-2 (от 60 до 100 г) помещают в экстрактор Сокслета и экстрагируют дихлорметаном в течение 16 ч (приблизительно 4 цикла в час). После первичной экстракции использованный дихлорметан удаляют и заменяют свежим. Затем XAD-2 снова подвергают вторичной экстракции в течение 16 ч (приблизительно 4 цикла в час). После этого XAD-2 помещают в вакуум-сушильный шкаф, где сорбент высушивают в потоке ультрачистого азота при комнатной температуре в течение приблизительно от 4 до 8 ч (до тех пор, пока смола не станет сыпучей).
Примечание. Процесс высушивания смолы XAD может быть ускорен с использованием устройства сушки в кипящем слое в потоке сухого азота [29].
XAD-2 может быть использована повторно при условии тщательной очистки после каждого применения. Число использований XAD-2 до значительного ухудшения ее качества не определено, но оно не должно быть более шести, после чего необходимо убедиться, что свойства XAD-2 не изменились.
В нижнюю часть промытого гексаном стеклянного картриджа устанавливают сетку из нержавеющей стали (75 мкм) либо слой проэкстрагированного PUF толщиной 1 см для удерживания смолы XAD-2.
Высушенную смолу XAD-2 насыпают в стеклянный картридж (высота слоя приблизительно 5 см). Для этого потребуется от 55 до 60 г сорбента. Затем в верхнюю часть картриджа устанавливают вторую сетку из нержавеющей стали (75 мкм) либо слой PUF толщиной 1 см для удерживания сорбента.
9.3. Хранение
Загруженный картридж для отбора проб заворачивают в алюминиевую фольгу, предварительно промытую в гексане, затем помещают в чистый контейнер и герметично закрывают.
Примечание. Алюминиевая фольга может быть прокалена в муфельной печи при температуре 450 °C в течение 1 ч вместо промывания растворителем.
9.4. Уровень холостых показаний
Перед применением в полевых условиях необходимо провести анализ не менее одного собранного картриджа для получения холостого показания в лабораторных условиях из каждой партии картриджей согласно процедуре, приведенной в разделе 11. Допустимым считается уровень холостых показаний менее 10 нг индивидуального соединения на картридж с сорбентом. Допустимый уровень холостых показаний должен составлять не более 10% массы ПАУ, ожидаемой при отборе пробы.
Примечание. Для нафталина или фенантрена не может быть достигнут допустимый уровень холостых показаний менее 10 нг. Поскольку эти соединения обычно присутствуют в атмосферном воздухе в относительно больших концентрациях, для них устанавливается допустимый уровень холостых показаний менее 50 нг.
Поток воздуха, прокачиваемый через устройство отбора проб, следует контролировать при помощи расходомера или другого подходящего устройства. Каждые шесть месяцев должна проводиться многоточечная градуировка системы контроля расхода с использованием стандартной измерительной диафрагмы, которую временно подсоединяют ко входному отверстию устройства отбора проб. Одноточечная градуировка должна проводиться до и после каждого отбора проб. Альтернативой для большого потока сухого газа является использование измерителя расхода, если он узаконен в качестве эталона сравнения.
Градуировку устройства отбора проб проводят в следующих случаях:
a) при введении в эксплуатацию нового устройства отбора проб;
b) после ремонта;
c) когда любая контролируемая точка отличается от градуировочного графика более чем на 7%;
d) при использовании другого типа сорбента, чем тот, для которого система отбора проб была первоначально отградуирована (например, PUF вместо XAD-2);
e) при наступлении срока градуировки в соответствии с руководством по эксплуатации.
Градуировка устройства отбора проб в полевых условиях может быть проведена с использованием стандартной измерительной диафрагмы в качестве эталона сравнения. Аттестация эталона сравнения должна проводиться в лаборатории по эталонам более высокого разряда по поверочной схеме. Последующие переаттестации должны проводиться один раз в год при условии, что стандартная измерительная диафрагма не была повреждена в процессе эксплуатации.
Перед началом отбора проб эффективность устройства отбора проб для определяемых ПАУ должна быть подтверждена в условиях, аналогичных полевым. Определение эффективности особенно важно, если планируемая продолжительность отбора проб превышает 24 ч. Эффективность может быть определена как непосредственно, так и путем оценки ее на основе динамической эффективности удерживания.
Эффективность отбора проб
Для определения
Скорость и продолжительность отбора проб должны быть такими же, как указано в программе отбора проб. Температура окружающей среды должна быть приблизительно такой же, как в полевых условиях, особенно если ожидается теплая погода.
Для определения эффективности отбора проб необходимо провести анализ отдельно сорбента и фильтра с введенной смесью, затем из первоначально введенного количества смеси вычесть количество, оставшееся на фильтре. Для определения динамической эффективности удерживания анализируют только сорбент.
Эффективность отбора проб
,где W - количество ПАУ, экстрагированного с сорбента после прокачивания воздуха через устройство отбора проб;
Эффективность отбора проб должна составлять от 75% до 125%, однако эффективность отбора проб нафталина и аценафтилена может быть меньше, особенно при использовании PUF. В любом случае эффективность отбора проб должна быть не менее 50% и не более 150%.
Динамическую эффективность удерживания
,где
Для среднелетучих органических соединений динамическая эффективность удерживания
Перед началом отбора проб необходимо провести очистку внутренних поверхностей и уплотнительных прокладок устройства отбора проб. Загрузка и выгрузка картриджа для отбора проб должна проводиться в контролируемой чистой среде или в помещении, в котором проводится подготовка проб, для минимизации внесения в пробу возможных загрязняющих веществ.
Стеклянный картридж с сорбентом вставляют в модуль 1 устройства отбора проб и плотно присоединяют к нему металлический фильтродержатель (модуль 2) (см. рисунок 1). Затем с помощью чистого пинцета с губками, покрытыми ПТФЭ, осторожно помещают фильтр на поддерживающую сетку и закрепляют с помощью крепежного кольца. Все части устройства отбора проб должны быть плотно соединены.
Примечание. При неплотном соединении может произойти утечка отбираемого воздуха, что повлияет на представительность пробы.
Устройство отбора проб устанавливают в свободном пространстве, на расстоянии не менее 2 м от любого препятствия на пути потока воздуха. Отводной шланг необходимо расположить так, чтобы направление отработанного потока совпадало с направлением ветра и не происходило повторного всасывания насосом отработанного воздуха.
С устройства отбора проб снимают крышку, полностью открывают клапан, регулирующий поток, затем включают насос и дают ему прогреться в течение 5 - 10 мин.
В контрольное устройство отбора проб помещают фильтр и сорбент того же типа, который будет использоваться при отборе проб, и подсоединяют входное отверстие устройства отбора проб к насосу. Включают насос и открывают клапан, регулирующий поток. Устанавливают регулятор потока (например, регулятор напряжения) так, чтобы скорость потока, измеренная вакуумметром, составляла приблизительно 110% необходимого расхода (на основе градуировочного графика, построенного по результатам многоточечной градуировки).
Затем контрольное устройство отбора проб отсоединяют от насоса и присоединяют к нему стандартную измерительную диафрагму, к которой подключают манометр. Быстро выключают насос, чтобы установить нулевое показание манометра. Затем включают насос и, когда на шкале манометра появится устойчивое показание, регистрируют его. Отключают насос.
На основе полученных данных, используя градуировочный график отградуированной измерительной диафрагмы, вычисляют расход отбираемого воздуха. На основе данных, полученных для контрольного устройства отбора проб, используя градуировочный график системы контроля расхода, вычисляют расход отбираемого воздуха. Полученные значения записывают в журнале данных. Если эти два значения отличаются друг от друга более чем на 10%, то проверяют, не повреждено ли устройство отбора проб, не существует ли каких-либо помех для прохождения воздушного потока и т.п. Если при проверке не обнаружено очевидных причин погрешности, то проводят повторную градуировку устройства отбора проб.
Для проверки нулевого показания вакуумметра насос отключают. Регистрируют температуру окружающей среды, атмосферное давление, показание счетчика времени, серийный номер устройства отбора проб, номер фильтра и номер пробы.
Подсоединяют устройство отбора проб к насосу и начинают отбор проб. Включают счетчик времени и регистрируют время начала отбора проб. При необходимости регулируют расход с помощью регулировочного клапана. Контролируют и записывают расход не менее чем один раз в день в течение всего отбора проб. Регистрируют значения температуры окружающей среды, атмосферного давления и расхода в начале и конце периода отбора проб (см. пример оформления журнала данных, Приложение C).
По окончании отбора проб устройство отбора проб осторожно отсоединяют и помещают его в чистую среду. Затем проводят контрольную проверку характеристик потока с помощью контрольного устройства отбора проб. Если данные проверки отличаются более чем на 10% от первоначально полученных данных, то характеристики потока для этой пробы маркируют как сомнительные, проверяют устройство отбора проб и при необходимости отбраковывают его.
Надев перчатки из полиэфира или латекса, извлекают картридж с сорбентом из модуля 1 устройства отбора проб, помещают его на промытую растворителем алюминиевую фольгу (можно использовать фольгу, в которую первоначально был завернут картридж). Затем с помощью пинцета с губками, покрытыми ПТФЭ, осторожно извлекают фильтр из его держателя, дважды складывают его пополам (рабочей поверхностью внутрь) и помещают его в стеклянный картридж поверх сорбента. Затем картридж помещают в контейнер для транспортирования и маркируют его. Во время транспортирования в лабораторию контейнер должен быть герметично закрыт, охлажден и защищен от света. Пробы хранят при температуре не более 4 °C в течение не более двух недель до проведения их экстракции.
Не менее 10% анализируемых проб или не менее одной пробы для каждого места отбора проб должны быть холостыми. При периодическом отборе проб или проведении большого числа измерений отбирают не менее одной холостой пробы для каждого места отбора проб каждый день в течение периода отбора проб.
Помещают экстрактор Сокслета в вытяжной шкаф и подготавливают к работе, добавив соответствующее количество растворителя для экстракции в перегонную колбу. Если стеклянный картридж с сорбентом экстрагируют без предварительного извлечения сорбента, то используют экстрактор Сокслета вместимостью 500 мл, колбу вместимостью 1000 мл и объем растворителя для экстракции 600 мл. Если сорбент извлекают из картриджа до проведения экстракции, то используют экстрактор Сокслета вместимостью 200 мл, колбу вместимостью 500 мл и объем растворителя для экстракции 300 мл.
Если в качестве сорбента используют PUF, то в качестве растворителя для экстракции используют раствор диэтилового эфира в н-гексане с объемной долей 10%. Циклогексан или толуол могут быть альтернативными растворителями для экстракции PUF [9], [13], [17], [21], [30].
Если в качестве сорбента используют смолу XAD-2, то в качестве растворителя для экстракции используют раствор диэтилового эфира в н-гексане или 100%-ном дихлорметане с объемной долей 10%. Циклогексан или толуол могут быть альтернативными растворителями при условии подтверждения их пригодности пользователем.
Примечание. Согласно некоторым исследованиям предполагается, что дихлорметан менее эффективен при экстракции ПАУ из сажи, чем толуол [30].
Надев перчатки, вынимают картридж с пробой из герметично закрытого контейнера для транспортирования и помещают его на алюминиевую фольгу, промытую растворителем. Извлекают из картриджа сложенный фильтр с помощью промытого в гексане пинцета и помещают его на дно экстрактора Сокслета. Если сорбент экстрагируют внутри стеклянного картриджа, то его внешнюю поверхность тщательно промывают гексаном перед тем, как поместить в экстрактор поверх фильтра. Если сорбент извлекают из картриджа до проведения экстракции, то его помещают в экстракционную гильзу экстрактора Сокслета для предварительной экстракции либо непосредственно в экстрактор.
При использовании PUF рекомендуется вынуть наполнитель PUF из картриджа для отбора проб с помощью пинцета или щипцов, поместить его в сжатом виде в экстрактор Сокслета вместимостью 200 мл для экстракции. Внутреннюю поверхность стеклянного картриджа промывают гексаном объемом от 10 до 20 мл и смывы выливают в экстрактор. Непосредственно перед началом экстракции в сорбент в экстракторе добавляют 20 мкл стандартного раствора, чтобы контролировать извлечение.
В каждую реальную и холостую пробы добавляют стандартный раствор, содержащий дибромбифенил, декафторбифенил или отдельные дейтерированные ПАУ в н-гексане или дихлорметане при массовой концентрации каждого вещества 50 нг/мкл.
Экстракторы Сокслета включают на период от 14 до 24 ч (обычно на ночь) со скоростью приблизительно 4 цикла в час. Охлажденный экстракт пропускают через осушительную колонку, содержащую приблизительно 10 г предварительно очищенного безводного сульфата натрия (см. 8.9), и затем собирают его в концентратор K-D. Для количественного переноса экстракта колбу экстрактора и осушительную колонку промывают н-гексаном или дихлорметаном объемом от 100 до 125 мл. Затем выпаривают экстракт в концентраторе K-D на водяной бане при температуре от 60 °C до 65 °C до достижения объема не более 5 мл.
Необходимо следить за тем, чтобы в концентраторе K-D не произошло полного выпаривания раствора ПАУ. Если произошло полное выпаривание, то данную пробу бракуют.
Если отбор проб проводился в сухую погоду, то не требуется высушивание экстракта с помощью сульфата натрия. Однако при использовании XAD-2 и в том случае, если не проводилось высушивание, необходимо провести фильтрацию экстракта с помощью чистого фильтра, чтобы удалить частицы сорбента.
Для выпаривания экстракта до объема приблизительно 5 мл можно использовать вакуумный ротационный испаритель при условии, что он обеспечивает приемлемое извлечение внутренних стандартов и определяемых ПАУ. При использовании этого испарителя необходимо исключить вероятность полного выпаривания всех растворителей. Если произошло полное выпаривание, то пробу бракуют.
Внутреннюю поверхность испарительной колбы концентратора K-D и колонки Снайдера тщательно промывают н-гексаном или дихлорметаном и помещают смывы в трубку концентратора вместимостью 10 мл. Затем помещают концентратор на водяную баню температурой 30 °C - 40 °C и выпаривают экстракт до объема не более 1 мл в слабом потоке азота (можно использовать микроконцентратор K-D с микроколонкой Снайдера). Вводят внутренние стандарты (см. 11.3) и доводят конечный объем экстракта до 1 мл.
При использовании дихлорметана температура водяной бани не должна быть более 30 °C.
Необходимо следить за тем, чтобы в трубке концентратора не произошло полного выпаривания. Если произошло полное выпаривание, то пробу бракуют.
В полученный экстракт добавляют внутренний стандарт и доводят конечный объем до 1 мл. Раствор тщательно перемешивают, переливают в темную виалу, герметично закрывают ее и хранят при температуре не более 4 °C до проведения анализа.
Анализ должен быть проведен в течение 30 дней.
Силикагель (тип 60) экстрагируют в экстракторе Сокслета дихлорметаном в течение 6 ч (с минимальной скоростью 3 цикла в час), затем активируют его нагреванием в стеклянном контейнере, обернутом фольгой, в течение 16 ч при температуре 150 °C.
В нижнюю часть стеклянной хроматографической колонки вместимостью от 15 до 25 мл (например, внутренним диаметром 11,5 мм и длиной 160 мм) помещают подложку из стеклянной ваты и затем помещают 10 г активированного силикагеля в виде суспензии в пентане. Слабо постукивают по колонке для обеспечения соответствующего ее заполнения суспензией. Поверх силикагеля добавляют 1 г безводного сульфата натрия. Перед использованием проводят предварительное элюирование колонки пентаном объемом 40 мл, а полученный элюат утилизируют.
Примечание. Процедура очистки необязательна при проведении анализа относительно чистых матричных проб.
11.2.2. Колоночная хроматография
Пока пентан находится в верхней части колонки в нее переносят 1 мл раствора экстракта пробы в н-гексане из виалы и промывают виалу н-гексаном объемом 2 мл для количественного переноса экстракта. Проводят элюирование. Непосредственно перед тем, как элюент почти полностью впитается в слой сульфата натрия, добавляют 25 мл пентана и продолжают элюирование. Пентановый элюат можно утилизировать.
Примечание. Пентановая фракция элюата содержит алифатические углеводороды, отобранные с помощью комбинации фильтр - сорбент. При желании эта фракция может быть проанализирована для определения содержания конкретных алифатических органических соединений.
Если для экстракции пробы в качестве растворителя используется дихлорметан, необходимо заменить растворитель на н-гексан. Для этого экстракт разбавляют гексаном как минимум два раза и затем выпаривают в потоке чистого азота при температуре 30 °C до получения объема 1 мл. Процессы разбавления и выпаривания необходимо повторить по крайней мере два раза. Альтернативой для выпаривания является использование микроконцентратора K-D с микроколонкой Снайдера.
Окончательно колонку элюируют со скоростью 2 мл/мин раствором дихлорметана в пентане объемом 25 мл (с объемным отношением 4:6) и полученный элюат собирают в испарительную колбу K-D вместимостью 50 мл с трубочным концентратором вместимостью 5 мл для выпаривания экстракта пробы до объема менее 5 мл. Затем экстракт выпаривают до объема не более 1 мл в слабом потоке чистого азота, как было описано выше.
Примечание. Дополнительное элюирование колонки метанолом объемом 25 мл позволяет выделить полярные ПАУ (кислородосодержащие, нитрованные и сульфированные). Эта фракция может быть проанализирована для определения содержания конкретных полярных ПАУ.
При использовании настоящего метода бывает необходимо применение одного или нескольких внутренних стандартов, которые в процессе хроматографического разделения ведут себя аналогично определяемым соединениям. Как правило, в качестве таких внутренних стандартов для ПАУ используют их дейтерированные аналоги. Необходимо убедиться, что процедура и компоненты матрицы пробы не повлияют на правильность измерения характеристик внутреннего стандарта. Для отдельных ПАУ используют следующие внутренние стандарты:
![]() ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
Нафталин Перилен
Бенз(a)пирен
Бенз(b)флуорантен
Бенз(k)флуорантен
Бенз(ghi)перилен??????????????????????????????????
Аценафтен Дибенз(a,h)антрацен
Аценафтален Инден(1,2,3-cd)пирен
Флуорен Коронен
![]() ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
Антрацен Бенз(a)антрацен
Флуорантен Хризен
Фенантрен Циклопента(cd)пирен
Пирен
Массовая концентрация соответствующих исходных дейтерированных внутренних стандартов обычно составляет 50 нг/мкл. Их добавляют к экстракту пробы таким образом, чтобы их концентрация в экстракте была аналогичной концентрации ПАУ в анализируемых пробах (например, 20 мкл исходного раствора добавляют к 1 мл экстракта пробы, чтобы получить массовую концентрацию ПАУ 1 нг/мкл, что соответствует массовой концентрации ПАУ в воздухе 3 нг/м3 при объеме пробы воздуха 325 м3). Конечный объем экстракта пробы после добавления внутренних стандартов доводят до 1 мл. Внутренние стандарты следует добавлять непосредственно после очистки пробы (если она проводилась), но до помещения на хранение в морозильную камеру.
Примечание. Дейтерированные ПАУ содержат следы недейтерированных ПАУ. Если к экстракту пробы добавляют слишком большое количество дейтерированных ПАУ, это может привести к неправильной количественной оценке ПАУ в пробе. Как правило, содержание ПАУ в воздухе уменьшается с увеличением числа ароматических колец в молекуле. Поэтому массовая концентрация добавляемых внутренних стандартов должна быть тем меньше, чем больше молекула ПАУ (например, 1 нг/мкл для
, , и 0,1 нг/мкл для и ).Для анализа чаще всего используют масс-спектрометры с ионизацией электронным ударом (при энергии ионизации 70 эВ) в работающем режиме селективного мониторинга ионов (SIM). Однако возможно использование масс-спектрометров других типов (например, типа ионной ловушки) с другим способом ионизации (например, химическая ионизация отрицательными ионами) в других режимах мониторинга ионов (например, полное сканирование), если эта аппаратура обеспечивает эквивалентные метрологические характеристики метода. Для хроматографического разделения экстракта пробы рекомендуется использовать капиллярные газохроматографические колонки длиной от 30 до 50 м и диаметром 0,25 мм, со сшитой неподвижной фазой 5%-ным фенилметилсиликоном (с толщиной пленки 0,25 мкм) или эквивалентные колонки. Типичные характеристики аналитического оборудования:
- начальная температура колонки и время выдержки: 2 мин при 60 °C;
- температурная программа колонки: от 60 °C до 290 °C со скоростью 8 °C/мин;
- конечное время выдержки (при температуре 290 °C): 12 мин;
- инжектор Гроба: в режиме "без деления потока" (splitless) (от 0,5 до 1 мин);
- температура инжектора: от 275 °C до 300 °C;
- температура интерфейса: от 275 °C до 300 °C;
- температура источника ионов: в соответствии с руководством по эксплуатации;
- вводимый объем: от 1 до 3 мкл;
- газ-носитель: гелий, при скорости потока от 30 до 40 см/с.
Пример газовой хроматограммы ПАУ, полученной в приведенных условиях, приведен на рисунке D.1 (Приложение D).
Примечания.
1. Использование другой спектрометрической аппаратуры, такой как ионная ловушка или тандемный масс-спектрометр (МС-МС), других способов ионизации и режимов мониторинга ионов может обеспечить не меньшую аналитическую чувствительность. Ввод пробы непосредственно в колонку также может обеспечить лучшую чувствительность, однако в этом случае для обеспечения оптимальных характеристик колонки необходима тщательная ее подготовка.
2. При использовании дихлорметана начальная температура колонки может быть понижена до 40 °C, при этом характеристики колонки могут немного улучшиться.
3. Для повышения разрешения (например, при неполном разделении бенз(b)флуорантена и бенз(k)флуорантена) можно устанавливать скорость нагрева колонки 4 - 5 °C/мин, хотя при этом возрастает общая продолжительность анализа.
Для каждого определяемого ПАУ готовят не менее трех градуировочных растворов с различным содержанием недейтерированных ПАУ. Для этого в мерную колбу добавляют соответствующие объемы одного или нескольких исходных стандартов. Массовая концентрация одного из градуировочных растворов должна быть несколько выше минимального предела обнаружения, а значения массовой концентрации других стандартных растворов должны соответствовать ожидаемому диапазону значений массовой концентрации аналита в реальных пробах либо находиться в пределах диапазона измерений ГХ-МС системы.
Минимально допустимая интенсивность ионов зависит от применяемой аппаратуры. Однако результаты количественного определения должны быть не менее установленного при ее градуировке нижнего предела измерений. Нижний предел измерений должен быть существенно выше уровня шумов аппаратуры для обеспечения прецизионности в условиях повторяемости, выраженной через относительное стандартное отклонение, не более 20%. Для идентификации соединений приемлемым считают отношение сигнал/шум 3:1. Для количественного определения отношение сигнал/шум должно быть не менее 7:1.
Каждый градуировочный раствор должен содержать соответствующий дейтерированный внутренний стандарт с известным содержанием.
Проводят анализ вводимых градуировочных растворов (вводимый объем 1 - 3 мкл) и строят градуировочные кривые зависимости площадей пиков первичных ионов аналита и площадей пиков соответствующего внутреннего стандарта от массовой концентрации каждого аналита и массовой концентрации внутреннего стандарта. Фактор отклика
,где
Для количественного определения аналитов за первичный ион обычно принимают наиболее интенсивный ион, которому соответствует базовый пик. Если были отмечены какие-либо помехи, то количественное определение проводят по двум следующим по интенсивности ионам, принимая их за вторичные ионы. Характеристичные ионы для некоторых дейтерированных внутренних стандартов приведены в таблице E.1 (Приложение E). Эти стандарты можно использовать в качестве реперов для определения времени удерживания. Внутренние стандарты добавляют ко всем градуировочным растворам и всем экстрактам проб, анализируемым ГХ-МС.
Если значение
Проверку рабочего градуировочного графика или фактора отклика
Экстракты пробы вынимают из холодильника и выдерживают при комнатной температуре до достижения теплового равновесия. После того как газовый хроматограф и масс-спектрометр вышли на рабочий режим, вводят 1 - 3 мкл экстракта каждой пробы в испаритель и фиксируют выходной сигнал масс-спектрометра. Выбирают не менее двух ионов на соединение для мониторинга. Рекомендуемое минимальное время регистрации каждого пика составляет 100 мс. Примеры характеристичных ионов для некоторых ПАУ приведены в Приложении E.
При анализе в режиме SIM идентификацию аналитов осуществляют по временам удерживания и отношениям интенсивностей пиков ионов. В этом случае не существует масс-спектра для сравнения. Если в режим мониторинга включены вторичные ионы, то предел обнаружения метода будет значительно ниже, поскольку относительная интенсивность этих ионов для ПАУ мала. Поэтому, если требуется низкий предел обнаружения, использование первичного иона вместе с относительным временем удерживания или индексом удерживания (относительно соответствующего дейтерированного внутреннего стандарта) могут на практике оказаться более полезными для идентификации. Если для идентификации аналита используют отношение r времени удерживания
, то отношение Соотношения интенсивностей первичных характеристичных ионов аналита в пробе не должны отличаться от их соотношения в градуировочном растворе более чем на +/- 30%. Если выходной сигнал любого иона, используемого для количественного определения, превышает верхнее значение диапазона измерений, установленного при градуировке системы ГХ-МС, экстракт разбавляют. Для разбавления к экстракту добавляют дополнительное количество внутреннего стандарта для обеспечения в экстракте необходимой массовой концентрации каждого внутреннего стандарта (от 1 до 10 нг/мкл). Затем проводят повторный анализ разбавленного экстракта.
Когда аналит идентифицирован, проводят его количественное определение, для чего определяют площадь хроматографического пика, полученную для первичного характеристичного иона. Определение количества проводят методом внутреннего стандарта. Используют внутренний стандарт, время удерживания которого будет ближайшим к аналиту. Отклонение относительных времен удерживания максимумов пиков заданных характеристичных ионов аналита от максимумов пиков выбранного внутреннего стандарта должно быть в пределах +/- 0,03 единицы измерения относительного времени удерживания.
При проведении анализа проб с низким содержанием ПАУ сразу же после анализа проб или стандартных растворов с высоким содержанием ПАУ возможно привнесение загрязнения за счет остаточных ПАУ в системе. Поэтому после проведения каждого анализа необходимо промыть систему растворителем.
Массовую концентрацию
,где
Общий объем отобранного воздуха
,где
n - число измерений расхода;
t - продолжительность отбора проб, мин.
Общий объем отобранного воздуха может быть пересчитан к стандартным условиям (температуре 25 °C и давлению 101,3 кПа) по формуле
,где
Массовую концентрацию
,где
Пользователь стандарта должен разработать методику выполнения измерений, содержащую инструкции по сборке, градуировке и работе системы отбора проб с указанием производителя и модели используемого оборудования; инструкции по подготовке, очистке, хранению и подготовке реактивов для отбора проб и самих проб; по сборке, градуировке и работе с ГХ-МС системой, с указанием марки и модели используемого оборудования; положения по регистрации и обработке данных с указанием используемых аппаратных и программных средств ЭВМ.
Методика выполнения измерений должна содержать поэтапные инструкции и быть доступной и понятной для персонала, проводящего измерения. Методика выполнения измерений должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.
Свежие градуировочные растворы готовят ежемесячно или один раз в два месяца и их состав проверяют на основе серийно выпускаемых стандартных смесей ПАУ.
Примечание. Стандартные вещества для приготовления смесей ПАУ выпускаются серийно.
Градуировочные растворы анализируют до и после каждой серии проб, вводимых в ГХ-МС систему.
Для проверки стабильности работы оператора и аналитической системы к очищенному экстракту пробы перед началом анализа добавляют контрольное стандартное вещество, такое как
или другое подходящее вещество.Эффективность извлечения изотопно-меченых заменителей ПАУ, добавленных в пробы перед экстракцией и анализом, необходимо тщательно контролировать, чтобы гарантировать эффективность процедур подготовки и анализа проб. Эффективность извлечения заменителей ПАУ должна быть в пределах 75% - 125%. Пробы, для которых эти значения будут менее 50% или более 150%, бракуют.
Приблизительно 10% экстрактов проб должны быть подвергнуты повторному анализу ГХ-МС методом для проверки прецизионности, относящейся к аналитической процедуре.
Для обеспечения точности, относящейся к аналитической процедуре, необходимо периодически анализировать известные стандартные образцы.
и прецизионность метода
Предел обнаружения настоящего метода пропорционален объему пробы. При объеме пробы 350 м3 предел обнаружения метода составит менее 0,05 нг/м3. Упаривание экстракта пробы до объема менее 1 мл перед проведением анализа снижает предел обнаружения, однако при этом возможны потери аналита, особенно двух- и трехциклических ПАУ. Чувствительность аналитической системы увеличивается при использовании масс-спектрометров высокого разрешения.
Прецизионность и неопределенность зависят от объема пробы и массовой концентрации аналита. Прецизионность, выраженная как стандартное отклонение, должна быть в пределах +/- 25%, а неопределенность - в пределах +/- 50%.
Сопоставление анализа проб атмосферного воздуха объемом 150 м3, отобранных в двух городах США в течение одного года, показало, что общее среднее стандартное отклонение (в диапазоне 0,03% - 45,3%) для 18 различных ПАУ (от нафталина до коронена) составило 13% [6]. Характеристики описанного в настоящем стандарте метода анализа приведены в таблице A.1 (Приложение A).
(обязательное)
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА
Таблица A.1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Наименование характеристики ? Значение ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Диапазон измерений массовой концентрации ПАУ от ? От 0,05 до 1000 ?
?нафталина до коронена, нг/м3 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Предел обнаружения при объеме пробы 350 м3, ? 0,05 ?
?нг/м3, не более ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Расход при отборе проб, л/мин, не более ? 250 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Погрешность установки расхода пробы, % ? +/- 10 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Эффективность отбора проб, %: ? ?
? требуемая ? От 75 до 125 ?
? допускаемая ? От 50 до 150 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Эффективность удерживания, %: ? ?
? требуемая ? От 75 до 125 ?
? допускаемая ? От 50 до 150 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Холостая проба, нг, менее ? 10 ?
? для нафталина и фенантрена ? 50 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Массовая доля основного компонента в стандартном? 98 ?
?образце, %, не менее ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Число повторных проб, % общего числа, не менее ?10 (но не менее одной) ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Отношение времени удерживания аналита к времени ? От 0,5 до 2; ?
?удерживания внутреннего стандарта r (см. 12.3) ? ?
? Совпадение максимумов пиков, в единицах ? +/- 0,03 ?
?относительного времени удерживания ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Прецизионность, % ? +/- 25 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Расширенная неопределенность, % ? +/- 50 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(справочное)
Таблица B.1
Формулы и физические свойства некоторых ПАУ [8]
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Наименование ?Хими- ?Моле- ? Температура ? Температура ? Давление ?
? вещества ?ческая?куляр-?плавления, °C?кипения <a>, ?насыщенного?
? (общепринятое) ?форму-?ная ? ? °C ?пара при 25?
? ?ла ?масса,? ? ? °C, кПа ?
? ? ?а.е.м.? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? -2 ?
?Нафталин ?C H ?128,18? 80,2 ? 218 ?1,1 x 10 ?
? ? 10 8 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -3 ?
?Аценафтилен ?C H ?152,20?От 92 до 93?От 265 до 280?3,9 x 10 ?
? ? 12 8 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -3 ?
?Аценафтен ?C H ?154,20?" 90 " 96?" 278 " 279?2,1 x 10 ?
? ? 12 10? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -3 ?
?Флуорен ?C H ?166,23?" 116 " 118?" 293 " 295?8,7 x 10 ?
? ? 13 10? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -5 ?
?9-Флуоренон ?C H O?180,21? 84 ? 341,5 ? ~= 10 ?
? ? 13 8 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -6 ?
?Антрацен ?C H ?178,24?От 216 до 219? 340 ?3,6 x 10 ?
? ? 14 10? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -5 ?
?Фенантрен ?C H ?178,24?" 96 " 101?От 339 до 340?2,3 x 10 ?
? ? 14 10? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -7 ?
?Флуорантен ?C H ?202,26?" 107 " 111?" 375 " 393?6,5 x 10 ?
? ? 16 10? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -6 ?
?Пирен ?C H ?202,26?" 150 " 156?" 360 " 404?3,1 x 10 ?
? ? 16 10? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -7 ?
?Циклопента[cd]пирен ?C H ?226,28? ~= 275? ? - ? ~= 10 ?
? ? 18 10? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -8 ?
?Бенз(a)антрацен ?C H ?228,30?От 157 до 167? 435 ?1,5 x 10 ?
? ? 18 12? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -10?
?Хризен ?C H ?228,30?" 252 " 256?От 441 до 448?5,7 x 10 ?
? ? 18 12? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -6 ?
?Ретен ?C H ?234,34? 101 ? 390 ? ~= 10 ?
? ? 18 18? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -8 ?
?Бенз(b)флуорантен ?C H ?252,32?От 167 до 168? 481 ?6,7 x 10 ?
? ? 20 12? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -8 ?
?Бенз(k)флуорантен ?C H ?252,32?" 198 " 217?От 480 до 481?2,1 x 10 ?
? ? 20 12? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -10?
?Перилен ?C H ?252,32?" 273 " 278?" 500 " 503?7,0 x 10 ?
? ? 20 12? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -10?
?Бенз(a)пирен ?C H ?252,32?" 177 " 179?" 493 " 496?7,3 x 10 ?
? ? 20 12? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -10?
?Бенз(e)пирен ?C H ?252,32?" 178 " 179? 493 ?7,4 x 10 ?
? ? 20 12? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -11?
?Бенз(ghi)перилен ?C H ?276,34?" 275 " 278? 525 ?1,3 x 10 ?
? ? 22 12? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -11 ?
?Инден(1,2,3-cd)пирен?C H ?276,34?" 162 " 163? - ? ~= 10 ?
? ? 22 12? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -11?
?Дибенз(a,h)антрацен ?C H ?278,35?" 266 " 270? 524 ?1,3 x 10 ?
? ? 22 14? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? -13?
?Коронен ?C H ?300,36?" 438 " 440? 525 ?2,0 x 10 ?
? ? 24 12? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?температуры кипения. ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(справочное)
Начало?Конец
Место Барометрическое ?
отбора давление ?
проб ________ ????????????
Температура ?
окружающей ?
Дата ________ среды ????????????
Градуировочный Градуировочный ?
график устройства график системы ?
Оператор ________ отбора проб _______ ГХ-МС ????????????
Составил: _____________________
Дата: _____________________
(справочное)
ПРИМЕР ТИПОВОЙ ХРОМАТОГРАММЫ ПАУ
![]() ионному току стандартной смеси ПАУ
(справочное)
НЕКОТОРЫХ ПАУ
Таблица E.1
некоторых ПАУ, внутренних стандартов и стандартов
для определения эффективности извлечения
(справочное)
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица F.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/45/gost_63126.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||