气相色谱–质谱(GC–MS)技术结合了气相色谱高效的分离性能以及质谱精准的结构确证功能,具有高选择性、高灵敏度及宽适用范围等优点,近年来,GC–MS/MS 技术的应用日益广泛,已经成为环境监测工作中不可或缺的一大利器。当前对大气细颗粒物(PM2.5)中多环芳烃的监测是国内外研究热点,然而低环多环芳烃的挥发性较强,导致其回收率很低,影响方法准确度和灵敏度。多环芳烃是一类具有致癌、致畸、致突变的持久性有机污染物,具有种类多、分布广、毒性大等特点,人为排放是环境空气中多环芳烃的主要来源,石油、煤、生物质及废弃物等物质的不完全燃烧均会产生多环芳烃,在大气中易形成颗粒物或者吸附于颗粒物表面,通过呼吸进入人体肺部,严重影响人体健康。而GC–MS/MS 技术是一种值得推广的检测环境空气中的多环芳烃、多氯联苯等挥发性有机物的方法,该方法灵敏度高、选择性强、准确可靠,为环境空气中挥发性有机物的监测提供了一种新方案。
GC–MS/MS 技术在水环境监测中的也应用广泛,可以检测环境水样中硝基苯类、邻苯二甲酸酯、有机磷农药和有机氯农药、多氯联苯等有机污染物。由于环境水样中硝基苯类的残留量低,基体复杂,干扰严重,对于样品的前处理要求较高。而GC-MS/MS方法的提取效率高,检出限低,且重现性好,操作简便快捷,有机溶剂用量少,符合绿色化学理念。
GC–MS/MS 技术在土壤环境监测中也有应用,邻苯二甲酸酯类物质是广泛存在于环境的污染物之一,土壤是邻苯二甲酸酯类物质积累和迁移的重要环境介质,造成邻苯二甲酸酯类在土壤中的残留与污染。由于土壤样品基质复杂,会严重干扰高效液相色谱法和气相色谱法的分析测定,在分析痕量邻苯二甲酸酯类的基质复杂样品时,GC–MS 法也存在局限性。GC–MS/MS 法因其高灵敏性和选择性、强抗干扰能力特别适用于复杂样品中痕量有机污染物分析。
GC–MS/MS 技术在土壤环境监测中也有应用,邻苯二甲酸酯类物质是广泛存在于环境的污染物之一,土壤是邻苯二甲酸酯类物质积累和迁移的重要环境介质,造成邻苯二甲酸酯类在土壤中的残留与污染。由于土壤样品基质复杂,会严重干扰高效液相色谱法和气相色谱法的分析测定,在分析痕量邻苯二甲酸酯类的基质复杂样品时,GC–MS 法也存在局限性。GC–MS/MS 法因其高灵敏性和选择性、强抗干扰能力特别适用于复杂样品中痕量有机污染物分析。
近年来,环境质量问题受到公众广泛关注,环境污染物种类繁多、基体复杂,这对环境监测工作提出了更高的要求。寻求灵敏度高、基质干扰小、多种类同时测定、适用范围宽以及适应当前环境监测工作要求的分析方法就显得尤为重要。GC–MS/MS 以其高灵敏度、高选择性及强的抗干扰能力在复杂环境样品中痕量、超痕量目标污染物组分分析中得到了日益广泛的应用,尤其是在多氯联苯、多环芳烃、二噁英以及农药残留等化学污染物分析中展现出极大的优势。但GC–MS/MS 仪器价格及运行成本较高,在一定程度上限制了GC–MS/MS 技术的推广使用,随着环境监测的需要和GC–MS/MS 的进一步普及,GC–MS/MS 技术因其优异的性能必将在环境监测领域发挥更为重要的作用。
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