上海国际智慧环保展,通过检测新生产物对目标化合物进行气相色谱定性和定量分析

武汉泰特沃斯科技有限公司,是国内###的气相色谱仪供应商。主要产品包括GC2030系列气相色谱分析仪、GC966系列在线气相色谱仪、GC966便携式气相色谱仪等设备,以及相关配套设备。广泛应用于石油化工、科研教学、环境监测、食品医药安全、高纯气体行业、生命科学、司法鉴定等领域。

5G与庞大基础设施结合 边缘计算与泛在物联将快速落地

2018年,是环保产业的重要转折年,是贯彻落实十九大精神的开局之年,是“十三五”规划实施的关键一年。
一方面,国家出台系列政策推动环境监测网络的建设、监测远程化、智能化的实现以及生态环境的科学决策和精准监管。
另一方面,2018年《环境保护税法》、《中华人民共和国环境保护税法实施条例》、新修订的《中华人民共和国水污染防治法》、《生态环境损害赔偿制度改革方案》等多个环保新政正式落地实施。
中共中央、国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,是2020年之前我国打赢蓝天保卫战,打好碧水、净土保卫战的战略详图。此外,生态环境部印发《2018年生态环境监测工作要点》,明确了2018年生态环境监测重点任务和工作要求,提出要创新环境监测体制机制,强化环境质量监测预警,不断完善“天地一体”的生态环境监测网络,全面提高环境监测数据质量,大力推进监测新技术发展,加快建立独立、权威、高效的新时代生态环境监测体系,充分发挥环境监测的“顶梁柱”作用。
可以说,2018年,环境监测行业一枝独秀——任尔东西南北风,我自岿然不动。顶层设计与基础建设日益完善,市场主体参与的热情高涨,利益增长可观,压着2020年的阶段任务线,2019稳步上升势在必行。
环境监测市场前景如火如荼,2019上海国际智慧环保与环境监测展览会顺应政策发展、响应业界需求,带您直击市场热点,为您打造一场环境监测行业年度饕餮盛宴。
2019上海国际智慧环保展将于6月3-5日在上海虹桥国家会展中心隆重召开。作为传统环保产业与互联网技术相融合的展示平台,上海国际智慧环保展旨在打造一条从前端到后端的全产业链商贸平台。
我们可以为您带来什么? 来自23个国家和地区的800家参展企业齐聚一堂
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“环境治理,监测先行”,环境监测是行业的基础。智慧环保更是已经成为引领环保产业转型升级,支撑环境决策管理科学化、精细化转变的一个重要的技术力量。大势将至,未来已来。上海国际智慧环保展,深入挖掘和衍生智慧环保及环境监测产业的价值链,为业内人士搭建起一个集交流、对接、合作于一体的共享平台,携您共绘生态环保物联网蓝图。
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2019年6月3-5日,上海虹桥国家会展中心,我们不见不散!

以下由武汉泰特沃斯科技有限公司色谱技术人员主要介绍通过对衍生化与气相色谱联用在环境监测中特别是有机污染物的应用,具体介绍了该技术在醛酮类、酚类、酸类化合物及其他有机污染物分析中的应用及反应原理,并提出了该技术的注意事项及应用展望。衍生化气相色谱法就是利用化学反应改变目标化合物分子中的原子或官能团,通过检测新生产物对目标化合物进行气相色谱定性和定量分析,具有高灵敏度、良好的分离效果和绿色环保等优点。

2019年3月13日

标签: 物联网

自20世纪50年代诞生以来,气相色谱作为一种经典的分析方法,在石化分析、药物分析、环境分析等领域均得到广泛应用。由于其良好的分离效能、快速灵敏的检测能力和准确有效的测定结果,极大地推动了环境监测发展,特别是在各种常规有机污染物监测分析中取得了巨大成功。但是,当待监测污染因子中含有极性较大的官能团(如羟基、氨基和羧基等)或热稳定性差等情况下,传统的气相色谱分析在灵敏度和分离度方面会遇到一定困难。在此背景下衍生化技术应运而生。

国家电网近日对建设泛在电力物联网作出全面部署安排,拟到2021年初步建成,2024年全面建成泛在电力物联网,全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理。

衍生化技术就是通过化学反应将样品中难于分析检测的目标化合物定量地转化成另一种适当的易于分析的化合物,通过后者的检测可以对目标化合物进行定性和定量分析。通俗的来说,通过采用衍生化反应,用非极性取代基封闭极性官能团,提高分析物的挥发性,将极性化合物转换成弱极性化合物,从而提高色谱检测的灵敏度及选择性。该技术被广泛应用在气相和液相色谱分析中。

依托泛在电力物联网打造综合能源服务生态圈泛在电力物联网是对坚强智能电网的承接和发展,坚强智能电网侧重电力供给侧、传感层的实时监控,当前已基本建成;未来的泛在电力物联网关注用户侧即能源需求管理,要利用国网6亿客户数量和年均5.5-6万亿售电量打造能源产业生态圈,整合线下能源服务公司和线上技术公司,规划设计等专业服务公司为各类电力用户提供分布式光伏、工业建筑节能、电动汽车等综合能源服务。在与国网业务的契合上,可基于大量数据资产的挖掘实现整个电力系统的优化管理,形成更多丰富生态。

衍生气相色谱法的作用及优越性主要体现在:①改善样品的挥发性和热稳定性。将某些高沸点或热不稳定的化合物通过衍生化转化成可以汽化的或热稳定的衍生物。②提高分离检测的选择性和灵敏度,如气相色谱的电子捕获检测器对含卤素的化合物有很高的灵敏度,可以通过衍生化反应将一些化合物引入卤素基团,提高这类化合物的检出灵敏度。③提高分离性能,改善样品的峰形。含有极性基团的待测物在通用的色谱柱中不出峰或峰拖尾,经衍生化后才能改善目标化合物的气相色谱性质,得到较好的分离效果。对一些难分离的物质可选用合适的衍生化试剂,使其生成的衍生物色谱性能产生差异或只和其中1种物质发生反应,从而达到分离的目的。④具有绿色环保的优点。高沸点或不挥发的化合物通过衍生化转化成易挥发的物质后,使其适合顶空或吹扫捕集方法,可以替代传统的液-液萃取等方法,从而减少有机溶剂的使用。

边缘计算助力泛在物联快速落地截至2018年底,国网系统接入终端设备超过5.4亿只,其中电表4.7亿只,各类保护、采集、控制设备几千万台,采集数据日增量超过60TB。按其规划,2025年接入终端设备将超过10亿只,2030年超过20亿只。规模庞大且密集的电力基础设施要实现如及时的智能精准检修,本地化高效调度与监控,分布式发电、储能、用户微网等一系列综合能源管理功能,对时延,带宽,智能计算等有极高要求,集中部署的云计算无法满足。而边缘计算在数据源一侧就近提供端服务,能解决时延过长和汇聚流量过大等问题,具有实时性强,响应快,数据安全性高等优势,能帮助联网设备更好实现传感,交互和控制,助力智能泛在物联快速落地。

1衍生气相色谱在环境监测中的应用

与第三方公司合作,开展边缘计算和局域物联网服务边缘计算作为5G的核心技术之一,发展前景广阔,当前已有巨头积极推动边缘计算节点技术落地。2018年底阿里云与虎牙直播落地了直播行业“高带宽、高并发、计算密集”的边缘计算节点服务标准,实现了边缘节点网络连接时延小于5毫秒,节省了30%以上中心带宽成本,国网公司可尝试相似模式推行边缘计算和区域物联网建设,针对电力设备高连接密度,高区域集中等特点,可尝试低部署成本,低耗电量,专攻自动化控制数据的传输的LoRa、Zigbee解决方案。因为产业链的丰富性和覆盖范围的差异,电力物联网要和5G相结合,还需要利用广域的通信模组厂商提供跨产业链的配件支持。所以通信的模组厂商在此业务成长过程中也会受益。来源:腾讯证券

1.1 酚类化合物

酚类化合物是属于半挥发性有机物,其中氯酚是一类毒性强、生物降解困难、有潜在致癌性的环境污染化合物。在气相色谱中酚类化合物难挥发且极性强,尤其是水溶性好的苯酚等难以从水中萃取,故检出限较高。化学衍生化的方法能够不同程度地改善酚类化合物的理化性质和色谱行为,大大提高检测灵敏度。酚类的衍生化反应主要是修饰其苯环上的羟基,其中硅烷化和酸酐酰化是最常见的衍生化方法。

1.2 醛酮类羰基化合物

醛类化合物对人的皮肤和黏膜有刺激作用,有些甚至具有致癌危险。通常小分子的醛具有很低的沸点,有些常温下是气体。这些化合物在水中溶解性大,一般不适用直接用气相色谱法分析。现有的方法通常采用分光光度法和高效液相色谱等来测定。由于醛的结构中具有活泼的羰基,可以与亲核性的试剂进行缩合反应,经过反应后醛转化成较为稳定的、分子量较大的化合物,为气相色谱分析提供了有利条件。原本不稳定的目标化合物特别是醛,经衍生后转化为稳定的物质,使样品可以保存更长时间,同时也提高了分析的精密度和准确度。该缩合衍生法适用于大多数常见的醛酮类化合物,包括甲醛、乙醛和丙酮等脂肪族醛酮。而一些空间位阻大的芳香酮则不易进行反应。

1.3 羧酸

卤乙酸是饮用水中对人类健康危害较大的消毒副产物之一,具有较高的致癌风险。由于具备有机酸的强极性和水溶性等特点,直接气相色谱方法的灵敏度不能满足监测要求,而且峰形会出现明显的拖尾,从而影响分离的效果。衍生法是测定酸类的主要手段,常见的衍生法有重氮甲烷衍生法、醇酸衍生法和硫酸二甲酯衍生法3种。

1.4 肼类

水中肼的测定方法可采用二甲氨基苯甲醛分光光度法,但该方法除了受本身样品的浊度和颜色的影响之外,还不能避免其他肼类的干扰,因此存在一定局限性。气相色谱法则可以有效克服分光光度法的这些不足。

2衍生气相色谱法注意事项

衍生化气相色谱法需要注意:①衍生化试剂通用易得,本身及副产物不干扰目标化合物的分析。②选择的衍生化反应需温和、快速和易操作。③反应完全,能定量进行且重复性好。④反应的选择性好,仅与目标化合物反应且产物分子量适当。

随着环境监测工作的不断深入开展,其趋势也从微量分析向痕量甚至超痕量分析发展。这不仅需要先进的仪器分析技术,也需要其他分析手段的综合运用。衍生化方法在提高灵敏度、改善分离效果方面具有不可替代的优势,必将为环境监测中的痕量甚至超痕量分析发挥积极的作用。衍生气相色谱法将来的发展方向主要是:①开发与其他新技术的联用方法。②合成新的衍生化试剂,运用于手性化合物的分离,增加试剂的通用性。③建立新出现的污染物衍生方法。

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