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地表水中吡啶监测方法研究进展
地表水中吡啶监测方法研究进展
摘要:随着现代工业的快速发展和人民生活水平的提高,各种化学物质的排放也日益增加。其中,吡啶及其衍生物作为广泛应用的有机溶剂和交联剂,在工业生产和农业领域中经常被使用。然而,吡啶的大量排放对环境和人体健康带来一定的风险。因此,开发有效的监测方法对于全面了解吡啶的分布和浓度变化具有重要意义。本文综述了地表水中吡啶监测方法的研究进展,包括色谱法、光谱法、电化学法和生物传感器等。
1.引言
地表水是人类生活和生态系统中重要的水资源之一,其质量对于人类健康和生态环境的保护至关重要。然而,吡啶等有机污染物的存在对地表水的质量构成了一定的威胁。因此,开展地表水中吡啶的监测研究具有重要的现实意义。
2.色谱法
色谱法是目前应用最广泛的分析方法之一,可以实现对复杂样品中吡啶的分离和定量分析。常用的色谱方法包括气相色谱法(GC)和高效液相色谱法(HPLC)。GC方法具有分离能力强、灵敏度高的优点,但需要样品预处理和显著的热稳定性,限制了其在地表水中吡啶的应用。HPLC方法通常采用反相色谱柱,可以对吡啶进行有效分离和定量。
3.光谱法
光谱法是一种非破坏性的分析方法,可以通过检测吡啶的吸光或荧光特性来实现定量分析。近年来,基于紫外-可见光谱和荧光光谱的方法在地表水中吡啶的监测中得到了广泛应用。这些方法具有操作简便、灵敏度高、选择性好等优点,但也受到复杂基质干扰的限制。
4.电化学法
电化学法是利用电化学传感器对吡啶进行定量分析的方法。常用的电化学方法包括循环伏安法、方波伏安法和电化学阻抗谱法等。与传统的分析方法相比,电化学法具有灵敏度高、响应快、操作简便等优点。然而,电化学法在地表水中吡啶的应用还需要进一步研究和改进。
5.生物传感器
生物传感器是一种利用生物分子识别和转换目标物质的传感器。近年来,基于细胞、酶和抗体等生物传感器在地表水中吡啶的监测中获得了广泛关注。这些传感器具有高选择性、高灵敏度、实时监测等特点,但也存在着稳定性和制备成本高等问题。
6.结论
综上所述,地表水中吡啶的监测方法研究正在不断发展。色谱法、光谱法、电化学法和生物传感器等方法各具特点,可以根据实际需求进行选择。然而,目前存在的问题仍需要进一步研究和改进,以提高分析方法的灵敏度、选择性和稳定性。相信随着技术的不断进步,地表水中吡啶监测方法的应用将更加广泛,为地表水的保护和管理提供有力支持。
参考文献:
[1]Li,J.,Chen,C.,Qiu,L.,etal.(2017).OccurrenceanddistributionofpyridinecompoundsinwaterandsedimentfromShenzhenRivers,China,EnvironmentalScienceandPollutionResearch,24(20),17376-17387.
[2]Zhang,H.,Yao,C.,Tan,C.,etal.(2019).Quantitativedeterminationofpyridineinwastewaterusingsolid-phasemicroextractionandgaschromatography-massspectrometry,Chemosphere,215,171-177.
[3]Sun,H.,Huang,C.,Zhou,C.,etal.(2020).Acolorimetricbiosensorforpyridinedetectionbasedontheperoxidase-likeactivityofgoldnanoparticles,AnalyticalBiochemistry,593.
[4]Tian,S.,Han,M.,Yang,L.,etal.(2021).Electrochemicaldeterminationofpyridineonthesurfaceofboron-dopeddiamondfilms,ElectrochimicaActa,382.
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