对于高度受影响的地表水的新型PFAS特定监测方法
H Ulrich1, A Macherius2, U Kunkel2
1Bavarian Environment Agency, Demollstr. 31, 82407 Wielenbach, Germany; Technical University of Munich (Chair of Urban Water Systems Engineering), Am Coulombwall 3, 85748 Garching bei München, Germany.
Chemosphere
|December 10, 2023
概括
本研究使用非目标分析 (NTA) 在29个月的时间内在地表水中识别了55个per-和多基物质 (PFAS),揭示了改善环境监测的新化合物和时间趋势.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 分析化学 分析化学
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 监管监测往往错过了许多per-和多基基物质 (PFAS) 由于有限的目标分析.
- 非目标分析 (NTA) 对于检测未知的PFAS至关重要,但取样可能会错过间歇性排放的物质.
- 工业批量处理可能导致不连续的PFAS排放,使地表水的监测复杂化.
研究的目的:
- 调查29个月的工业废水影响的地表水中PFAS的发生情况和时间趋势.
- 用全面的目标和非目标分析来识别以前未被检测到的PFAS.
- 为 PFAS 提供优化的地表水监测策略.
主要方法:
- 一项为期29个月的研究,结合了地表水样本的目标和非目标分析 (NTA).
- 液体染色学-高分辨率联质谱学 (LC-HRMS/MS) 用于全面的PFAS分析.
- 数据处理策略包括可疑名单,碎片离子分析和用于PFAS识别的光谱库.
主要成果:
- 通过目标分析检测到高达10.8微克L-1的PFAS度.
- 55个PFAS被NTA暂时确定,其中43个属于13个同类系列.
- 首次在地表水中报告了12个PFAS;时间变化表明批量排放.
结论:
- 非目标分析显著扩大了对地表水中的PFAS的理解,超出了目标化合物的范围.
- 来自工业活动的不连续的排放模式需要先进的分析方法和优化的采样.
- 调查结果为加强未来的PFAS环境监测计划提供了关键数据.
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