羅開宇
(四川省資陽市環境監測站 四川資陽 641300)
甲醛是最常見的室內空氣污染物之一。甲醛普遍的存在,對人體的健康危害較大,與我們的身體健康緊密相關。因此研究簡單快捷,準確可靠的檢測方法與探究實施防治措施也越來越重要。
甲醛是一種有著強烈刺激性氣味的無色氣體[1],影響著人們的身體健康,甲醛的危害程度與其在空氣中的濃度和人體皮膚接觸的時間長短有緊密的關系。甲醛的危害主要有:
甲醛對皮膚黏膜有著較強的刺激反應,它能夠和蛋白中的氨基融合,從而轉化成甲酞化蛋白。甲醛對人體的各個器官的影響不同,其中人的雙眼對甲醛的感受最為直接,其次是嗅覺和呼吸道。
甲醛與皮膚表層直接接觸會引起色斑,過敏性皮炎,壞死等癥狀,是一種環境致敏原。多次吸入少量的甲醛也會引起過敏反應,當人吸入過量的純甲醛時會引發支氣管哮喘。
由于甲醛對人體的危害較大,與我們的健康密切相關。因此探究檢測甲醛的方法也越來越被人重視。當前國內外提出的甲醛檢測方法較多,包括以下幾點:
2.1.1 酚試劑分光光度法
甲醛與酚試劑發生反應會生成一種叫做嗪的物質。在酸性溶液中,高鐵離子將嗪氧化成一種藍綠色化合物質,其顏色越深表示含甲醛量越高。在實驗過程中,用裝有5.0m l吸收液的氣泡吸收管,以0.5L/min的流量采集10L空氣樣品。將樣品溶液轉入比色管中,加入1%硫酸鐵銨溶液0.4m l,搖勻。8-35攝氏度條件下顯色30min,并在630nm波長測定吸光度定量。實驗得出的檢出限為0.1ug/5ml,最低檢出濃度為0.01mg/m3。
2.1.2 鉻變酸法
將甲醛在濃硫酸介質中與鉻變酸反應,在沸水浴中可以生成紫紅色化合物。這種化合物在560~580nm處有最大吸收,用分光光度計進行分析測定,吸光值與甲醛的濃度成正比,檢測限為0.1mg/L。該方法操作較為簡捷,具有較高的靈敏度,不容易落色且色差鮮明。缺點是在濃硫酸介質中反應不易控制,且醛類、烯類化合物及NO2等對測定有干擾。
2.1.3 乙酰丙酮分光光度法
甲醛氣體經水吸收后,在PH等于6的乙酸—乙酸銨緩沖溶液中與乙酰丙酮作用,在沸水浴條件下,迅速生成穩定的黃色化合物,在413nm波長測定吸光度。乙酰丙酮分光光度操作簡便,性能穩定,選擇性較好,誤差較小。缺點是靈敏度略低。該方法傳統且應用廣泛。
2.2.1 液相色譜法
液相色譜法的分離機理是通過混合物中各組分對兩相親和力的差別。由于固定相的不一樣,液相色譜又被分為液固色譜、液液色譜和鍵合相色譜。根據吸附力的大小。
2.2.2 氣相色譜法
氣相色譜法的分離原理是運用要分離的諸組分在流動相和固定相兩相間的分配有差異,當兩組作相對運動時,這些組分在兩相間的分配反復進行,經過無數次的試驗,即使組分的分配系數只有微小的差異,隨著流動相的移動可以有明顯的差距,最后使這些組分得到分離。但是衍生出的硫化物等同分異構體的分開問題難以解決。
楊泉等利用熒光光度法測定室內空氣中的甲醛[2],實驗證明,甲醛含量在0-5.0un/10m時有良好的線性關系,相關系數r=0.997,,回歸方法Y=15.1C+1.3。對空白溶液進行15次重復測定,算出檢出限為0.04ug/10ml。該試驗辦法的精準度較好,檢出限低,和較高的靈敏度等特點。
由于技術的不成熟,人們在生產裝飾材料和人造板時甲醛沒有完全的被去除,室內不可避免的遭受甲醛的污染,因此采取治理措施顯得尤為重要。
催化技術融合超微過濾,運用催化的手段,使有害物質在正常的溫度下轉化生成無色無味的物質[3],變單純的物理吸附為化學吸附,在過程中不生成二次污染。這種技術目前市場上應用廣泛。
甲醛是一種揮發性氣體,因此通風換氣是一種清除甲醛的簡單且效果顯著的方法,一般是開窗自然通風或者是通過機械排風。從而使室內材料中的甲醛得以揮發和排放,達到降低其濃度的目的。
物理吸附法主要是運用具有吸附能力的一些物質吸收其中的有害部分,從而達到去除污染的目的。顆粒活性炭、活性炭纖維、沸石、分子篩、硅膠等等都是較為常用的吸附劑,它們都有較強的吸附能力,并且在過程中不會生成二次污染,操作簡單易于推廣,對濃度低的有害物質效果顯著。
隨著生活水平的提高,人們對室內裝飾的要求也越來越高,甲醛的存在也越來越廣泛,本文針對室內空氣中的甲醛的危害、檢測以及防治做了明確的闡述,這些方法著眼于應用,都能在實際應用中發揮作用,取得階段性的成果,使得甲醛的檢測與凈化技術得到不斷的發展與創新。
[1]段全曉,蔣鋒,周健.碘-淀粉分光光度法測定空氣中甲醛濃度的影響因素[J].光譜實驗室,2010,12(03):12-13.
[2]呂海濤,鄧銳,臧麗麗.高效液相色譜法測定家用裝飾材料中甲醛、乙醛的含量[J].福建分析測試,2010,10(08):12-15.
[3]劉成相.居室空氣中甲醛含量的酚試劑分光光度測定法 [J].職業與健康,2011,10(20):13-14.