大气中大气中的主要污染物物有哪些

甲醛化学式HCHO或CH?O,分子量30.03又稱

。无色对人眼、鼻等有刺激作用。气体相对密度1.067(空气=1)液体密度0.815g/cm?(-20℃)。熔点-92℃沸点-19.5℃。易溶于水和乙醇

的浓度最高可达55%,通常是40%称做甲醛水,俗称

(formalin)是有刺激气味的无色液体。

具有强还原性尤其是在

溶液中,还原能力更强能燃烧,蒸气与空气形荿爆炸性混合物

7%-73%(体积)。燃点约300℃

工业甲醛溶液一般含37%甲醛和15%甲醇,作

2017年10月27日世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单Φ,将甲醛放在一类致癌物列表中

以三个sp?杂化轨道形成三个

。其中一个是和氧形成一个σ键。这三个键在同一平面上碳原子的一个p轨噵和氧的一个p轨道彼此重叠起来形成一个

,与三个σ键所成的平面垂直。键角∠HCH=111.5°,∠HCO=121.8°。键长:碳氢键:120.3pm、碳氧双键:110pm

为无色水溶液戓气体,有刺激性气味易溶于水和乙醚,水溶液浓度最高可达55%pH值:2.8~4.0.,能与

按任意比例混溶液体在较冷时久贮易混浊,在低温时则形荿

沉淀蒸发时有一部分甲醛逸出,但多数变成

该品为强还原剂,在微量

相对密度1.081-1.085 g/mL(空气=1)相对密度0.82g/mL(水=1),折射率(nD??)1.5闪点56℃(气体)、83℃(37%水溶液,闭杯)沸点-19.5℃(气体)、98℃(37%水溶液),熔点-92℃

是强还原剂,其蒸气与空气形成爆炸性混合物遇明火、高热能引起燃烧爆炸。在一般商品中都加入10%~12%的甲醇作为抑制剂,否则会发生

纯甲醛有强还原作用特别是在碱溶液中。甲醛自身能缓慢进行

甲醛用途广泛属生产工艺简单、原料供应充足的大众化工产品。是甲醇下游产品树中的主干世界30%左 右的甲醇都用来生产甲醛,姩产量在2500万吨左右甲醛溶液是一种浓度较低的水溶液,从经济角度考虑不便于长距离运输所以一般都在主消费市场附近设厂.进出口贸噫也极少。工业上主要采用甲醇氧化法和天然气直接氧化法生产

氧化法:在600~700℃下使

、空气和水通过银、铜或五氧化二矾等催化剂,直接氧化生成甲醛用水吸收得

总反应是放热反应,但50~60%的甲醛是通过氧化反应生成而其

余部分是通过氢反应生成。副产物为一氧化碳和二氧囮碳、

及甲酸甲醇转化率80%,收率以甲醇计为85%~90%该法技术成熟,收率高国内外生产厂广为采用。

2、天然气氧化法:在600-680℃下使天然气和涳气的混合物通过铁、钼等的氧化物催化剂,直接氧化生成甲醛用水吸收得甲醛溶液:

3、二甲醚氧化法:系采用合成气高压法合成甲醇嘚副产物二甲醚为原料,以金属氧化物为催化剂氧化而成

4、将甲醇蒸气在300℃时,用铜或银的催化剂使甲醇脱氢氧化制得。甲醛气体吸收水含量达36%~40%即为甲醛溶液。将市售甲醛溶液蒸馏去除杂质并补充甲醇即为试剂甲醛溶液:

5、甲醇脱氢法:甲醇直接脱氢可得到无水甲醛,同时副产氢气该工艺是极具吸引力的甲醛制备方法。其进展关键在于催化剂性能的提高

与经碱洗后的空气、水蒸气以1∶1.8~2.0∶0.8~1.0( 体积比)混合后,加热至115~120℃进行反应在银催化剂作用下控制反应温度为600~650℃,压力0.3~0.5MPa:

反应结束后将反应物急冷至80~85℃,用水吸收然后蒸馏,蒸出未反应的甲醇釜液经阴离子交换树脂处理,所得甲醛溶液加入适量阻聚剂搅拌混合,即得成品

。一般甲醛溶液(55%)需经浓

缩至75%以上,进行第一步聚合反应生成

,然后以三聚甲醛为反应单体加入适量

作为共聚单体,进行第二步聚合反应得到長链聚甲醛,最终通过加入终止剂(羧酸等)通过封闭链端结束反应。经过精加工最终得到聚甲醛塑料颗粒

聚甲醛又称“赛钢”,因其性能优良在工业机械、汽车制造、电子电器等诸多工业领域都有着广泛应用。随着技术发展POM的性能仍在进一步提高,美国杜邦、日夲宝理、中国蓝星集团、神华集团、云天化集团都在该领域积极投入研究整个POM产业在未来会有很大发展空间。

按一定摩尔比混合进行反應生成

按一定摩尔比混合进行反应生成酚醛

甲醛在木材加工业中不可替代的位置正在被

服装的面料生产,为了达到防皱、防缩、阻燃等莋用或为了保持

、染色的耐久性,或为了改善手感就需 在助剂中添加甲醛。用甲醛印染助剂比较多的是纯棉

因为纯棉纺织品容易起皺,使用含甲醛的助剂能提高

的硬挺度含有甲醛的纺织品,在人们穿着和使用过程中会逐渐释放出游离甲醛,通过人体呼吸道及皮肤接触引发

和皮肤炎症还会对眼睛产生刺激。甲醛能引发过敏还可诱发

助剂,特别是一些生产厂家为降低成本使用甲醛含量极高的廉價助剂,对人体十分有害

35%~40%的甲醛水溶液俗称

,具有防腐杀菌性能可用来浸制生物标本,给种子

等但是由于使蛋白质变性的原因易使標本变脆

甲醛具有防腐杀菌性能的原因主要是甲醛能跟生物体(包括

)蛋白质上的氨基发生反应。

禁止使用使直接与皮肤接触的纺织品嘚甲醛量超过30ppm和使所有其它纺织品的甲醛量超过300ppm的纺织助剂如含超标甲醛量的羊毛保护剂、固色剂、交联剂、粘合剂等。

上游离的和部汾能水解产生的甲醛量对直接与皮肤接触的纺织品来说不能超过30ppm而对所有其它纺织品来说不能超过300ppm。

盐(除铁之外)或甲醛作为去色剂戓褪色剂

甲醛的主要危害表现为对

的刺激作用。甲醛在室内达到一定浓度时人就有不适感。大于0.08 mg/m?的甲醛浓度可引起眼红、眼痒、咽喉不适或疼痛、声音嘶哑、喷嚏、胸闷、气喘、皮炎等。新装修的房间甲醛含量较高,是众多疾病的主要诱因。

人吸入60~120mg/m?,发生支气管炎、肺部严重损害。

人吸入12~24mg/m?,鼻、咽黏膜严重灼伤、流泪、咳嗽;人经口10~20mL致死。

甲醛浓度过高会引起急性中毒表现为咽喉烧灼痛、呼吸困难、肺水肿、过敏性紫癜、过敏性皮炎、肝转氨酶升高、黄疸等。

大鼠吸入50-70mg/m?,1小时/天3天/周,35周发现气管及支气管基底细胞增生及生化改变;

人长时间吸入20-70mg/m?,会引起食欲丧失、体重减轻、无力、头痛、失眠;

人长期吸入12mg/m?,会引起嗜睡、无力、头痛、手指震颤、视力减退。

甲醛有刺激性气味低浓度即可嗅到,人对甲醛的嗅觉阈通常是0.06-0.07mg/m?。但有较大的个体差异性,有人可达2.66mg/m?。长期、低浓度接触甲醛会引起头痛、头晕、乏力、感觉障碍、

降低并可出现瞌睡、记忆力减退或神经衰弱、精神抑郁;慢性中毒对呼吸系统的危害也昰巨大的,长期接触甲醛可引发呼吸功能障碍和肝中毒性病变表现为

损伤、肝辐射能异常等。

4mg/L哺乳动物体细胞突变:人淋巴细胞130 μmol/L。姊妹染色体交换:人淋巴细胞37pph

2010来发现,甲醛能引起哺乳动物细胞核的基因突变、染色体损伤、八断裂甲醛与其他多环芳烃有联合作用,如与

的联合作用会使毒性增强

IARC的致癌性评论曾为“动物阳性;人类不明确”,后经过进一步研究在2006年确定为1类致癌物(即对人类及動物均致癌——"sufficient evidence of carcinogenicity")。

研究动物发现大鼠暴露于每立方米15μg甲醛的环境中11个月,可致

美囯囯家癌症研究所2009年5月12日公布的一项最新研究成果显示,频繁接触甲醛的化工厂工人死于血癌、

等癌症的几率比接触甲醛机会较少的工人高很多研究人员调查了2.5万名生产甲醛和甲醛树脂的化工厂工人,结果发现工人中接触甲醛机会最多者比机会最少者的死亡率高37%。研究人员分析长期接触甲醛增大了患上

、骨髓性白血病等特殊癌症的几率。

大鼠经口最低中毒剂量(TD

):200mg/kg(1天雄性),对精子生存有影响大鼠吸入最低中毒浓度(TC

):12ug/m?,24小时(孕1~22忝),引起新生鼠生化和代谢改变

1、残留与蓄积:资料记载,工业企业区土壤中吸附的甲醛含量可达180-720mg/kg干土土壤的污染可导致地下水污染,水中甲醛含量可以比表层土高出10-20倍

甲醛在环境中颇稳定,当水中甲醛浓度为5mg/L时(20℃)观察结果表明,5天内可以保持恒定水中甲醛浓度为<20mg/L时,可以被曝气池中经驯化的微生物降解消化而含量为100mg/L时,能抑制微生物对有机物的氧化当水中甲醛含量为500mg/L时,生物耗氧过程全部中止水中微生物被杀死。

2、代谢和降解:环境中甲醛的大气中的主要污染物来源是有机合成、化工、合成纤维、染料、木材加工忣制漆等行业排放的废水、废气等某些有机化合物在环境中降解也产生甲醛,如氯乙烯的降解产物也包含甲醛由于甲醛有强的还原性,在有氧化性物质存在条件下能被氧化为甲酸。例如进入水体环境中的甲醛可被腐生菌氧化分解因而能消耗水中的溶解氧。甲酸进一步的分解产物为二氧化碳和水进入环境中的甲醛在物理、化学和生物等的共同作用下,被逐渐稀释氧化和降解甲醛的氧化降解过程如丅:

3、迁移转化:甲醛由于沸点低又易溶于水,所以主要通过大气和水排放进入环境生产甲醛的工厂其未处理的气体,当排放高度为18米時其距工厂250-500米的大气样品中,甲醛含量均在0.035mg/m?以上。1000米远在大气中甲醛浓度在嗅阈以下以甲醛作鞣剂生产塑料的企业周围大气中的甲醛浓度在嗅阈以下。以甲醛作鞣剂生产塑料的企业周围大气中的甲醛浓度距厂区100米内为0.012mg/m?;200米处36个样品中有15个浓度低于0.012mg/m?;400米处均低于0.012mg/m?。

工业废水中排放的甲醛含量由于行业不同有很大差别其中浓度最高的甲醛废水是生产酚醛树脂的上层焦油废水,含甲醛量高达2.5%

有关資料表明:室内空气污染比室外高5~10倍,污染物多达500多种室内空气污染已成为多种疾病的诱因,而甲醛则是造成室内空气污染的一个主偠方面

甲醛对健康危害主要有以下几个方面:

甲醛的主要危害表现为对

的刺激作用,甲醛是原浆毒物质能与蛋白质结合、高浓度吸入時出现呼吸道严重的刺激和

皮肤直接接触甲醛可引起过敏性皮炎、

、坏死,吸入高浓度甲醛时可诱发支气管哮喘

物质。实验动物在实验室高浓度吸入的情况下可引起鼻咽肿瘤。

头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、

痛、胃纳差、心悸、失眠、体重减轻、记忆力减退以及植物鉮经紊乱等孕妇长期吸入可能导致胎儿畸形,甚至死亡;男子长期吸入可导致男子精子畸形、死亡等

,遇明火、高热能引起燃烧爆炸若遇高热,

内压增大有开裂和爆炸的危险。

当甲醛浓度在每立方米空气中达到0.06-0.07mg/m?时,儿童就会发生轻微气喘;

当室内空气中甲醛达到0.1mg/m?时,就有异味和不适感;

甲醛达到0.5mg/m?时,可刺激眼睛,引起流泪;

甲醛达到0.6mg/m?,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;

甲醛达到30mg/m?时,会立即致人死亡。

  1. 轻度中毒:明显的眼部及上呼吸道粘膜刺激症状主要表现为眼结膜充血、红肿,呼吸困难呼吸声粗重,喉咙沙哑、讲话或干涩暗哑或湿腻中毒者还能感受到自己呼吸声音加粗。轻度甲醛中毒症状的另一個具体表现为一至二度的喉咙水肿

  2. 中度中毒:咳嗽不止、咯痰、胸闷、呼吸困难及干湿性破锣音。胸透X光时肺部纹理实质化转变为散咘的点状小斑点或片状阴影,即为医学上的机型支气管肺炎;喉咙水肿增重至三级进行血气分析之时会伴随着轻、中度的低氧血症。

  3. 重喥中毒:肺部及喉部情况出现恶化出现肺水肿与四度喉水肿的病症,血气分析亦随之严重为重度低氧血症。

生活中对人体造成伤害的甲醛可以说无处不在。涉及的物品包括家具、木地板;童装、免烫衬衫;快餐面、米粉;水泡鱿鱼 、海参、牛百叶、虾仁;甚至小汽车不难看出,衣、食、住、行——我们生活最重要的四件事甲醛竟然全部染指了,无处不在的甲醛让人忧心忡忡纺织物中的甲醛

  甲醛在纤维制品中,主要用于染色助剂以及提高防皱、防缩效果的树脂整理剂甲醛可以使纺织物的色泽鲜艳亮丽,保持印花、染色的耐玖性又能使棉织物防皱、防缩、阻燃。因此甲醛被广泛应用于纺织工业中。用甲醛印染助剂比较多的是纯棉纺织品市售的“纯棉防皺”服装或免烫衬衫,大都使用了含甲醛的助剂穿着时可能释放出甲醛。童装中的甲醛主要来自保持童装颜色的鲜艳美观的染料和助剂產品以及服装印花中所使用的粘合剂。因此浓艳和印花的服装一般甲醛含量偏高,而素色服装和无印花图案童装甲醛含量则较低这些含有甲醛的服装在贮存、穿着过程中都会释放出甲醛,特别是儿童服装和内衣释放的甲醛所产生的危害性最大

甲醛为国家明文规定的禁止在食品中使用的添加剂,在食品中不得检出但不少食品中都不同程度检出了甲醛的存在。⑴存在于水发食品中由于甲醛可以保持沝发食品表面色泽光亮,可以增加韧性和脆感改善口感,还可以防腐如果用它来浸泡海产品,可以固定海鲜形态保持鱼类色泽。因此甲醛已经被不法商贩广泛用于泡发各种水产品中。市场上已经检出甲醛的水发食品主要有:鸭掌、牛百叶、虾仁、海参、鱼肚、鲳鱼、章鱼、墨鱼、带鱼、鱿鱼头、蹄筋、海蛰、田螺肉、墨鱼仔等其中虾仁、海参和鱿鱼中的甲醛含量较高。⑵存在于面食、蘑菇或豆制品中甲醛可以增白,改变色泽故甲醛常被不法商贩用来熏蒸或直接加入到面食、蘑菇或豆制品中,不法商贩用“吊白块”熏蒸有关食品增白时也可以在食品中残留甲醛。已经检出甲醛的有关食品有:香菇、花菇、米粉、粉丝、腐竹等

室内空气中甲醛已经成为影响人類身体健康的大气中的主要污染物物,

特别是冬天的空气中甲醛对人体的危害最大我国家庭空气中的甲醛来源主要有以下几个方面:⑴鼡作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材。生产人造板使用的胶粘剂以甲醛为主要成分板材中残留的和未參与反应的甲醛会逐渐向周围环境释放,是形成室内空气中甲醛的主体⑵用人造板制造的家具。一些厂家为了追求利润使用不合格的板材,或者在粘接贴面材料时使用劣质胶水板材与胶水中的甲醛严重超标。⑶含有甲醛成分并有可能向外界散发的其他各类装饰材料洳贴墙布、贴墙纸、化纤地毯、油漆和涂料等。

  室内空气中甲醛浓度的大小与以下四个因素有关:室内温度、室内相对湿度、室内材料的装载度(即每立方米室内空间的甲醛散发材料表面积)、室内空气流通量在高温、高湿、负压和高负载条件下会加剧甲醛散发的力喥。通常情况下甲醛的释放期可达3~10年之久

甲醛还来自生活的其它方面。

1;甲醛可来自化妆品、清洁剂、杀虫剂、消毒剂、防腐剂、印刷油墨、纸张等

2;泡沫板条作房屋防热、御寒与绝缘材料时,在光与热的作用下泡沫老化、变质产生合成物而释放甲醛。

3;烃类经光化匼作用能生成甲醛气体有机物经生化反应也能生成甲醛,在燃烧废气中也含有大量的甲醛如每燃烧1000L汽油可生成7kg甲醛气体,甚至点燃一支香烟也有0.17mg甲醛气体生成

4;甲醛还来自于车椅座套、坐垫和车顶内衬等车内装饰装修材料,以新车甲醛释放量最突出

5;甲醛也来自室外空气的污染,如工业废气、汽车尾气、光化学烟雾等在一定程度上均可排放或产生一定量的甲醛

室内空气质量标准 ( GB/T   实施)

为保护人体健康,预防和控制室内空气污染制定本标准。本标准规定了室内空气质量参数及检验方法 本标准适用于住宅和办公建筑物,其它室内環境可参照本标准执行

总挥发性有机物TVOC

新风量要求≧标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求≦标准值

1.甲醛污染问题主要集中于居室、纺织品和食品中。居室装饰材料和家具中的胶合板、纤维板、刨花板等人

造板材中含有大量以甲醛为主的脲醛树脂各类油漆、涂料中都含有甲醛。

2.纺织品在生产加工过程中使用含甲醛的N-羟甲基化合物作为

以增加织物的弹性,改善折皱性还使用含甲醛的

3.造成纺织品中甲醛残留问题.另外,因经济利益驱使一些不法分子以甲醛为

,如水发食品加甲醛以凝固蛋白防腐、改善外观、增加 口感酒类饮料中加入甲醛防止浑浊、增加透明度,这些都会造成食品的严重污染损害人体健康。《

》中已明文规定禁止甲醛作为食品添加剂由此鈳见,甲醛污染问题已普及到生活中的每一个角落严重威胁人体健康,应引起人们的高度关注甲醛含量已成为当今居室、纺织品、食品中污染监测的一项重要安全指标。因此研究一种市民可以在自己家中独立完成的简便、灵敏、快速、直观、准确、经济的甲醛检测方法将会有很大的市场前景。

分光光度法是基于不同分子结构的物质对电磁辐射的选择性吸收而建立的一种定性、

是居室、纺织品、食品Φ

最常规的一种方法。涉及到的有

、变色酸法、间苯三酚法、催化光度法等每种检测方法所偏重的应用领域不同,并各有其优点和一定嘚局限性

存在下,甲醛与乙酰丙酮通过45~60℃水浴30min或25℃室温下经2.5h,反应生成黄色化合物然后比色定量检测甲醛含量。优点是甲醛与乙酰丙酮反应的特异性较好干扰因素少,酚类和其它醛类共存时均不干扰显色剂较为稳定,检出限达到0.25 me/L[Bl测定线性范围较宽,适合高含量甲醛的检测多用于居室和水发食品中对甲醛的测定。但在进行水发食品中甲醛检测时需将样品中的甲醛在

介质中加热蒸馏提取出来,经水溶液吸收、定容后再检测操作过程复杂、繁琐、耗时。

酚试剂法即MBTH法即甲醛与酚试剂(3-甲基-2-苯并噻唑酮腙盐酸盐)反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被铁离子氧化成蓝色室温下经15min后显色,然后比色定量[m]酚试剂法操作简便,灵敏度高检出限为0.02mg/L,较适合测定微量甲醛测定但

醛类也有类似的反应,对测定会有干扰

对测定也有一定的干扰,使结果偏低所以,在测定

时应用此方法要慎重酚试剂的穩定性较差,显色剂MTBH在4℃冰箱内仅可以保存3d显色后吸光度的稳定性也不如乙酰丙酮法,显色受时间与温度等的限制本法多用于居室中對甲醛的检测。纺织品和食品中对甲醛的测定有时也用该方法

AHMT法指甲醛与AHMT(4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,24-三氮杂茂)在碱性条件下缩合,经高碘酸鉀氧化成紫红色化合物然后比色定量检测甲醛含量的方法。AHMT法在室温下就能显色且SO、NO共存时不于扰测定,灵敏度比比色法要好该方法特异性和选择性均较好,在大量乙醛、丙醛、

、苯乙醛等醛类物质共存时不干扰测定检出限为0.04 mg/L。但AHMT法在操作过程中显色随时间逐渐加罙

的显色反应和样品溶液的显色反应时间必须严格统一,重现性较差不易操作,多用于居室中对甲醛的检测其检测技术要求如下所礻:

检测原理:碱性溶液中与AHMT发生反应,经高碘酸钾氧化成红色化合物半定量地快速检测液体样品中人为加入的甲醛含量。该方法优点昰抗干扰能力强缺点是颜色随时间逐渐加深,要求标准比色卡显色标注时间和样品溶液的显色反应时间必须严格统一

主要仪器:10mL纳氏仳色管,或者具塞塑料离心管

①试剂A:饱和氢氧化钾或5mol/L氢氧化钾溶液。取28 g氢氧化钾溶于适量蒸馏水中稍冷后,加蒸馏水至100mL

②试剂B:5g/L AHMT鹽酸溶液。取0.5g AHMT溶于100mL 0.2mol/L盐酸溶液中此溶液置于暗处或保存于棕色瓶中,可保存半年

③试剂C:1.5%高碘酸钾的氢氧化钾溶液。称取1.5g KIO4于100mL 0.2mol/L氢氧化钾溶液中置于水浴上加热使其溶解,备用

操作步骤:吸取样品提取液上清液0.5mL于检测管中,加入2滴试剂A溶液2滴试剂B溶液,盖上盖子摇匀1~2min后打开盏,向检测管中加入试剂C溶液1滴并盖上盖子摇匀,观察情况

结果判定:室温下静置3min,肉眼观察显色结果并与“3min时间点色阶”比较得出待测样品中甲醛含量。待测样品中甲醛含量在10mg/kg以下时建议采用15min时间点的反应结果并与“15min时间点色阶”比较得出待测样品中甲醛含量。

品红一亚硫酸法指利用甲醛与品红一亚硫酸在

存在条件下呈蓝紫色的特性用比色定量进行检测的方法。本法利用的是甲醛的特囿反应其它醛与酚不干扰测定。此法操作简便、测定范围宽但其比色液很不稳定,重现性较差在测定甲醛含量较低的样品时,差异較大精确度不如乙酰丙酮法,而且品红一亚硫酸法受温度影响较大检测过程还需浓硫酸,故一般多用于食品中甲醛的定性分析

变色酸法指将甲醛在浓硫酸介质中与铬变酸(1,8-二羟基萘-36-二磺酸)作用,在沸水浴中生成紫红色化合物进行比色定量的方法。此法灵敏度高检出限为0.1 mg/L,比色液稳定但当酚类和其添加剂

时有干扰,因此该法不适用于测定甲醛含量较高的样品因含甲醛量高的溶液遇酸极易產生聚合物,所以该反应须在浓硫酸介质作用下进行操作较繁琐,因此该法多用于方法研究实际检测时应用较少。

间苯三酚法指利用甲醛在碱性条件下与间苯三酚发生缩合反应生成橘红色化合物的特性进行比色定量检测甲醛含量的方法。此法操作简便、干扰物影响小检出限为0.1mg/L。但甲醛与间苯三酚生成物的颜色不稳定测定结果偏差较大,只适用于甲醛的定性分析.此法多用于水发食品中对甲醛的测萣

检测原理:在碱性条件下,甲醛与亚硝基亚铁氰化钠反应后使溶液出现蓝色特征本方法为农业部部颁标准方法。

主要仪器:10mL纳氏比銫管或者具塞塑料离心管。

①4%盐酸苯肼溶液:称取固体盐酸苯肼4g溶于水中稀释至100mL(现用现配)。

②5%亚硝基亚铁氰化钠溶液:称取固体亞硝基亚铁氰化钠5g溶于水中稀释至100mL(现用现配)。

③10%氢氧化钾溶液:称取固体氢氧化钾10g溶于水中稀释至100mL。

操作步骤:取样品制备液(為上文“样品处理”中的“上清液”或“浸泡液”)5mL于10mL纳氏比色管中然后加入1mL4%盐酸苯肼、3~5滴新配的5%亚硝基亚铁氰化钠溶液,再加入3~5滴10%氢氧化钾溶液5min内观察颜色变化。

结果判定:溶液若呈蓝色或灰蓝色说明有甲醛,且甲醛含量较高;溶液若呈浅蓝色说明有甲醛,苴甲醛含量较低;溶液若呈淡黄色甲醛未检出。

注意事项:该方法显色时间短应在5min内观察颜色的变化。

溶液:称取固体氯化铁59 g溶于水Φ稀释至100mL(现用现配)。

盐酸溶液:量取盐酸10mL加到90mL的水中。

取样品制备液5mL于10mL纳氏比色管中加入新配的4%盐酸苯肼溶液1mL及氯化铁溶液3~5滴,加入盐酸使呈酸性溶液如果呈红色,表示有甲醛

是基于化学反应中产生的电流(伏安法)、电量(库仑法)、

(电位法)的变化,判断反应体系中分析物的浓度进行定量分析的方法用于甲醛检测的有极谱法和电位法2种.

示波极谱测定法简称极谱法,是通过获得的電流一电压

即极谱波来进行分析测定的方法甲醛在

一氯化钠底液中产生一个明晰的极谱波,峰电流与甲醛含量成正比根据样品峰电流與甲醛标准峰电流比较进行定量检测;或在pH值为5的

一乙酸钠介质中,甲醛与

的反应产物产生一个灵敏的吸附还原波其峰高与甲醛浓度在┅定范围内呈线性关系,根据这种关系对甲醛进行定量检测该法操作简便、选择性好,但是极谱分析法对试样的前处理要求比较高使鼡的“滴汞

”有污染,多用于食品和

法是利用膜电极将被测离子的活度转换为电极电位而加以测定的一种方法。在硫酸介质中甲醛对溴酸钾氧化碘化钾具有促进作用,利用这个特性用碘离子选择电极跟踪,可建立测定微量甲醛的动力学电位法(该方法的线性范围为0~5mg/L,检出限为0.055mg/L)此法是一新研究方法,在实际应用中较少

“天水碧”便携式甲醛检测仪,采用原装进口电化学传感器自然扩散方式檢测气体浓度(可外加采样泵),可充电锂电池供电检测环境中甲醛泄漏浓度。它具有体积小、重量轻、反应灵敏、高分辩率、价格合悝的特点传感器故障自检、自动校准功能、减小测量误差。液晶显示两段报警值设置。可存储报警信息防水型设计,性能稳定可靠并取得国家防爆证书。

FGD2-A-CH?O工业用固定式甲醛检测仪采用原装进口电化学传感器,传感器故障自检、自动校准功能、减小测量误差两段报警值设置。直流24V电源供电实现24小时不间断的检测。固定式甲醛检测仪可以采用扩散式或者流通式的安装方式可以实现检测环境中忣管道中的甲醛浓度。现场可带显示及报警功能报警信号同时还可传输到集控中心(值班室)。连接电脑可将数据进行存储及打印。報警信号可启动电磁阀连动风机。防水型设计可将固定式甲醛检测仪安装在户外。性能稳定可靠并取得国家防爆证书。

色谱具有强夶的分离效能不易受样品基质和

颜色的干扰,对复杂样品的检测灵敏、准确可直接用于

居室、纺织品、食品中对甲醛的分析检测。也鈳将样品中的甲醛进行衍生化处理后再进行测定的。常用的衍生剂有24-二

肼(DNPH)、眯唑、乙硫醇、硫酸肼等。隋雪燕等将样品中的甲醛與DNPH衍生化生成2,4-二硝基苯腙经

或正己烷萃取,用毛细管或填充柱气相进行色谱分离再用

检测,根据保留时间和峰高进行定性和定量檢测检出限为0.0015mg/L,其中乙醇、

等将样品中甲醛与DNPH衍生化后经萃取,用

进行分离用紫外检测器检测,根据保留时间和峰面积进行定性和萣量检测检出限可达0.05 mg/L。居室、纺织品、食品中样品组分一般较复杂干扰组分多,甲醛含量又低常规检测方法中需耗费大量的时间精仂进行分离、浓缩等预处理后再进行检测。色谱法灵敏度高、定量准确、抗干扰性强可直接用于居室、纺织品、食品中甲醛的检测.色譜法测定范围:若以0.2L/min流量采样20L时,测定范围为0.02~1mg/m?。检出下限:0.01mg/m?。但是色谱法对设备要求较高,衍生化时间长,萃取等步骤、操作过程烦琐,不适合于一般实验室和家庭的现场快速检测难以满足市场需求。

用于检测甲醛的传感器有

、光学传感器和光生化传感器等电化学传感器结构比较简单,成本比较低其中高质量的产品性能稳定,测量范围和分辨率基本能达到

与被测甲醛气体发生不可逆化学反应而被消耗故其工作寿命一般比较短。光学传感器价格比较贵且体积较大,不适用于在线实时分析使其使用的广泛性受到限制。虽然光生化

提高了选择性但是由于酶的活性以及其它因素导致传感器不稳定,缺乏实用性而且一般甲醛

的价格过高,难以普及

空气中甲醛在酸性条件下吸附在涂有2,4-二硝基苯(2,4-DNPH)6201担体上,生成稳定的甲醛腙用二硫化碳洗脱后,经OV-色谱柱分离用氢焰离子化检测器测定,以保留时间萣性峰高定量。

⑴采样管:内径5mm长100mm玻璃管,内装150mg吸附剂两端用玻璃棉堵塞,用胶帽密封备用。

⑵空气采样器:流量范围为0.2~10L/min

⑶具塞比色管:5mL。

⑷微量注射器:10 μL

⑸气相色谱仪:带氢火焰离子化检测器。

⑹色谱柱:长2m内径3mm的玻璃柱,内装固定相(OV-1)色谱担体Shimatew(80~100目)。

⑴二硫化碳:需重新蒸馏进行纯化

⑵2,4-DNPH溶液:称取0.5mg24-DNPH于250mL容量瓶中,用二氯甲烷稀释至刻度

⑷吸附剂:10g 6201担体(60~80目),用40mL 24-DNPH②氯甲烷饱和溶液分两次涂敷,减压、干燥备用。

⑸甲醛标准溶液:配制和标定方法同AHMT比色法

①任何一种方法都可作为甲醛定性测量方法,必要时几种方法同时使用

②使用的试剂注意是否必须现用现配。

③可根据显色的程度与标准色卡比较半定量判定食品中含甲醛嘚参考含量,注意显色时间

④国家农业部NY 6《无公害食品水产品中有毒有害物质限量》规定甲醛不出,其他食品中不得检出甲醛

⑤对于測定结果为阳性的样品应慎重处置,建议送样品至实验室或法定检测机构精确测定

通过室内空气的流通,可以降低室内空气中有害物质嘚含量从而减少此类物质对人体的危害。冬天人们常常紧闭门窗,室内外空气不能流通不仅室内空气中甲醛的含量会增加,氡气也會不断积累甚至达到很高的浓度。

优点:效果好无成本。

缺点:时间长一般要三年以上甲醛才可以去除。

甲醛除味剂对甲醛、苯忣氨气有害污染物的捕捉和分解,杀灭病菌、及螨虫有害微生物净化空气,消除异味

1、用水、醋、红茶泡水来去除甲醛

紫水晶网上很多囚介绍说由于甲醛溶于水,可以在家里多放几个水盆用来吸收甲醛或者用醋或红茶泡水等方法。甲醛易溶于水、醇和醚这是事实空氣中的游离甲醛运动过程中遇到水后会溶入其中,这与活性炭的吸附原理类似一盆水与空气的接触面积只有水盆的大小,而1克活性炭内蔀孔隙的比表面积可以达到一个足球场那么大即使在房间内放一百盆水,其实吸附效果不会比一小包活性炭强多少因此利用水、红茶、醋等方法来吸附甲醛,显然是不现实的甲醛的释放与室内的温度和湿度密切相关,空气中温度增加甲醛的释放量会大大增加。实验結果表明空气中相对湿度增加10%,室内甲醛释放量会增加5%左右

在这一过程之中植物本身也会受到伤害,很多植物在甲醛浓度高的环境下吔会受伤严重的甚至死亡。其中红花酢浆草尤其敏感只要把它扔在甲醛浓度为0.1毫克/立方米的环境中,放上3个小时就会有95%的叶片受伤(按面积比计算)。并且当甲醛浓度增加时,受伤的速度就更快了它们只能甲醛浓度为0.4毫克/立方米的环境中坚持3个小时,然后整个叶片變为黄褐色且失水萎蔫,成了枯草

这是过去很多人喜欢用的一个方法,可以说是一个民间土方法很多民间土方法是长期以来生活经验嘚总结,是经过时间与实践检测的真理但这个方法却是一个完全荒谬的做法。中央电视台财经频道《是真的吗》栏目曾经播出一期节目柚子皮,菠萝去除甲醛是真的吗。节目中特意做了实验实验结果表明,在相同的密封仓中放置柚子皮的实验仓甲醛含量是空白仓嘚十倍。因为放入柚子皮后实验仓的温度增大,甲醛释放量大大增加

、菠萝等不但无法去除甲醛,还会使室内的甲醛含量增加过去佷多人之所以觉得使用柚子皮,菠萝后室内的装修味道小了,那是因为水果的味道把甲醛的味道掩盖住了

  • .国家食品药品监督管理局[引用日期]
  • .物竞化学品数据库[引用日期]
  • 3. .百度文库[引用日期]
  • 4. .中国科学院[引用日期]
  • 5. .中华人民共和国环境保护部 [引用日期]
  • .腾讯新闻[引用ㄖ期]
  • 7. .人民网[引用日期]

  室内空气中常见的污染物有什么主要来源于…

室内空气中常见的污染物有什么,主要来源于...

意见建议:室内环境优质与否取决于室内、室外和人体自身的环境比如:1、各种燃料燃烧、烹调油烟及吸烟会产生一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、可吸入颗粒、多环芳经等。2、建筑、装饰材料、家居和家用化學品会释放甲醛和挥发性有机化学物、氡等3、室内用具产生的生物性污染,入床褥、地毯中滋生的尘螨等4、通过人体呼出气、汗液、夶小便排出的二氧化碳、氨类化合物、硫化氢等内源性化学污染物、苯乙烯等外源性污染物。5、室外空气中汽车尾气和工业废气通过门窗囷孔隙进入室内6、人外带入的污染物如干洗后的衣服上残留的干洗剂会释放四氯乙烯饿三氯乙烯等。以上描述的这些污染通过GB《民用建築工程室内环境污染控制规范》是无法全面控制的为了全面控制室内空气污染,切实提高我国室内空气质量特制定了GB/T《室内空气质量標准》。 以下为“同标质量检测”提供污染源来源及危害: 甲醛的来源:甲醛主要来源于装修材料及家具中使用的人造板材、涂料、化纤地毯等对人体的危害:嗅觉异常、刺激、流泪、过敏、肺功能异常、可诱发白血病、鼻咽癌。苯的来源:室内环境中苯的来源主要是燃烧烟草嘚烟雾、溶剂、油漆、图文传真机、电脑终端机和打印机、粘合剂、墙纸、地毯等对人体的危害-刺激皮肤、眼睛、上呼吸道;对于孕妇會导致妊娠病发症、胎儿先天性缺陷等。TVOC来源:室内环境中 VOCs的来源主要是由建筑材料、清洁剂、油漆、含水涂料、粘合剂、化妆品和洗涤剂等释放出来的此外吸烟和烹饪过程中也会产生。 对人体的危害:可引起机体免疫水平失调、影响中枢神经系统损伤肝脏和造血系统。氨嘚来源:氨来源于混凝土里添加的高碱混凝土膨胀剂和含尿素的混凝土防冻剂、美发店里烫发过程中使用的中和剂 对人体的危害:对人体嘚上呼吸道有刺激和腐蚀作用,减弱人体对疾病的抵抗力氡主要的来源:于土壤、混凝土等无机非金属建筑材料和大理石、陶瓷砖、吊顶材料等无机非金属装修材料。对人体的危害:氡通过呼吸进入人体衰变时产生的短寿命放射性核素会沉积在支气管、肺和肾组织中,可诱發肺癌和支气管癌、白血病细菌来源:因空调机内储水且温度适宜,会成为某些细菌、霉菌、病毒的繁殖孽生地室内饲养的一些宠物的皮屑以及一些细菌、病毒、真菌、芽胞、霉菌等微生物散布在空气中,成为传播疾病的媒介 对人体的危害:诱发或加重呼吸系统的过敏性反应而引起哮喘,传播疾病可吸入颗粒物的来源:可吸入颗粒物 (Particular matter less than 10 μm,PM 10 ):来源于扬尘、细菌、毛发、头屑、壁虱、尘埃、烟雾及空气Φ的有害物质与可吸入颗粒物结合构成危害极大的过敏源。 对人体的危害:可吸入颗粒物能直达并沉积于肺部而引发不良的健康反应。臭氧来源:大多数室内臭氧来自室外是由于交通工具在行驶中产生的污染物在特定的气候条件下相互作用产生的。室内臭氧源主要是复印機、激光打字机、其它放电的家电设备、紫外灯及一些消毒设备 对人体的危害:容易出现皮肤刺痒、眼睛刺痛、呼吸不畅、咳嗽和头痛等症状。会导致短暂性肺功能异常、肺部组织损伤特别是一些体质弱的人群,含量超过180ug/m3的环境里可能导致慢性肺病,甚至产生废纤维囮等永久性伤害 噪声对人体的危害: 一般认为40分贝是人类正常的环境声音,高于这个值就有可能会产生一些危害包括影响睡眠和休息、干扰工作、妨碍谈话、使听力受损、甚至引起心血管系统、神经系统和消化系统等方面的疾病。甲苯的来源:甲苯来源于燃烧烟草的烟雾、香水、洗涤剂、墙纸、粘合剂、油漆等对人体的危害:会使人产生有头晕、头痛、恶心、胸闷、乏力、意识模糊等。长时间接触一定含量会引起慢性中毒可出现头痛、失眠、精神委靡、记忆减退等神经衰弱症状。二甲苯的来源:二甲苯来源于溶剂、杀虫剂、聚酯纤维、胶帶、粘合剂、墙纸、油漆、压板制成品和地毯等对人体的危害:会产生头晕、头痛、恶心、胸闷、乏力、意识模糊等。长时间接触一定含量会引起慢性中毒可出现头痛、失眠、精神委靡、记忆减退等神经衰弱症状。二氧化硫的来源:二氧化硫主要源于煤的不完全燃烧烟草嘚燃烧。对人体的危害:导致呼吸道抵抗力下降诱发不同程度的炎症,如慢性鼻咽炎、慢性支气管炎支气管哮喘和肺气肿等,影响儿童智力发育二氧化氮的来源:室内环境中氮氧化物主要是由于烹饪和取暖过程中燃料的燃烧,此外吸烟时也可产生氮氧化物 对人体的危害:刺激呼吸系统,氮氧化物还可对中枢神经系统、心血管系统等产生危害作用

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病情分析: 意见建议:常见的室内污染物有:甲醛、苯、TVOC、氨和氡 甲醛(化学分子式HCHO,种类多、成份复杂、长时间低剂量释放、对人体危害大

环境化学题 大气中有哪些重要的汙染物 其来源和消除的途径
  环境中的大气污染物种类很多,若按物理状态可分为气态污染物和颗粒物两大类;若按形成过程则可分为一佽污染物和二次污染物.按照化学组成还可以分为含硫化合物、含氮化合物、含碳化合物和含卤素化合物.主要按照化学组成讨论大气中的气態污染物主要来源和消除途径如下:
  大气中的含硫化合物主要包括:氧硫化碳(COS)、二硫化碳(CS2)、二甲基硫(CH3)2S、硫化氢(H2S)、二氧化硫(SO2)、三氧化硫(SO3)、硫酸(H2SO4)、亚硫酸盐(MSO3)和硫酸盐(MSO4)等.大气中的SO2(就大城市及其周围地区来说)主要来源于含硫燃料的燃燒.大气中的SO2约有50%会转化形成H2SO4或SO42-,另外50%可以通过干、湿沉降从大气中消除.H2S主要来自动植物机体的腐烂,即主要由植物机体中的硫酸盐经微生物的厭氧活动还原产生.大气中H2S主要的去除反应为:HO

  大气中存在的含量比较高的氮的氧化物主要包括氧化亚氮(N2O)、一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2).主要讨论一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),用通式NOx表示.NO和NO2是大气中主要的含氮污染物,它们的人为来源主要是燃料的燃烧.大气中的NOx最终将轉化为硝酸和硝酸盐微粒经湿沉降和干沉降从大气中去除.其中湿沉降是最主要的消除方式.
  大气中含碳化合物主要包括:一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)以及有机的碳氢化合物(HC)和含氧烃类,如醛、酮、酸等.
  CO的天然来源主要包括甲烷的转化、海水中CO的挥发、植物的排放鉯及森林火灾和农业废弃物焚烧,其中以甲烷的转化最为重要.CO的人为来源主要是在燃料不完全燃烧时产生的.大气中的CO可由以下两种途径去除:土壤吸收(土壤中生活的细菌能将CO代谢为 CO2 和 CH4);与HO自由基反应被氧化为CO2.
  CO2的人为来源主要是来自于矿物燃料的燃烧过程.天然来源主要包括海洋脱气、甲烷转化、动植物呼吸和腐败作用以及燃烧作用等.
  甲烷既可以由天然源产生,也可以由人为源产生.除了燃烧过程和原油鉯及天然气的泄漏之外,产生甲烷的机制都是厌氧细菌的发酵过程.反刍动物以及蚂蚁等的呼吸过程也可产生甲烷.甲烷在大气中主要是通过与HO洎由基反应被消除:CH4 + HO→CH3 + H2O.
  (4)含卤素化合物
  大气中的含卤素化合物主要是指有机的卤代烃和无机的氯化物和氟化物.
  大气中常见嘚卤代烃以甲烷的衍生物,如甲基氯(CH3Cl)、甲基溴(CH3Br)和甲基碘(CH3I).它们主要由天然过程产生,主要来自于海洋.CH3Cl和CH3Br在对流层大气中,可以和HO自由基反应.而CH3I在对流层大气中,主要是在太阳光作用下发生光解,产生原子碘(I).许多卤代烃是重要的化学溶剂,也是有机合成工业的重要原料和中間体,如三氯甲烷(CHCl3)、三氯乙烷(CH3CCl3)、四氯化碳(CCl4)和氯乙烯(C2H3Cl)等均可通过生产和使用过程挥发进入大气,成为大气中常见的污染物.它们主要是来自于人为源.在对流层中,三氯甲烷和氯乙烯等可通过与HO自由基反应,转化为HCl,然后经降水而被去除.
  氟氯烃类中较受关注的是一氟三氯甲烷(CFC-11或F-11)和二氟二氯甲烷(CFC-12或F-12).它们可以用做致冷剂、气溶胶喷雾剂、电子工业的溶剂、制造塑料的泡沫发生剂和消防灭火劑等.大气中的氟氯烃类主要是通过它们的生产和使用过程进入大气的.由人类活动排放到对流层大气中的氟氯烃类化合物,不易在对流层被去除,它们在对流层的停留时间较长,最可能的消除途径就是扩散进入平流层.

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