植物组织PFOA含量:测定植物根、茎、叶等组织中全氟辛酸的浓度,评估其吸收与富集能力。
植物组织PFOS含量:测定植物组织中全氟辛烷磺酸的浓度,关注其在植物体内的主要分布部位。
短链芳族全氟烷烃(如PFBA):检测碳原子数少于7的短链芳族全氟化合物,研究其高水溶性带来的迁移特性。
长链芳族全氟烷烃(如PFOA):检测碳原子数大于等于7的长链化合物,评估其生物累积潜力。
新型替代品(如GenX)含量:测定六氟环氧丙烷二聚酸等新型替代品在植物中的残留水平。
代谢转化产物分析:鉴定植物体内芳族全氟烷烃经代谢产生的中间或终产物。
生物富集系数测定:计算植物体内污染物浓度与生长介质中浓度的比值,量化富集能力。
转运系数计算:分析污染物从植物根部向地上部分(茎、叶)的转运效率。
不同器官分配规律:研究芳族全氟烷烃在根、茎、叶、果实等不同器官的分配比例与规律。
时间动态累积曲线:监测在不同暴露时间下,植物体内目标物浓度的变化趋势。
粮食作物类:包括水稻、小麦、玉米等主要谷物,评估其食用部分的污染风险。
蔬菜类:涵盖叶菜类(如菠菜)、根茎类(如胡萝卜)、果菜类(如番茄)等常见蔬菜。
经济作物类:包括棉花、烟草、茶叶等,关注其经济价值与污染物传递链。
林木类:针对乔木、灌木的叶片及树皮进行检测,用于环境大气沉降监测。
草本植物与牧草:包括自然生长的草本植物及人工种植的牧草,关联畜牧业安全。
观赏植物与花卉:评估城市绿化及观赏植物对污染物的吸收情况。
先锋植物与超富集植物筛选:用于筛选对芳族全氟烷烃有特殊吸收或耐受能力的植物物种。
植物根系土壤:同步检测植物根际及非根际土壤,明确污染来源与土壤-植物传递关系。
灌溉水与营养液:检测植物生长所使用的水源,确定暴露途径与初始浓度。
大气沉降物:收集并检测植物叶片表面的降尘与气溶胶,评估大气直接暴露途径。
加速溶剂萃取法:利用高温高压溶剂快速提取植物组织中的目标分析物。
超声辅助萃取法:通过超声波空化效应强化溶剂对固体样品的萃取效率。
固相萃取净化法:使用特定吸附剂小柱对粗提液进行净化和富集,去除杂质干扰。
QuEChERS方法:采用快速、简便、廉价、高效、可靠、安全的分散固相萃取技术进行前处理。
液相色谱-串联质谱法:使用LC-MS/MS进行高灵敏度、高选择性的定性与定量分析的主流方法。
同位素稀释法强>: 在样品前处理前加入稳定同位素标记的内标物,以校正回收率损失和基质效应。
<强>基质匹配标准曲线法强>: 使用空白基质提取液配制标准曲线,有效补偿分析过程中的基质抑制或增强效应。
<强>质量控制与质量保证程序强>: 包括方法空白、基质加标、平行样分析等,确保数据准确可靠。
<强>形态分析与非靶向筛查强>: 利用高分辨质谱进行未知转化产物的筛查与结构推测。
<强>标准操作程序强>: 建立从采样、保存、前处理到仪器分析的详细标准化操作流程。
<强>高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪强>: 进行痕量芳族全氟烷烃定性与定量分析的核心设备。
<强>加速溶剂萃取仪强>: 实现自动化、高效率的固体样品连续萃取。
<强>高速冷冻离心机强>: 用于快速分离提取液中的固体颗粒和杂质。
<强>氮吹浓缩仪强>: 在温和加热下利用氮气吹扫,将提取液浓缩至所需体积。
<强>固相萃取装置强>: 手动或自动进行样品的净化和富集操作。
<强>分析天平(万分之一)强>: 精确称量样品和标准品。
<强>超声波清洗器强>: 用于超声辅助萃取或器皿清洗。
<强>涡旋混合器强>: 快速混匀液体样品或萃取体系。
<强>pH计强>: 在样品前处理过程中精确测量和调节pH值。
<强>超纯水系统强>: 制备实验所需的电阻率达18.2 MΩ·cm的超纯水。
1、咨询:提品资料(说明书、规格书等)
2、确认检测用途及项目要求
3、填写检测申请表(含公司信息及产品必要信息)
4、按要求寄送样品(部分可上门取样/检测)
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6、检测出相关数据,编写报告草件,确认信息是否无误
7、确认完毕后出具报告正式件
8、寄送报告原件
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