检测信息(部分)
全氟化合物是一类人工合成的有机化合物,其分子结构中碳氢键被碳氟键取代,具有极高的化学稳定性和热稳定性。这类化合物广泛应用于工业生产及日常消费品中,包括不粘锅涂层、防水纺织品、食品包装材料、泡沫灭火剂等产品。由于全氟化合物在自然环境中难以降解,易在生物体内蓄积,可能对人体健康和生态环境产生潜在影响,因此对各类产品和环境介质中的全氟化合物进行检测具有重要意义。
全氟化合物检测主要通过采集样品后进行前处理,利用色谱质谱联用技术进行定性定量分析。检测过程需严格控制实验条件,避免背景污染,确保检测结果的准确性和可靠性。目前国内外已建立多项标准方法用于全氟化合物的检测,涵盖水、土壤、生物样品及消费品等多种基质。
检测范围(部分)
- 饮用水及水源水
- 地表水(河流、湖泊、水库)
- 地下水
- 工业废水
- 生活污水
- 海水及河口水质
- 土壤及底泥
- 大气颗粒物
- 降尘及沉降物
- 食品接触材料
- 不粘锅及炊具涂层
- 防水防油纺织品
- 防污地毯及织物
- 纸张及纸板制品
- 泡沫灭火剂
- 化妆品及个人护理用品
- 清洁剂及表面活性剂
- 电子元器件及半导体
- 润滑剂及润滑脂
- 油漆涂料及涂层材料
- 塑料制品及包装
- 橡胶及弹性体材料
- 皮革及皮革制品
- 食品及饮料
检测标准(部分)
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 31126.3-2026 | 纺织品 全氟及多氟化合物的测定 第3部分:燃烧-离子色谱法 | (CN-GB)国家标准 | 2026-07-02 | W04基础标准与通用方法 | 59.080.01纺织产品综合 |
| 2 | GB/T 36929.1-2026 | 皮革和毛皮 全氟和多氟烷基化合物的测定 第1部分:液相色谱法测定非挥发性化合物 | (CN-GB)国家标准 | 2026-07-02 | Y46毛皮、皮革 | 59.140.30皮革和裘皮 |
| 3 | GB/T 31126.2-2024 | 纺织品 全氟及多氟化合物的测定 第2部分:气相色谱-质谱法 | (CN-GB)国家标准 | 2024-11-28 | W04基础标准与通用方法 | 59.080.01纺织产品综合 |
| 4 | SN/T 5352-2021 | 纸制耐热材料中全氟和多氟化合物的测定 | (CN-SN)行业标准-商品检验 | 2021-11-22 | G30/39合成材料 | 01.140信息学、出版 |
| 5 | GB/T 31126.1-2025 | 纺织品 全氟及多氟化合物的测定 第1部分:液相色谱-串联质谱法 | (CN-GB)国家标准 | 2025-10-05 | W04基础标准与通用方法 | 59.080.01纺织产品综合 |
| 6 | GB/T 29493.2-2021 | 纺织染整助剂中有害物质的测定 第2部分:全氟化合物(PFCs)的测定 | (CN-GB)国家标准 | 2021-10-11 | G70化学助剂基础标准与通用方法 | 71.100.40表面活性剂及其他助剂 |
| 7 | GB/T 33893-2017(英文版) | 分离膜中全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定 液相色谱-串联质谱法 | (CN-GB)国家标准 | 2017-07-12 | G04基础标准与通用方法 | |
| 8 | GB/T 36929-2018 | 皮革和毛皮 化学试验 全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)和全氟辛酸类物质(PFOA)的测定 | (CN-GB)国家标准 | 2018-12-28 | Y46毛皮、皮革 | 59.140.30皮革和裘皮 |
| 9 | DB32/T 4004-2021 | 水质 17种全氟化合物的测定 高效液相色谱串联质谱法 | (CN-DB32)江苏省地方标准 | 2021-03-04 | Z16水环境有毒害物质分析方法 | 13.060.50水的化学物质检验 |
| 10 | SN/T 5612-2024 | 进出口纺织品 全氟和多氟化合物的测定 气相色谱-质谱法 | (CN-SN)行业标准-商品检验 | 2024-12-16 | W04基础标准与通用方法 | 59.010纺织和皮革技术综合 |
| 11 | GB/T 24169-2009 | 氟化工产品和消费品中全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)的测定 高效液相色谱-串联质谱法 | (CN-GB)国家标准 | 2009-06-25 | G04基础标准与通用方法 | 71.040.50物理化学分析方法 |
| 12 | SN/T 2842-2022 | 进出口纺织品 全氟和多氟化合物的测定 液相色谱-串联质谱法 | (CN-SN)行业标准-商品检验 | 2022-03-14 | W04基础标准与通用方法 | 59.080.01纺织产品综合 |
| 13 | GB/T 33893-2017e | 分离膜中全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定 液相色谱-串联质谱法 | (CN-GB)国家标准 | 2017-07-12 | G04基础标准与通用方法 | 71.040.50物理化学分析方法 |
| 14 | GB/T 33893-2017 | 分离膜中全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定 液相色谱-串联质谱法 | (CN-GB)国家标准 | 2017-07-12 | G04基础标准与通用方法 | 71.040.50物理化学分析方法 |
| 15 | DB35/T 1693-2017 | 饲料中6 种全氟化合物含量的测定 高效液相色谱-串联质谱法 | (CN-DB35)福建省地方标准 | 2017-10-24 | B46畜禽饲料与添加剂 | 65.120饲料 |
| 16 | XF/T 3020-2023 | 灭火剂中全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)的测定方法 | (CN-XF)行业标准-消防救援 | 2023-07-19 | C80消防综合 | 13.220.10灭火 |
| 17 | SY/T 7842-2025 | 油田化学剂中全氟辛酸(PFOA)、全氟辛烷磺酸(PFOS)类化合物的测定 液相色谱-串联质谱法 | (CN-SY)行业标准-石油 | 2025-09-28 | E14石油开采 | 75.020石油和天然气的开采与加工 |
| 18 | 20255215-T-609 | 玻璃纤维制品 全氟和多氟化合物的测定 | (CN-PLAN)国家标准计划 | 59.100.10纺织玻璃纤维材料 | ||
| 19 | SN/T 5222-2019 | 蜂蜜中20种全氟烷基化合物的测定 液相色谱-串联质谱法 | (CN-SN)行业标准-商品检验 | 2019-12-27 | C53食品卫生 | 67.050食品试验和分析的一般方法 |
| 20 | GB/T 31126-2014 | 纺织品 全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸的测定 | (CN-GB)国家标准 | 2014-09-03 | W04基础标准与通用方法 | 59.080.01纺织产品综合 |
检测方法(部分)
- 液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)
- 气相色谱-质谱法(GC-MS)
- 固相萃取-液相色谱法
- 同位素稀释质谱法
- 超声波辅助提取法
- 索氏提取法
- 液液萃取法
- 分散固相萃取法
- QuEChERS快速提取法
- 碱消解提取法
- 酸消解前处理法
- 热脱附-气相色谱法
检测仪器(部分)
- 液相色谱-串联质谱联用仪(LC-MS/MS)
- 气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)
- 高效液相色谱仪(HPLC)
- 超高效液相色谱仪(UHPLC)
- 三重四极杆质谱仪
- 高分辨质谱仪
- 固相萃取装置
- 自动固相萃取仪
- 氮吹浓缩仪
- 超声波提取仪
- 冷冻干燥机
- 高速离心机
- 分析天平
检测项目(部分)
- 全氟辛酸(PFOA)检测:评估样品中全氟辛酸的含量,该物质曾广泛用于含氟聚合物生产
- 全氟辛烷磺酸(PFOS)检测:测定全氟辛烷磺酸残留,该化合物具有持久性和生物累积性
- 全氟己酸(PFHxA)检测:分析短链全氟化合物的存在情况,关注其迁移特性
- 全氟己烷磺酸(PFHxS)检测:检测全氟己烷磺酸含量,评估短链替代品的残留水平
- 全氟壬酸(PFNA)检测:测定全氟壬酸浓度,该物质常见于表面活性剂产品
- 全氟癸酸(PFDA)检测:分析中长链全氟羧酸的污染状况
- 全氟十一酸(PFUnDA)检测:评估长链全氟化合物的残留情况
- 全氟十二酸(PFDoDA)检测:测定十二碳全氟羧酸的含量水平
- 全氟丁酸(PFBA)检测:分析短链全氟羧酸的分布特征
- 全氟丁烷磺酸(PFBS)检测:检测短链全氟磺酸的残留量
- 全氟戊酸(PFPeA)检测:评估五碳全氟羧酸的污染水平
- 全氟庚酸检测:测定七碳全氟羧酸的存在情况
- 全氟十三酸检测:分析超长链全氟化合物的含量
- 全氟十四酸检测:评估十四碳全氟羧酸的残留
- 全氟十六酸检测:测定长链全氟羧酸的浓度
- 全氟辛烷磺酰胺(FOSA)检测:分析全氟化合物前体物质
- 全氟辛酸铵检测:测定全氟辛酸盐类物质含量
- 全氟癸烷磺酸检测:评估十碳全氟磺酸的残留水平
- 全氟戊烷磺酸检测:分析短链磺酸类化合物
- 全氟庚烷磺酸检测:测定七碳全氟磺酸含量
- 全氟壬烷磺酸检测:评估九碳全氟磺酸的分布
- 总有机氟检测:测定样品中有机氟化合物的总量
总结
全氟化合物检测是评估环境和产品中持久性有机污染物残留的重要手段。通过规范化的采样、前处理和分析流程,可准确测定各类基质中全氟化合物的含量。检测结果可为环境监测、食品安全评估、产品质量控制等提供科学依据,有助于识别污染来源、评估暴露风险,为相关管理和决策提供技术支撑。