方案摘要
方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>铬(Cr) |
参考标准 | GB 5749-2006 |
近年来,铬元素形态受关注度较高。铬可以以两种形态存在,三价(Cr3)和六价(Cr6)。三价铬是一种必须的营养成分,而六价铬却是有毒的。因此,了解环境系统和消费品中六价铬的含量比了解总铬含量更为重要,特别是饮用水。 我国生活饮用水卫生标准《GB 5749-2006》对六价铬做了严格限量,要求浓度小于50 μg/L。目前,欧盟玩具安全指令(2009/48/EC)中关于六价铬迁移量的要求是基于2008年荷兰国家公共卫生及环境研究院(RIVM)0.0053 μg/kg的报告数据。然而,美国加州环境健康危害评估环保办公室(OEHHA)基于美国国家毒理学的最新发现,于2010年12月提议饮用水中的六价铬含量不得超过0.02 μg/L。本研究在前期工作的基础上,开发了一种利用LC-ICP-MS测定饮用水中六价铬和三价铬的方法,旨在提供一个简单快速、满足低含量六价铬要求的检测方法。
近年来,铬元素形态受关注度较高。铬可以以两种形态存在,三价(Cr3)和六价(Cr6)。三价铬是一种必须的营养成分,而六价铬却是有毒的。因此,了解环境系统和消费品中六价铬的含量比了解总铬含量更为重要,特别是饮用水。
我国生活饮用水卫生标准《GB 5749-2006》对六价铬做了严格限量,要求浓度小于50 μg/L。目前,欧盟玩具安全指令(2009/48/EC)中关于六价铬迁移量的要求是基于2008年荷兰国家公共卫生及环境研究院(RIVM)0.0053 μg/kg的报告数据。然而,美国加州环境健康危害评估环保办公室(OEHHA)基于美国国家毒理学的最新发现,于2010年12月提议饮用水中的六价铬含量不得超过0.02 μg/L。本研究在前期工作的基础上,开发了一种利用LC-ICP-MS测定饮用水中六价铬和三价铬的方法,旨在提供一个简单快速、满足低含量六价铬要求的检测方法。
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