Летучая органическое соединение
Прямые органические соединения ( ЛОС ) представляют собой органические соединения , которые имеют высокое давление паров при комнатной температуре . [ 1 ] Высокое давление паров коррелирует с низкой точкой кипения , которая относится к количеству молекул образца в окружающем воздухе, чертой, известной как волатильность . [ 2 ]
ЛОС отвечают за запах ароматов и духов , а также загрязняющих веществ . ЛОС играют важную роль в общении между животными и растениями, например, аттрактантами для опылителей, [ 3 ] защита от хищничества, [ 4 ] и даже межзаводимых взаимодействий. [ 5 ] Некоторые ЛОС опасны для здоровья человека или причиняют вред окружающей среде . Антропогенные ЛОС регулируются законом, особенно в помещении, где концентрации являются самыми высокими. Большинство ЛОС не очень токсичны , но могут иметь долгосрочные хронические последствия для здоровья. Некоторые ЛОС использовались в аптеке , в то время как другие являются целью административного контроля из -за их развлекательного использования .
Определения
[ редактировать ]Разнообразные определения термина VOC используются. Некоторые примеры представлены ниже.
Канада
[ редактировать ]Health Canada классифицирует LOCS как органические соединения, которые имеют точки кипения примерно в диапазоне от 50 до 250 ° C (от 122 до 482 ° F). Акцент делается на общепринятые ЛОС, которые будут влиять на качество воздуха. [ 6 ]
Евросоюз
[ редактировать ]Европейский союз определяет ЛОС как «любое органическое соединение, а также доля креозота , имея при 293,15 К давление паров 0,01 кПа или более, или имеет соответствующую волатильность в конкретных условиях использования;». [ 7 ] VOC Директива по выбросам растворителей была основным инструментом политики для сокращения промышленных выбросов летучих органических соединений (ЛОС) в Европейском Союзе. Он охватывает широкий спектр мероприятий, использующих растворитель, например, печать, очистку поверхности, покрытие транспортных средств, чистка сухой и изготовление обуви и фармацевтических продуктов. Директива по выбросам растворителей VOC требует установки, в которых такие действия применяются в соответствии с значениями ограничения выбросов, указанных в директиве, либо с требованиями так называемой схемы сокращения. Статья 13 Директивы Paints, одобренная в 2004 году, внесла поправки в оригинальную Директиву по выбросам водных растворителей и ограничивает использование органических растворителей в декоративных красках и лаках, а также в продуктах отделки транспортных средств. Директива Paints устанавливает максимальные значения ограничения содержания ЛОС для красок и лаков в определенных приложениях. [ 8 ] [ 9 ] Директива по выбросам растворителей была заменена Директивой промышленных выбросов с 2013 года.
Китай
[ редактировать ]определяет Китайская Народная Республика ЛОС как те соединения, которые «происходили из автомобилей, промышленного производства и использования гражданского населения, сжигания всех видов топлива, хранения и транспортировки масел, приспособленной отделки, покрытия мебели и машин, приготовления масла и мелкие частицы (PM 2.5) »и аналогичные источники. [ 10 ] Трехлетний план действий по победе в войне в обороне Голубого Скай, опубликованной Государственным советом в июле 2018 года, создает план действий по сокращению выбросов ЛОС 2015 года на 10% к 2020 году. [ 11 ]
Индия
[ редактировать ]Центральный совет по контролю за загрязнением в Индии опубликовал Закон о воздухе (профилактика и контроль за загрязнением) в 1981 году, внесенный в поправки в 1987 году, для решения проблем по поводу загрязнения воздуха в Индии . [ 12 ] В то время как документ не различается между ЛОС и другими загрязнителями воздуха, CPCB контролирует «оксиды азота (no x ), диоксид серы (SO 2 ), мелкие частицы (PM10) и сусплентные частицы (SPM)». [ 13 ]
Соединенные Штаты
[ редактировать ]
Определения ЛОС, используемые для контроля предшественников фотохимического смога, используемого Агентством по охране окружающей среды США (EPA) и государственными учреждениями в США с независимыми правилами загрязнения воздуха на открытом воздухе, включают освобождения для ЛОС, которые определяются как нереактивные или низкие -отригравность в процессе формирования смога. Выдающимся является правила VOC, выпущенное районом управления качеством воздуха на юге побережья в Калифорнии и Калифорнийским советом по воздушным ресурсам (CARB). [ 15 ] Тем не менее, это конкретное использование термина ЛОС может вводить в заблуждение, особенно при применении к качеству воздуха в помещении, потому что многие химические вещества, которые не регулируются как загрязнение воздуха на открытом воздухе, все еще могут быть важны для загрязнения воздуха в помещении.
После публичных слушаний в сентябре 1995 года в Калифорнии ARB используется термин «реактивные органические газы» (ROG) для измерения органических газов. Карбюратор пересмотрел определение «летучие органические соединения», используемые в их правилах потребительских товаров, на основе выводов комитета. [ 16 ]
В дополнение к питьевой воде , ЛОС регулируются при сбросах загрязняющих веществ в поверхностные воды (как непосредственно, так и через очистные сооружения) [ 17 ] как опасные отходы, [ 18 ] Но не в неиндустриальном воздухе в помещении. [ 19 ] Управление по безопасности и гигиене труда (OSHA) регулирует экспозицию VOC на рабочем месте. Волатильные органические соединения, которые классифицируются как опасные материалы, регулируются при управлении безопасности трубопроводов и опасных материалов во время транспортировки.
Биологически сгенерированные ЛОС
[ редактировать ]-
Лимонен , общий биогенный ЛОС, излучается в атмосферу, главным образом, деревьями, которые растут в хвойных лесах .
Большинство ЛОС в атмосфере Земли биогенные, в основном испускаемые растениями. [ 2 ]
сложный | относительный вклад | Излучаемое количество (TG/Y) |
---|---|---|
изопрен | 62.2% | 594±34 |
Терпена | 10.9% | 95±3 |
Pinene Isomers | 5.6% | 48.7±0.8 |
Sesquiterpenes | 2.4% | 20±1 |
метанол | 6.4% | 130±4 |
Биогенные летучие органические соединения (BVOCS) охватывают ЛОС, излучаемые растениями, животными или микроорганизмами, и, хотя они чрезвычайно разнообразны, чаще всего являются терпеноидами , спиртами и карбонилами (метан и угарный газ, как правило, не рассматриваются). [ 21 ] считая метан , биологические источники выделяют около 760 тераграмм углерода Не в год в форме ЛОС. [ 20 ] Большинство ЛОС производятся растениями, основным соединением является изопрен . Небольшое количество ЛОС производится животными и микробами. [ 22 ] Многие ЛОС считаются вторичными метаболитами , которые часто помогают организмам в защите, такие как защита растений от травоядных . Сильный запах, испускаемый многими растениями, состоит из летучих веществ зеленых листьев , подмножества ЛОС. Несмотря на то, что эти летучие вещества могут быть обнаружены и переданы с помощью беспроводных электронных передач, внедряя наносенсоры и инфракрасные передатчики в сами растительные материалы, предназначенные для близлежащих организмов с помощью беспроводных электронных передач. [ 23 ]
На выбросы влияют множество факторов, таких как температура, которые определяют скорости улетучивания и роста, а также солнечный свет, который определяет скорости биосинтеза . Эмиссия происходит почти исключительно из листьев, в частности, устья . ЛОС, излучаемые наземными лесами, часто окисляются гидроксильными радикалами в атмосфере; В отсутствие x загрязняющих веществ, фотохимия VOC перерабатывает гидроксильные радикалы, чтобы создать устойчивый баланс биосферы -атмосферы. [ 24 ] Из -за недавних разработок изменения климата, таких как потепление и большее ультрафиолетовое излучение, прогнозируется, что выбросы BVOC от растений увеличиваются, тем самым расстраивая взаимодействие биосферы и атмосферы и повреждая основные экосистемы. [ 25 ] Основным классом VOCS является терпена класс соединений , таких как Myrcene . [ 26 ]
Предоставление ощущения масштаба, леса площадью 62 000 квадратных километров (24 000 кв. Миль), размер штата США в Пенсильвании , по оценкам, излучает 3,4 миллиона кг (7,5 млн. Футов) терпенов в типичный августовский день во время роста сезон [ 27 ] Кукуруза производит VOC (Z) -3-Hexen-1-OL и другие растительные гормоны. [ 28 ]
Антропогенные источники
[ редактировать ]Часть серии на |
Загрязнение |
---|
![]() |

Антропогенные источники излучают около 142 тераграммы (1,42 × 10 11 кг, или 142 миллиарда кг) углерода в год в форме ЛОС. [ 29 ]
Основным источником искусственного ЛОС является: [ 30 ]
- Использование и производство ископаемого топлива , например, не полностью сжигаемое ископаемое топливо или непреднамеренное испарение топлива. Наиболее распространенным ЛОС является Этан , относительно инертное соединение.
- Растворители, используемые в покрытиях, красках и чернилах. Приблизительно 12 миллиардов литров краски производятся ежегодно. Типичные растворители включают алифатические углеводороды , этилацетат , гликольные эфиры и ацетон . Мотивированные затратами, экологическими проблемами и регулированием, отрасль с краской и покрытием все чаще смещается в сторону водных растворителей . [ 31 ]
- Сжатые аэрозольные продукты, в основном бутан и пропан , которые, по оценкам, вносят 1,3 миллиарда тонн выбросов ЛОС в год во всем мире. [ 32 ]
- Использование биотоплива , например, растительные масла в Азии и биоэтанол в Бразилии.
- Сжигание биомассы, особенно из тропических лесов. Хотя сжигание в основном высвобождает углекислый газ и воду, неполное сжигание дает разнообразие ЛОС.
Внутренний ЛОС
[ редактировать ]Из -за их многочисленных источников в помещении концентрации ЛОС в помещении неизменно выше в воздухе в помещении (в десять раз выше), чем на открытом воздухе из -за многих источников. [ 33 ] ЛОС испускается тысячами внутренних продуктов. Примеры включают в себя: краски, лаки, воски и лаки, стриптизерши, уборки и средства личной гигиены, пестициды, строительные материалы и мебель, офисное оборудование, такое как копировальные и принтеры, коррекционные жидкости и для копирования без газ бумага , постоянные маркеры и фотореагирование. [ 34 ] Человеческая деятельность, такая как приготовление пищи и очистка, также может излучать ЛОС. [ 35 ] [ 36 ] Приготовление пищи может высвобождать длинноцепочечные альдегиды и алканы , когда масло нагревается, а терпены могут высвобождаться при приготовлении и/или приготовлении специй. [ 35 ] Чистящие продукты содержат ряд ЛОС, в том числе монотерпены , сесквитерпены , спирты и эфиры . После выпуска в воздух ЛОС могут подвергаться реакциям с озоном и гидроксильными радикалами для производства других ЛОС, таких как формальдегид. [ 36 ]
Некоторые ЛОС излучаются непосредственно в помещении, а некоторые образуются через последующие химические реакции. [ 37 ] [ 38 ] Общая концентрация всех VOCS (TVOC) в помещении может быть в пять раз выше, чем у уровня на открытом воздухе. [ 39 ]
Новые здания испытывают особенно высокий уровень выхода из строя в помещении из-за обильных новых материалов (строительные материалы, фитинги, поверхностные покрытия и обработки, такие как клей, краски и герметики), подвергшиеся воздействию воздуха в помещении, излучая несколько газов ЛОС. [ 40 ] Этот вне газа имеет многоэкспоненциальную тенденцию распада, которая различна в течение по крайней мере двух лет, при этом наиболее летучие соединения распадаются с непрерывными временем в течение нескольких дней, а наименьшие летучие соединения разлагаются с непревзойденными временем из нескольких годы. [ 41 ]
Новым зданиям может потребоваться интенсивная вентиляция в течение первых нескольких месяцев или лечение . Существующие здания могут быть пополнены новыми источниками ЛОС, такими как новая мебель, потребительские товары и ремонт поверхностей в помещении, которые приводят к непрерывному фоновому выбросу TVOC и требуют улучшения вентиляции. [ 40 ]
Существуют сильные сезонные различия в выбросах ЛОС в помещении, причем показатели выбросов увеличиваются летом. Это во многом связано со скоростью диффузии видов ЛОС через материалы на поверхность, увеличиваясь с температурой. Это приводит к обычно более высоким концентрациям TVOC в помещении летом. [ 41 ]
Измерения воздуха в помещении
[ редактировать ]Измерение ЛОС из крытого воздуха выполняется с помощью сорбционных труб, например, Tenax (для ЛОС и SVOC) или DNPH -Cartridges (для карбонильных сообщений) или воздушного детектора. VOCS Адсорбируется на этих материалах и впоследствии десорбируется либо термически (Tenax), либо путем элюирования (DNPH), а затем анализируется GC - MS / FID или ВЭЖХ . Справочные газовые смеси необходимы для контроля качества этих измерений ЛОС. [ 42 ] Кроме того, продукты, излучающие ЛОС, использовались в помещении, например, строительные продукты и мебель, исследуются в испытательных камерах эмиссии в контролируемых климатических условиях. [ 43 ] Для контроля качества эти измерения проводятся круглые тесты Robin, поэтому в идеале необходимо воспроизводимо излучение эталонных материалов. [ 42 ] В других методах использовались запатентованные канистры, покрытые Silcosteel, с постоянными входами для сбора образцов в течение нескольких дней. [ 44 ] Эти методы не ограничены адсорбирующими свойствами, такими как Tenax.
Регуляция выбросов ВОЗ в помещении
[ редактировать ]В большинстве стран используется отдельное определение ЛОС в отношении качества воздуха в помещении , которое содержит каждое органическое химическое соединение, которое можно измерять следующим образом: адсорбция от воздуха на Tenax TA, термическая десорбция, газовое хроматографическое разделение по 100% неполярной колонке ( диметилполисилоксан ). VOC (летучие органические соединения) -это соединения, которые появляются в газовой хроматограмме между N -гексаном и N -гексадеканом . Соединения, появляющиеся ранее, называются VVOC (очень летучие органические соединения); Соединения, появляющиеся позже, называются SVOC (полу-волатильные органические соединения).
Франция , Германия (AGBB/DIBT), Бельгия , Норвегия (регулирование TEK) и Италия (CAM Edilizia) приняли правила для ограничения выбросов ЛОС от коммерческих продуктов. Европейская промышленность разработала многочисленные добровольные экологические и рейтинговые системы, такие как Emicode , [ 45 ] М1, [ 46 ] Голубой ангел , [ 47 ] Кишечник (текстильные напольные покрытия), [ 48 ] Северная лебедя Эколящика, [ 49 ] ЕС эколюбила , [ 50 ] и воздушный комфорт в помещении . [ 51 ] В Соединенных Штатах существует несколько стандартов; Калифорнийский стандартный раздел CDPH 01350 [ 52 ] является наиболее распространенным. Эти правила и стандарты изменили рынок, что привело к увеличению числа низкоэмиссионных продуктов.
Риски для здоровья
[ редактировать ]Респираторные , аллергические или иммунные эффекты у младенцев или детей связаны с искусственными ЛОС и другими загрязняющими веществами в помещении или на открытом воздухе. [ 53 ]
Некоторые ЛОС, такие как стирол и лимонен , могут реагировать с оксидами азота или с озоном для получения новых продуктов окисления и вторичных аэрозолей, что может вызвать симптомы сенсорного раздражения. [ 54 ] ЛОС способствуют формированию тропосферного озона и смога . [ 55 ] [ 56 ]
Влияние на здоровье включает раздражение глаз, носа и горла ; Головные боли , потеря координации, тошнота ; и повреждение печени , почки и центральной нервной системы . [ 57 ] Некоторые ЛОС подозреваются или известно, что они вызывают рак у людей. Ключевые признаки или симптомы, связанные с воздействием ЛОС, включают раздражение конъюнктивы, дискомфорт в носу и горле, головную боль, аллергическую кожную реакцию, дисфноэ в сыворотке , снижение уровня холинэстеразы , тошнота, рвота, кровотечение в носу, усталость, головокружение. [ 58 ]
Способность органических химических веществ вызывать воздействие на здоровье в значительной степени варьируется от тех, которые очень токсичны для тех, у кого нет известных последствий для здоровья. Как и в случае с другими загрязняющими веществами, степень и характер эффекта здоровья будут зависеть от многих факторов, включая уровень воздействия и продолжительность воздействия. Раздражение глазных и дыхательных путей, головные боли, головокружение, визуальные расстройства и нарушения памяти являются одними из непосредственных симптомов, которые некоторые люди испытали вскоре после воздействия некоторой органики. В настоящее время мало что известно о том, какие воздействия на здоровье происходят от уровней органических веществ, обычно встречающихся в домах. [ 59 ]
Проглатывание
[ редактировать ]В то время как нулевые по сравнению с концентрациями, обнаруженными в воздухе в помещении, в образцах человеческого молока были обнаружены бензол , толуол и метил-терра-бутиловый эфир (MTBE) и увеличивали концентрации ЛОС, которые мы подвергаемся воздействию в течение дня. [ 60 ] В исследовании отмечается разница между ЛОС в альвеолярном дыхании и вдохновенным воздухом, предполагая, что ЛОС принимают, метаболизируются и выделяются через внельгонный путь. [ 61 ] ЛОС также принимают питьевую воду в различных концентрациях. Некоторые концентрации ЛОС были над национальными правилами первичной питьевой воды EPA и национальными стандартами питьевой воды в Китае, установленных Министерством экологии и окружающей среды . [ 62 ]
Кожный поглощение
[ редактировать ]Присутствие ЛОС в воздухе и подземных водах вызвало больше исследований. Было проведено несколько исследований для измерения эффектов кожного поглощения специфических ЛОС. Дермальное воздействие ЛОС, таких как формальдегид и толуол, подавляют антимикробные пептиды на коже, такие как кателелицидин LL-37, β-дефенсин человека 2 и 3 человека. [ 63 ] Ксилол и формальдегид ухудшают аллергическое воспаление на животных моделях. [ 64 ] Толуол также увеличивает дисрегуляцию филагрина : ключевой белок в кожной регуляции. [ 65 ] Это было подтверждено иммунофлуоресценцией для подтверждения потери белка и вестерн -блоттинга для подтверждения потери мРНК. Эти эксперименты были проведены на образцах кожи человека. Воздействие толуола также уменьшило воду в трансэпидермальном слое, что позволяет уязвиться в слоях кожи. [ 63 ] [ 66 ]
Ограничить значения для выбросов ЛОС
[ редактировать ]Ограниченные значения для выбросов ЛОС в воздух в помещении опубликованы AGBB , [ 67 ] AFSSET , Калифорнийский департамент общественного здравоохранения и другие. Эти правила побудили несколько компаний в отрасли краски и адгезии адаптироваться к снижению уровня ЛОС. [ Цитация необходима ] Лейблы и программы сертификации VOC могут не оценить все ЛОС, излучаемые из продукта, включая некоторые химические соединения, которые могут иметь отношение к качеству воздуха в помещении. [ 68 ] Каждая унция краски , добавленная в краску с оттенком, может содержать от 5 до 20 граммов ЛОС. Тем не менее темный цвет может потребовать 5–15 унций цветового цвета, что составляет до 300 или более граммов ЛОС на галлон краски. [ 69 ]
ЛОС в условиях здравоохранения
[ редактировать ]ЛОС также встречаются в больничных и медицинских условиях. В этих условиях эти химические вещества широко используются для очистки, дезинфекции и гигиены различных областей. [ 70 ] Таким образом, специалисты здравоохранения, такие как медсестры, врачи, санитарный персонал и т. Д., Возможно, с неблагоприятными последствиями для здоровья, таким как астма ; Тем не менее, необходима дальнейшая оценка для определения точных уровней и детерминантов, которые влияют на воздействие этих соединений. [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]
Уровни концентрации отдельных ЛОС, таких как галогенированные и ароматические углеводороды, существенно различаются между областями одной и той же больницы. Как правило, этанол , изопропанол , эфир и ацетон являются основными соединениями в внутренней части сайта. [ 73 ] [ 74 ] Следуя той же линии, в исследовании, проведенном в Соединенных Штатах, было установлено, что ассистенты по уходу наиболее подвержены воздействию таких соединений, как этанол, в то время как преподаватели медицинского оборудования наиболее подвержены 2-пропанолу . [ 73 ] [ 74 ]
проведенное в 4 больницах в Соединенных Штатах уборки и гигиены, исследование , Что касается воздействия на ЛОС с помощью персонала для Продукты с большей вероятностью имеют более высокий уровень воздействия α-пинена и хлороформа . [ 72 ] Те, кто выполняет задачи по очистке пола и другие очистки поверхности (например, воск для пола) и которые используют четвертичный аммоний, алкоголь и продукты на основе хлора связаны с более высоким воздействием ЛОС, чем две предыдущие группы, то есть они особенно связаны с воздействием к ацетону, хлороформу, α-пинене, 2-пропанолу или D-лимонен. [ 72 ]
Другие медицинские среды, такие как дома сестринского дела и дома по возрасту, редко бывают предметом обучения, даже если пожилые и уязвимые группы населения могут тратить значительное время в этих внутренних условиях, где они могут подвергаться воздействию ЛОС, полученных от общего использования чистящих агентов, агентов, агентов, агентов, чистящих средств, агентов. спреи и новичны. [ 75 ] [ 76 ] В одном исследовании было выявлено более 200 химических веществ, из которых 41 оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье, 37 из них являются ЛОС. Влияние на здоровье включает в себя сенсибилизацию кожи, репродуктивную и органоспецифичную токсичность, канцерогенность , мутагенность и эндокринные свойства. [ 75 ] Кроме того, в другом исследовании, проведенном в одной и той же европейской стране, было обнаружено, что существует значительная связь между одышками среди пожилых людей и повышенным воздействием ЛОС, такого как толуол и о-ксилол , в отличие от оставшейся части населения. [ 77 ]
Аналитические методы
[ редактировать ]Выборка
[ редактировать ]Получение образцов для анализа является сложной задачей. ЛОС, даже когда на опасных уровнях разбавляют, поэтому обычно требуется предварительная концентрация. Многие компоненты атмосферы являются взаимно несовместимыми, например, озоном и органическими соединениями, нитратами пероксиацила и множеством органических соединений. Кроме того, коллекция ЛОС путем конденсации в холодных ловушках также накапливает большое количество воды, которая обычно должна быть удалена избирательно, в зависимости от использования аналитических методов. [ 30 ] Твердофазная микроэкстракция (SPME) используются для сбора ЛОС в низких концентрациях для анализа. [ 78 ] Применительно к анализу дыхания, для отбора проб используются следующие методы: мешки с отбором газа, шприцы, эвакуированные стальные и стеклянные контейнеры. [ 79 ]
Методы принципа и измерения
[ редактировать ]В США были созданы стандартные методы Национальным институтом безопасности и гигиены труда (NIOSH) и другим US OSHA. Каждый метод использует один компонентный растворитель; Однако бутанол и гексан не могут быть отобраны на той же матрице выборки с использованием метода NIOSH или OSHA. [ 80 ]
ЛОС определяют количественно и идентифицируются двумя широкими методами. Основным методом является газовая хроматография (GC). Приборы GC позволяют разделить газообразные компоненты. При сочетании с детектором ионизации пламени (FID) GC могут обнаруживать углеводороды на уровнях на триллион. Используя детекторы захвата электронов , GC также эффективны для органохалидов, таких как хлорокар -карбон.
Вторым основным методом, связанным с анализом VOC, является масс-спектрометрия , которая обычно сочетается с GC, обеспечивая гифенированную технику GC-MS. [ 81 ]
прямого впрыска Методы масс -спектрометрии часто используются для быстрого обнаружения и точной количественной оценки ЛОС. [ 82 ] PTR-MS является одним из методов, которые использовались наиболее широко для онлайн-анализа биогенных и антропогенных ЛОС. [ 83 ] инструменты PTR-MS, основанные на масс-спектрометрии времени полета, Сообщалось, что достигают предела обнаружения 20 PPTV после 100 мс и 750 ppqv через 1 мин. Измерение (интеграция сигнала). Массовое разрешение этих устройств составляет от 7000 до 10 500 м/ΔM, поэтому можно разделить наиболее распространенные изобарические ЛОС и количественно их самостоятельно. [ 84 ]
Химический спечатков пальцев и анализ дыхания
[ редактировать ]Выдыханное человеческое дыхание содержит несколько тысяч летучие органические соединения и используется в биопсии дыхания, чтобы служить биомаркером ЛОС для проверки на заболевания, [ 79 ] такие как рак легких . [ 85 ] Одно исследование показало, что «летучие органические соединения ... в основном кровоточащие и, следовательно, обеспечивают мониторинг различных процессов в организме». [ 86 ] И кажется, что СОС -соединения в организме «могут быть произведены либо метаболическими процессами, либо вдыхаются/поглощены из экзогенных источников», таких как табачный дым окружающей среды . [ 85 ] [ 87 ] Химический отпечатков пальцев и анализ дыхания летучих органических соединений также был продемонстрирован с помощью массивов химических датчиков , которые используют распознавание закономерности для обнаружения компонентных летучих органических органических веществ в сложных смесях, таких как газ дыхания.
Метрология для измерений ЛОС
[ редактировать ]Для достижения сопоставимости измерений ЛОС эталонные стандарты, отслеживаемые подразделениями Si требуются . Для ряда газообразных эталонных стандартов GASES доступны от специализированных поставщиков газа или национальных метрологических институтов , либо в виде цилиндров, либо в динамических методах генерации. Однако для многих ЛОС, таких как оксигенированные ЛОС, монотерпены или формальдегид , в соответствующем количестве фракции нет никаких стандартов из -за химической реактивности или адсорбции этих молекул. В настоящее время несколько национальных метрологических институтов работают над отсутствием стандартных газовых смесей в концентрации уровня трассировки, минимизации процессов адсорбции и улучшении нулевого газа. [ 42 ] Окончательные прицелы предназначены для отслеживания и долгосрочной стабильности стандартных газов, которые будут соответствовать целям качества данных (DQO, максимальная неопределенность в 20% в данном случае), требуемых программой WMO / GAW . [ 88 ]
Смотрите также
[ редактировать ]- Аромат соединения
- Критерии воздушных загрязнителей
- Беглый выброс
- Несметановое летутое органическое соединение
- Органическое соединение
- Трихлорэтилен
- Пары вторжение
- Загрязнение
- Протокол летучих органических соединений
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Кэрролл, Грегори Т. и Киршман, Дэвид Л. (2022-12-20). «Периферически расположенное устройство рециркуляции воздуха, содержащее активированный углеродный фильтр, снижает уровни ЛОС в моделируемой операционной комнате» . ACS Omega . 7 (50): 46640–46645. doi : 10.1021/acsomega.2c05570 . ISSN 2470-1343 . PMC 9774396 . PMID 36570243 .
- ^ Jump up to: а беременный Koppmann, Ralf, ed. (2007). Летучие органические соединения в атмосфере . doi : 10.1002/9780470988657 . ISBN 9780470988657 .
- ^ Пихерский, Эран; Гершензон, Джонатан (2002). «Формирование и функция летучих веществ растений: духи для притяжения и защиты опылителей». Современное мнение о биологии растений . 5 (3): 237–243. doi : 10.1016/s1369-5266 (02) 00251-0 . PMID 11960742 .
- ^ Кесслер, Андре; Болдуин, Ян Т. (2001). «Оборонительная функция травоядных, индуцированных растительными выбросами в природе». Наука . 291 (5511): 2141–2144. Bibcode : 2001sci ... 291.2141k . doi : 10.1126/science.291.5511.2141 . PMID 11251117 .
- ^ Болдуин, это; Халичке, Р.; Paschold, A.; фон Даль, CC; Престон, Калифорния (2006). «Летучая передача сигналов во взаимодействиях растений:« говорящие деревья »в эпоху геномики». Наука . 311 (5762): 812–815. Bibcode : 2006sci ... 311..812b . doi : 10.1126/science.1118446 . PMID 16469918 . S2CID 9260593 .
- ^ Здравоохранение Канады Архивировано 7 февраля 2009 г., на машине Wayback
- ^ Директива промышленных выбросов , статья 3 (45).
- ^ Директива по выбросам растворителя VOC EUR-EUR-EURE , Управление публикаций Европейского Союза. Получено на 2010-09-28.
- ^ Директива Paints Eur-Lex , Публикации Европейского Союза.
- ^ ebijing.gov.cn
- ^ «Уведомление о государственном совете по выпуску трехлетнего плана действий для победы в битве при Голубого неба (Гуфа [2018] № 22) _government информация . » о информации раскрытии Полем
- ^ «Закон о воздухе (профилактика и контроль за загрязнением) 1981 года» .
- ^ «Загрязнение воздуха в индийском движении Air India» . Движение чистого воздуха Индии .
- ^ Epa. «Информационный бюллетень управления загрязнением воздуха: тепловой мусоросжигатель». EPA-452/F-03-022.
- ^ «Правила углеводов по VOC в потребительских продуктах» . Тестирование потребительского продукта . Eurofins Scientific. 2016-08-19.
- ^ «Определения VOC и ROG» (PDF) . Сакраменто, Калифорния: Калифорнийский совет по воздушным ресурсам. Ноябрь 2004 г.
- ^ Например, сбросы из заводов по производству химических и пластмасс: «Органические химические вещества, пластмассы и синтетические волокновые рекомендации» . Эпэ 2016-02-01.
- ^ В соответствии с законом CERCLA ("Superfund") и Законом о сохранении и восстановлении ресурсов .
- ^ «Влияние летучих органических соединений на качество воздуха в помещении» . Эпэ 2016-09-07.
- ^ Jump up to: а беременный Синделарова, К.; Granier, C.; Буарар, я.; Guenther, A.; Tilmes, S.; Ставраку, Т.; Müller, J.-F.; Kuhn, U.; Стефани, П.; Кнорр В. (2014). «Глобальный набор данных биогенных выбросов ЛОС, рассчитанного моделью Меган за последние 30 лет» . Атмосферная химия и физика . 14 (17): 9317–9341. Bibcode : 2014acp .... 14.9317s . doi : 10.5194/ACP-14-9317-2014 . HDL : 11858/00-001M-0000-0023-F4FB-B .
- ^ J. Kesselmeier; М. Штаудт (1999). «Биогенные летучие органические соединения (VOC): обзор эмиссии, физиологии и экологии». Журнал атмосферной химии . 33 (1): 23–88. Bibcode : 1999Jatc ... 33 ... 23K . doi : 10.1023/a: 1006127516791 . S2CID 94021819 .
- ^ Terra, WC; Кампос, вице -президент; Martins, SJ (2018). «Летучие органические молекулы из штамма Fusarium oxysporum с нематичной активностью против Meloidogyne Incognita». Защита от урожая . 106 : 125–131. doi : 10.1016/j.cropro.2017.12.022 .
- ^ Квак, Сеон-Йонг; Вонг, Мин Хао; Лью, Тедрик Томас Салим; Бискер, Гили; Ли, Майкл А.; Каплан, Амир; Донг, Юяо; Лю, Альберт Тяньсиан; Коман, Volodymyr B.; Синклер, Розали; Хаманн, Кэтрин; и Страно, Майкл С. (2017-06-12). «Наносенсорная технология применяется к системам живых растений». Ежегодный обзор аналитической химии . 10 (1). Ежегодные обзоры : 113–140. doi : 10.1146/annurev-anchem-061516-045310 . ISSN 1936-1327 . PMID 28605605 .
- ^ Дж. Леливельд; ТМ Батлер; JN Crowley; TJ Dillon; Х. Фишер; Л. Ганзевельд; H. Сложнее; М.Г. Лоуренс; М. Мартинес; Д. Тараборрелли; Дж. Уильямс (2008). «Атмосферная окислительная способность, поддерживаемая тропическим лесом». Природа . 452 (7188): 737–740. Bibcode : 2008natur.452..737L . doi : 10.1038/nature06870 . PMID 18401407 . S2CID 4341546 .
- ^ Josep Peñuelas; Майкл Штаудт (2010). «BVOCS и глобальные изменения». Тенденции в науке о растениях . 15 (3): 133–144. doi : 10.1016/j.tlants.2009.12.005 . PMID 20097116 .
- ^ Niinemets, ülo; Лорето, Франческо; Рейхштейн, Маркус (2004). «Физиологический и физико -химический контроль на летучих летучих органических соединениях». Тенденции в науке о растениях . 9 (4): 180–6. doi : 10.1016/j.tlants.2004.02.006 . PMID 15063868 .
- ^ Бер, Арно; Джонен, Лейф (2009). «Myrcene как естественное базовое химическое вещество в устойчивой химии: критический обзор». Chemsuschem . 2 (12): 1072–95. doi : 10.1002/cssc.200900186 . PMID 20013989 .
- ^ Фараг, Мохамед А.; Фокар, Мохамед; Абд, Хаггаг; Чжан, Хуиминг; Аллен, Рэнди Д.; Paré, Paul W. (2004). «(Z) -3-гекенол индуцирует защитные гены и метаболиты понижения в кукурузе» Пост 220 (6): 900–9 Doi : 10.1007/ s00425-004-1404-5 PMID 15599762 S2CID 21739942 .
- ^ Гольдштейн, Аллен Х.; Galbally, Ian E. (2007). «Известные и неисследованные органические компоненты в атмосфере Земли» . Экологическая наука и технология . 41 (5): 1514–21. Bibcode : 2007enst ... 41.1514G . doi : 10.1021/es072476p . PMID 17396635 .
- ^ Jump up to: а беременный Рейманн, Стефан; Льюис, Аластер С. (2007). «Антропогенный ЛОС». В Копмане, Ральф (ред.). Летучие органические соединения в атмосфере . doi : 10.1002/9780470988657 . ISBN 9780470988657 .
- ^ Stoye, D.; Funke, W.; Hoppe, L.; и др. (2006). «Крайки и покрытия». Энциклопедия промышленной химии Уллмана . Вейнхайм: Wiley-VCH. doi : 10.1002/14356007.a18_359.pub2 . ISBN 3527306730 .
- ^ Йоман, Эмбер М.; Льюис, Аластер С. (2021-04-22). «Глобальные выбросы ЛОС из сжатых аэрозольных продуктов» . Элемент: Наука антропоцена . 9 (1): 00177. DOI : 10.1525/elementa.2020.20.00177 . ISSN 2325-1026 .
- ^ Ты, Бо; Чжоу, Вэй; Ли, Юняо; Ли, Чжиджи; Солнце, yele (4 ноября 2022 г.). «Обзор внутренних газообразных органических соединений и химического воздействия человека: понимание измерений в реальном времени» . Environment International . 170 : 107611. Bibcode : 2022ninint.17007611y . doi : 10.1016/j.envint.2022.107611 . PMID 36335895 .
- ^ «US EPA IAQ - органические химические вещества» . Epa.gov. 5 августа 2010 г. Архивировано с оригинала 9 сентября 2015 года . Получено 2 марта 2012 года .
- ^ Jump up to: а беременный Дэвис, Хелен Л.; О'Лири, Кэтрин; Диллон, Терри; Шоу, Дэвид Р.; Шоу, Марвин; Мехра, Архит; Филлипс, Гэвин; Карлау, Никола (14 августа 2023 г.). «Исследование измерения и моделирования химии воздуха в помещении после приготовления пищи» . Наука окружающей среды: процессы и воздействия . 25 (9): 1532–1548. doi : 10.1039/d3em00167a . ISSN 2050-7887 . PMID 37609942 .
- ^ Jump up to: а беременный Хардинг-Смит, Эллен; Шоу, Дэвид Р.; Шоу, Марвин; Диллон, Терри Дж.; Карлау, Никола (23 января 2024 г.). «Зеленый означает чистый? Летучие органические выбросы от регулярных и зеленых чистящих средств» . Наука окружающей среды: процессы и воздействия . 26 (2): 436–450. doi : 10.1039/d3em00439b . ISSN 2050-7887 . PMID 38258874 .
- ^ Weschler, Charles J.; Карлау, Никола (6 марта 2018 г.). «Химия в помещении» . Экологическая наука и технология . 52 (5): 2419–2428. Bibcode : 2018enst ... 52.2419W . doi : 10.1021/acs.est.7b06387 . ISSN 0013-936X . PMID 29402076 . Архивировано с оригинала 15 ноября 2023 года . Получено 11 апреля 2024 года .
- ^ Картер, Тоби Дж.; Poppendieck, Dustin G.; Шоу, Дэвид; Карлау, Никола (16 января 2023 г.). «Модельное исследование химии воздуха в помещении: поверхностные взаимодействия озона и перекиси водорода» . Атмосферная среда . 297 : 119598. Bibcode : 2023atmen.29719598C . doi : 10.1016/j.atmosenv.2023.119598 .
- ^ Джонс, AP (1999). «Качество воздуха в помещении и здоровье». Атмосферная среда . 33 (28): 4535–64. Bibcode : 1999atmen..33.4535j . doi : 10.1016/s1352-2310 (99) 00272-1 .
- ^ Jump up to: а беременный Wang, S.; Ang, HM; Tade, MO (2007). «Летучие органические соединения в внутренней среде и фотокаталитическое окисление: состояние искусства» . Environment International . 33 (5): 694–705. doi : 10.1016/j.envint.2007.02.011 . PMID 17376530 .
- ^ Jump up to: а беременный Holøs, SB; и др. (2019). «Скорость выбросов ЛОС в недавно построенных и отремонтированных зданиях, а также влияние вентиляции-обзор и метаанализ». Инт. J. Вентиляции . 18 (3): 153–166. doi : 10.1080/14733315.2018.1435026 . HDL : 10642/6247 . S2CID 56370102 .
- ^ Jump up to: а беременный в "Ключевые версии" . Ключевые Vocs . Получено 23 апреля 2018 года .
- ^ «ISO 16000-9: 2006 Внутренний воздух-Часть 9: Определение выбросов летучих органических соединений из строительных продуктов и мебели-метод испытательной камеры выбросов» . Iso.org . Получено 24 апреля 2018 года .
- ^ Хили-Хилл, Эйден С.; Grange, Stuart K.; Ward, Martyn W.; Льюис, Аластер С.; Оуэн, Нил; Джордан, Кэролайн; Ходжсон, Джемма; Адамсон, Грег (2021). «Частота использования домашних продуктов, содержащих ЛОС и концентрации атмосферы в помещении в домах» . Наука окружающей среды: процессы и воздействия . 23 (5): 699–713. doi : 10.1039/d0em00504e . ISSN 2050-7887 . PMID 34037627 .
- ^ "Emicode - Eurofins Scientific" . Eurofins.com .
- ^ "M1 - Eurofins Scientific" . Eurofins.com .
- ^ "Blue-Angel-Eurofins Scientific" . Eurofins.com .
- ^ «Гут-маршрут» . Gut-Prodis.eu .
- ^ «Северная лебедя эколюбила» . nordic-ecolabel.org .
- ^ «ЕС экологичная домашняя страница» . ec.europa.eu .
- ^ "Indoor-air-comfort.com-Eurofins Scientific" . Внутренний air-comfort.com .
- ^ «CDPH - Eurofins Scientific» . Eurofins.com .
- ^ Менделл, MJ (2007). «Внутренние химические выбросы в помещении как факторы риска респираторных и аллергических эффектов у детей: обзор» . Внутренний воздух . 17 (4): 259–77. doi : 10.1111/j.1600-0668.2007.00478.x . PMID 17661923 .
- ^ Wolkoff, P.; Уилкинс, CK; Клаузен, Пенсильвания; Нильсен, GD (2006). «Органические соединения в офисных средах - сенсорное раздражение, запах, измерения и роль реактивной химии» . Внутренний воздух . 16 (1): 7–19. doi : 10.1111/j.1600-0668.2005.00393.x . PMID 16420493 .
- ^ «Что такое смог?», Канадский совет министров окружающей среды, CCME.CA Архивировал 28 сентября 2011 г., на машине Wayback
- ^ EPA, весла, США (29 мая 2015 г.). «Основная информация о озоне | US EPA» . США EPA . Получено 2018-01-23 .
- ^ «Влияние летучих органических соединений на качество воздуха в помещении» . Агентство по охране окружающей среды США . 2014-08-18 . Получено 2024-05-23 .
- ^ US EPA, весла (2014-08-18). «Влияние летучих органических соединений на качество воздуха в помещении» . США EPA . Получено 2019-04-04 .
- ^ «Влияние летучих органических соединений на качество воздуха в помещении» . Эпэ 2017-04-19.
- ^ Ким, Sung R.; Halden, Rolf U.; Бакли, Тимоти Дж. (2007-03-01). «Летучие органические соединения в человеческом молоке: методы и измерения» . Экологическая наука и технология . 41 (5): 1662–1667. Bibcode : 2007enst ... 41.1662K . doi : 10.1021/es062362y . ISSN 0013-936X . PMID 17396657 .
- ^ Филлипс, м; Гринберг, J; Авад, Дж. (1994-11-01). «Метаболическое и экологическое происхождение летучих органических соединений в дыхании» . Журнал клинической патологии . 47 (11): 1052–1053. doi : 10.1136/jcp.47.11.1052 . ISSN 0021-9746 . PMC 503075 . PMID 7829686 .
- ^ Cao, Fengmei; Цинь, Пан; Лу, Шаойон; Он, ци; Ву, Фнгхан; Солнце, Хонгвен; Ван, Лей; Ли, Линлин (декабрь 2018 г.). «Измерение летучих органических соединений и связанных с ними оценки риска посредством проглатывания и дермальных маршрутов на озере Дунцзян, Китай» . Экотоксикология и безопасность окружающей среды . 165 : 645–653. doi : 10.1016/j.ecoenv.2018.08.108 . PMID 30243211 . S2CID 52821729 .
- ^ Jump up to: а беременный Ан, Канмо; Ким, джихён; Ким, Джи-Юн (февраль 2019 г.). «Летучие органические соединения дисрегулируют экспрессию антимикробных пептидов в эпидермальных кератиноцитах человека» . Журнал аллергии и клинической иммунологии . 143 (2): AB132. doi : 10.1016/j.jaci.2018.12.402 . S2CID 86509634 .
- ^ Bönisch, Ulrike; Бём, Александр; Кохайда, Тибор; Мёгель, Ильжана; Стрелец, Николь; фон Берген, Мартин; Саймон, январь С.; Леманн, Ирина; Полте, Тобиас (2012-07-03). Идцко, Марко (ред.). «Летучие органические соединения усиливают аллергическое воспаление дыхательных путей в экспериментальной мышиной модели» . Plos один . 7 (7): E39817. Bibcode : 2012 Ploso ... 739817b . Doi : 10.1371/journal.pone.0039817 . ISSN 1932-6203 . PMC 3389035 . PMID 22802943 .
- ^ Ли, Хана; Шин, Юнг Джин; Bae, Hyun Cheol; Ryu, Woo-in; Сын, пел Вук (январь 2017 г.). «Толуол подавляет экспрессию филагрина через внеклеточный сигнал, регулируемый киназой, и сигнальный преобразователь и активатор транскрипционно-зависимых путей» . Журнал аллергии и клинической иммунологии . 139 (1): 355–358.e5. doi : 10.1016/j.jaci.2016.06.036 . PMID 27498358 .
- ^ Huss-Marp, J.; Eberlein-Konig, B.; Breuer, K.; Mair, S.; Ansel, A.; Darsow, U.; Kramer, U.; Mayer, E.; Ring, J.; Берендт Х. (март 2006 г.). «Влияние кратковременного воздействия на воздушное DER P 1 и летучие органические соединения на функцию кожного барьера и кожный кровоток у пациентов с атопической экземой и здоровыми людьми» . Клиническая и экспериментальная аллергия . 36 (3): 338–345. doi : 10.1111/j.1365-2222.2006.02448.x . ISSN 0954-7894 . PMID 16499645 . S2CID 23522130 .
- ^ «Комитет по оценке здоровья строительных продуктов» . Федеральное агентство по охране окружающей среды (на немецком языке). 2013-04-08 . Получено 2019-05-24 .
- ^ EPA, OAR, ORIA, IED, US (18 августа 2014 г.). «Технический обзор летучих органических соединений | US EPA» . США EPA . Получено 2018-04-23 .
{{cite web}}
: Cs1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ «Прежде чем купить краску» . Информация о потребителе . 2012-10-09 . Получено 2018-04-30 .
- ^ Jump up to: а беременный Virji, M Abbas; Лян, Сяоминг; Су, Фэн-Чиао; Лебуф, Райан Ф; Stefaniak, Aleksandr B; Стентон, Марсия Л; Хеннебергер, Пол К; Houseman, E Andres (2019-10-28). «Corrigendum для: пики, средства и детерминанты воздействия TVOC в реальном времени, связанных с очисткой и дезинфекции задач в условиях здравоохранения» . Анналы рабочих воздействий и здоровья . 64 (9): 1041. doi : 10.1093/annweh/wxz059 . ISSN 2398-7308 . PMID 31665213 .
- ^ Чарльер, Бруно; Coglianese, Albino; Де Роза, Федерика; Де Каро, Франческо; Квадрат, Орнелла; Motta, Oriana; Боррелли, Анна; Капунцо, Марио; Филипелли, Амелия; Иззо, Вивиана (2021-03-24). «Химический риск в условиях больниц: надзор за отслеживанием Strattiels и международными регуляторными связями» . Журнал исследований общественного здравоохранения . 10 (1): JPHR.2021.1993. Doi : 10.4081/jphr.2021.1993 . ISSN 2279-9036 . PMC 8018262 . PMID 33849259 .
- ^ Jump up to: а беременный в Су, Фэн-Чиао; Фризен, Мелисса С; Stefaniak, Aleksandr B; Хеннебергер, Пол К; Лебуф, Райан Ф; Стентон, Марсия Л; Лян, Сяоминг; Хуманн, Майкл; Virji, M Abbas (2018-08-13). «Воздействие летучих органических соединений среди работников здравоохранения: моделирование последствий очистки задач и использования продукта» . Анналы рабочих воздействий и здоровья . 62 (7): 852–870. doi : 10.1093/annweh/wxy055 . ISSN 2398-7308 . PMC 6248410 . PMID 29931140 .
- ^ Jump up to: а беременный Бессоно, Винсент; Комар, Люк; Беррубе, Адель; Мукенстурм, Гаэль; Буфет-батаильон, Сильви; Gangneux, Жан-Пьер; и Томас, Оливье (2013-02-05). Левин, Ян-Олоф (ред.). «Загрязнение ЛОС в больнице, от стационарного отбора проб крупной группы соединений, ввиду медицинских работников и оценки воздействия пациентов» . Plos один . 8 (2): E55535. Bibcode : 2013ploso ... 855535b . doi : 10.1371/journal.pone.00555535 . ISSN 1932-6203 . PMC 3564763 . PMID 23393590 .
- ^ Jump up to: а беременный Лебуф, Райан Ф; Virji, M Abbas; Сайто, Рена; Хеннебергер, Пол К; Симкокс, Нэнси; и Stefaniak, Aleksandr B (сентябрь 2014 г.). «Воздействие летучих органических соединений в условиях здравоохранения» . Профессиональная и экологическая медицина . 71 (9): 642–650. doi : 10.1136/OEMED-2014-102080 . ISSN 1351-0711 . PMC 4591534 . PMID 25011549 .
- ^ Jump up to: а беременный Редди, дом; Хейдаренджад, Мохаммед; Стивенс, Брент; Рубинштейн, Израиль (апрель 2021 г.). «Адекватное качество воздуха в помещениях в домах престарелых: неудовлетворенная медицинская потребность » Наука общей среды 765 : Bibcode : 2021scten.76544273R 144273. Doi : /j.scittenv.2020.144273 10.1016 33401060PMID S2CID 230782257
- ^ Белу, Джоана; Carreiro-Martins, Pedro; Папуила, Ана Л.; Пальмиро, Тереза; Кайр, Иоланда; Алвес, Марта; Ногейра, Сусана; Aguiar, Fatima; Мендес, Ана; Панель, Мануэла; Botelho, Maria A. (2019-10-15). «Влияние качества воздуха в помещении на здоровье респираторных путей пожилых людей, живущих в домах престарелых: спирометрическая и выдыхая оценка конденсата дыхания » . Журнал экологической науки и здоровья, часть а . 54 (12): 1153–1158. Doi : 10.1080/10934529.2019.1637206 . ISSN 1093-4529 . PMID 31274053 . S2CID 195807320 .
- ^ Bentayeb, Malek; Billionnet, Cécile; Байз, Нур; Дербез, Микаэль; Киршнер, Северин; Annesi-Maesano, Изабелла (октябрь 2013 г.). «Более высокая распространенность одышки у пожилых людей, подвергшихся воздействию альдегидов в помещении и ЛОС в репрезентативной выборке французских жилищ» . Респираторная медицина . 107 (10): 1598–1607. doi : 10.1016/j.rmed.2013.07.015 . PMID 23920330 .
- ^ Латтути-Дире, Агнес; Bonnassies-Termes, Sylvette; Лаведрин, Бертран (2004). «Идентификация летучих органических соединений, выделяемых естественным выдержанным книгой с использованием твердофазной микроэкстракции/газовой хроматографии/масс-спектрометрии». Журнал хроматографии а . 1026 (1–2): 9–18. doi : 10.1016/j.chroma.2003.11.069 . PMID 14870711 .
- ^ Jump up to: а беременный Ахмед, Вакар М.; Lawal, Oluwasola; Nijsen, Tamara M.; Goodacre, Royston; Фаулер, Стивен Дж. (2017). «Выдыхающие летучие органические соединения инфекции: систематический обзор» . ACS заразительные заболевания . 3 (10): 695–710. doi : 10.1021/acsinfecdis.7b00088 . PMID 28870074 .
- ^ Кто говорит, что алкоголь и бензол не смешиваются? Архивировано 15 апреля 2008 года на машине Wayback
- ^ Клык, закрытие; Лю, Шуцин; Песня, Juyi; Хуан, Цихонг; Сян, Чжангмин (2021-04-01). «Распознавание патогенов в пищевых матрицах на основе нецелевого профилирования микробного метаболита in vivo с помощью нового подхода SPME/GC × GC-QTOFMS» . Food Research International . 142 : 110213. DOI : 10.1016/j.foodres.2021.110213 . ISSN 0963-9969 . PMID 33773687 . S2CID 232407164 .
- ^ Биасиоли, Франко; Йерецян, Чахан; Märk, Tilmann D.; Дьюльф, Джерун; Van Langenhove, Herman (2011). «Массовая спектрометрия прямого впрыска добавляет размер времени к (b) анализу VOC». Тенденции в аналитической химии . 30 (7): 1003–1017. doi : 10.1016/j.trac.2011.04.005 .
- ^ Эллис, Эндрю М.; Мейхью, Кристофер А. (2014). Протонная реакция масс -спектрометрия - принципы и приложения . Чичестер, Западный Суссекс, Великобритания: John Wiley & Sons Ltd. ISBN 978-1-405-17668-2 .
- ^ Сульцер, Филипп; Хартунген, Евген; Ханель, Герно; Фейл, Стефан; Винклер, Клаус; Mutschlechner, Paul; Хайдахер, Стефан; Шотковский, Ральф; Гунш, Даниэль; Seehauser, Hans; Стидниг, Маркус; Юрскик, Симона; Breiev, Kostiantyn; Ланца, Маттео; Хербиг, Йенс; Märk, Lukas; Märk, Tilmann D.; Джордан, Альфонс (2014). «Реакция протона-реакции квадрупольного интерфейса Время летного масс-спектрометра (PTR-QITOF): высокая скорость из-за экстремальной чувствительности». Международный журнал масс -спектрометрии . 368 : 1–5. Bibcode : 2014ijmsp.368 .... 1s . Doi : 10.1016/j.ijms.2014.05.004 .
- ^ Jump up to: а беременный Buszewski, Ba; и др. (2007). «Человеческая выдыхая воздушная аналитика: биомаркеры болезней» . Биомедицинская хроматография . 21 (6): 553–566. doi : 10.1002/bmc.835 . PMID 17431933 .
- ^ Miekisch, W.; Шуберт, JK; (2004). «Обложки, где органические летучие соединения». Химическая клиника минут 347 (1–2): 25–39. два 10.1016/j.cccn.2004.04.023: 15313139PMID
- ^ Mazzone, PJ (2008). «Анализ летучих органических соединений в выдыхаемом дыхании для диагностики рака легких» . Журнал грудной онкологии . 3 (7): 774–780. doi : 10.1097/jto.0b013e31817c7439 . PMID 18594325 .
- ^ Hoerger, CC; Claude, A., Plass-Duelmer, C., Reimmann, S., Eckart, E., Steering, R., Aalto, J., Arduini, J., N., Cape, JN, Colomb, A. Connolly, R., Discovery, J., Dumiterean, P., Ehlers, C., Cross, V., Hachola, H., H., Hill, M., Hopkins, Jr, Jäger, J., Junk, R., Kajos, MK, Clemp, D., Lewis, AC, Locoge, N., Maione, M., Martin, D .. Sauvage, S., Испания, Испания, TG, Straube, E., Vana, M., Vollmer, MK, Nighser, R. и Wenger, A. (2015). «Начисление в Европе испытывает начисление иминоглеродных углеродов для поддержки сети наблюдения WMO GAW и EMEP» . Атмосферное программное обеспечение . 8 (7): 2715–2736. Bibcode : 2015:00 . doi : 10 5194/amt- 8-2715-2 HDL : /F9 1983
{{cite journal}}
: Cs1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Веб -сайт летучих органических соединений (VOCS) Ветви управления химическими веществами окружающей среды Канады
- EPA Новая Англия: информация о озоне на уровне земли (смог)
- Выбросы и расчеты ЛОС
- Примеры маркировки продукта с низкими критериями выбросов ЛОС
- Ключевые версии: метрология для индикаторов вокала в загрязнении воздуха и изменении климата, европейский исследовательский проект метрологии.
- ЛОС в красках