Jump to content

Летучая органическое соединение

(Перенаправлен из NMOG )

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.

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.

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 ]

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 ]
Тепловые окислители обеспечивают вариант снижения загрязнения воздуха для ЛОС от промышленных потоков воздуха. [ 14 ] Термический окислитель-это одобренное EPA устройство для лечения ЛОС.

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 ]

Большинство ЛОС в атмосфере Земли биогенные, в основном испускаемые растениями. [ 2 ]

Основные биогенные ЛОС [ 20 ]
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 ]
Обработка топлива на основе нефти является основным источником ЛОС.

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 ]

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 ]

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 ]
  1. ^ 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 .
  2. ^ Jump up to: а беременный Koppmann, Ralf, ed. (2007). Летучие органические соединения в атмосфере . doi : 10.1002/9780470988657 . ISBN  9780470988657 .
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ Здравоохранение Канады Архивировано 7 февраля 2009 г., на машине Wayback
  7. ^ Директива промышленных выбросов , статья 3 (45).
  8. ^ Директива по выбросам растворителя VOC EUR-EUR-EURE , Управление публикаций Европейского Союза. Получено на 2010-09-28.
  9. ^ Директива Paints Eur-Lex , Публикации Европейского Союза.
  10. ^ ebijing.gov.cn
  11. ^ «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
  12. ^ «Закон о воздухе (профилактика и контроль за загрязнением) 1981 года» .
  13. ^ «Загрязнение воздуха в индийском движении Air India» . Движение чистого воздуха Индии .
  14. ^ Epa. «Информационный бюллетень управления загрязнением воздуха: тепловой мусоросжигатель». EPA-452/F-03-022.
  15. ^ «Правила углеводов по VOC в потребительских продуктах» . Тестирование потребительского продукта . Eurofins Scientific. 2016-08-19.
  16. ^ «Определения VOC и ROG» (PDF) . Сакраменто, Калифорния: Калифорнийский совет по воздушным ресурсам. Ноябрь 2004 г.
  17. ^ Например, сбросы из заводов по производству химических и пластмасс: «Органические химические вещества, пластмассы и синтетические волокновые рекомендации» . Эпэ 2016-02-01.
  18. ^ В соответствии с законом CERCLA ("Superfund") и Законом о сохранении и восстановлении ресурсов .
  19. ^ «Влияние летучих органических соединений на качество воздуха в помещении» . Эпэ 2016-09-07.
  20. ^ 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 .
  21. ^ 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 .
  22. ^ 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 .
  23. ^ 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 .
  24. ^ 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 .
  25. ^ 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 .
  26. ^ 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 .
  27. ^ 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 .
  28. ^ 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 .
  29. ^ 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 .
  30. ^ 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 .
  31. ^ 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 .
  32. ^ 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 .
  33. ^ 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 .
  34. ^ «US EPA IAQ - органические химические вещества» . Epa.gov. 5 августа 2010 г. Архивировано с оригинала 9 сентября 2015 года . Получено 2 марта 2012 года .
  35. ^ 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 .
  36. ^ 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 .
  37. ^ 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 .
  38. ^ 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 .
  39. ^ 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 .
  40. ^ 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 .
  41. ^ 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 .
  42. ^ Jump up to: а беременный в "Ключевые версии" . Ключевые Vocs . Получено 23 апреля 2018 года .
  43. ^ «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 .
  44. ^ 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 .
  45. ^ "Emicode - Eurofins Scientific" . Eurofins.com .
  46. ^ "M1 - Eurofins Scientific" . Eurofins.com .
  47. ^ "Blue-Angel-Eurofins Scientific" . Eurofins.com .
  48. ^ «Гут-маршрут» . Gut-Prodis.eu .
  49. ^ «Северная лебедя эколюбила» . nordic-ecolabel.org .
  50. ^ «ЕС экологичная домашняя страница» . ec.europa.eu .
  51. ^ "Indoor-air-comfort.com-Eurofins Scientific" . Внутренний air-comfort.com .
  52. ^ «CDPH - Eurofins Scientific» . Eurofins.com .
  53. ^ 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 .
  54. ^ 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 .
  55. ^ «Что такое смог?», Канадский совет министров окружающей среды, CCME.CA Архивировал 28 сентября 2011 г., на машине Wayback
  56. ^ EPA, весла, США (29 мая 2015 г.). «Основная информация о озоне | US EPA» . США EPA . Получено 2018-01-23 .
  57. ^ «Влияние летучих органических соединений на качество воздуха в помещении» . Агентство по охране окружающей среды США . 2014-08-18 . Получено 2024-05-23 .
  58. ^ US EPA, весла (2014-08-18). «Влияние летучих органических соединений на качество воздуха в помещении» . США EPA . Получено 2019-04-04 .
  59. ^ «Влияние летучих органических соединений на качество воздуха в помещении» . Эпэ 2017-04-19.
  60. ^ 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 .
  61. ^ 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 .
  62. ^ 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 .
  63. ^ 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 .
  64. ^ 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 .
  65. ^ 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 .
  66. ^ 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 .
  67. ^ «Комитет по оценке здоровья строительных продуктов» . Федеральное агентство по охране окружающей среды (на немецком языке). 2013-04-08 . Получено 2019-05-24 .
  68. ^ 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 )
  69. ^ «Прежде чем купить краску» . Информация о потребителе . 2012-10-09 . Получено 2018-04-30 .
  70. ^ 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 .
  71. ^ 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 .
  72. ^ 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 .
  73. ^ 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 .
  74. ^ 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 .
  75. ^ 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
  76. ^ 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 .
  77. ^ 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 .
  78. ^ 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 .
  79. ^ 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 .
  80. ^ Кто говорит, что алкоголь и бензол не смешиваются? Архивировано 15 апреля 2008 года на машине Wayback
  81. ^ 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 .
  82. ^ 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 .
  83. ^ 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 .
  84. ^ 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 .
  85. ^ 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 .
  86. ^ 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
  87. ^ 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 .
  88. ^ 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 )
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 069eac5d50173df596303d15d05d4c47__1726928220
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/06/47/069eac5d50173df596303d15d05d4c47.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Volatile organic compound - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)