
GB/T 18883 《室内空气质量标准》中提到了四种对甲醛进行测定的方法(如下表):
方法
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原理
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优点
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缺点
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AHMT分光光度法
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甲醛与4-氨基-3-联氨-5-巯基-
1,2,4-三氮杂茂(AHMT) 在碱性条件下缩合, 然后经高碘酸钾氧化成6-巯基-5-三氮杂茂[4,3-b] -S-四氮杂苯紫红色化合物, 比色定量
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特异性和选择性均较好, 在大量乙醛、丙醛和苯(甲) 醛等醛类和甲醇、乙醇等醇类物质共存时对此法均无影响
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在操作过程中显色液随时间逐渐加深, 标准溶液的显色反应和样品溶液的显色反应时间必须严格统一, 重现性较差, 不易操作
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酚试剂分光光度法
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甲醛与酚试剂反应生成嗪, 嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物, 颜色深浅与甲醛含量成正比, 与标准比较定量
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灵敏度高
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乙醛和丙醛的存在会对测定结果产生干扰; 反应受温度限制, 室温低于15℃, 显色不完全, 20~35℃时15min 显色最完全, 放置4h, 吸收情况稳定不变;另外酚试剂的稳定性较差
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乙酰丙酮分光光度法
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利用甲醛与乙酰丙酮及氨生成黄色化合物二乙酰基二氢卢剔啶后, 412nm 下进行分光光度测定
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操作简便, 性能稳定, 误差小, 不受乙醛的干扰, 比色液可稳定12 h 不变
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灵敏度低, 检出限为0.25mg / L, 仅适用于较高浓度甲醛的测定; 反应较慢, 生成稳定的黄色物质需
要约60min。另外, 该法在含SO2的环境中测定有一定的影响
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气相色谱法
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甲醛在酸性条件下吸附在涂有2,4-DNPH的担体上,生成稳定的甲醛腙,经二硫化碳洗脱,色谱柱分离,气相色谱仪测定,保留时间定性,峰高定量
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高速、高效、高灵敏度,操作简便,线性范围宽,分离度好
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成本较高
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AHMT分光光度法、酚试剂分光光度法与乙酰丙酮分光光度法这三种方法都有一定的局限性,非最优方法,而气相色谱法相对来说更优越,成本也更高。目前国际上多是采用色谱法的原理进行收集测定,只是将气相色谱仪换成了液相色谱仪(如美国环保局)。
标准的测试方法均需要专业人员使用与测定,可能对于广大群众并不太适用,所以市面上出现了各种各样便捷式的甲醛测试方法,而使用最为广泛的主要是两类:甲醛自测盒与智能甲醛检测仪。
甲醛自测盒采集甲醛的原理与上表所示的AHMT法、酚试剂法与乙酰丙酮法采集甲醛的原理一致,只是对于甲醛的测定不使用分光光度仪,而是制作一张比色卡,将吸附甲醛后的液体颜色通过肉眼与比色卡进行比对。其中,应用最广泛的自测盒是以酚试剂法为原理的甲醛自测盒。这三种方法本身就具有如前所述的一些局限性,再加上通过肉眼比对这一步,也会产生较大误差(请参考下图),很难准确判断出是在哪个色阶。所以这种方法只能作为一种粗略的定性方法使用,结果也只能作为参考。
智能甲醛检测仪种类更是繁多,随便上网搜索,就有成百上千种不同品牌,并且功能齐全,温湿度、VOC、PM2.5等等,简直就是个万能王,几乎将室内所有污染物都囊括在内,有的更是自带APP,附带上传下载功能。其实,无论什么品牌的智能检测仪,基本都使用了传感器的原理。当然,传感器也分为很多种,单单针对甲醛的就有好几种:电化学型、氧化物型、聚合物型、金属纳米粒子型、仿生型、声表面波型、甲醛气体电子鼻等等。无论哪种传感器,都是利用对甲醛某一特性或某几种特性的选择性来实现的,自然,甲醛传感器的选择性能至关重要。可惜,目前已有的甲醛传感器的选择性都不高,该领域尚在科研阶段,而且传感器易受气流、温湿度等影响,对测试环境要求较高。如今,我们也只能对这种万能产品抱着一定的期许继续等待吧,如果有一天传感器的方法也能被写入标准,将会给普通大众检测空气质量带来更多便捷。
甲醛自测盒与甲醛智能检测仪都并非符合标准的检测方法,在这种“准确的方法不便捷,便捷的方法不准确”的限制下(如下表),甲醛检测该何去何从?
市面上各类甲醛检测产品比较
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甲醛检测
产品类型
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一次性甲醛自测盒
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电子甲醛检测仪
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甲醛检测上门服务
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检测方法
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采用半定量酚试剂比色检测方法
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活性电极与甲醛发生氧化还原反应,产生甲醛浓度
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国家《室内空气质量标准》 GB/T18883-2002检测方法
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操作便利性
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消费者自己采样,操作简单
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消费者自己采样,操作简单
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仪器操作难度大,专业性强,必须要由专业人员上门操作,造成不便
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干扰因素
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易受外部环境因素干扰
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易受气流等环境因素影响,连呼吸都可能让结果产生误差
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测试短时间内甲醛浓度
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检测准确性
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通过色卡比对很难获得准确的甲醛含量
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检测出的甲醛数值误差大
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准确的测出室内甲醛浓度
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SGS安居卫士-甲醛采样盒的检测原理与GB 18883中色谱法的原理相同,甲醛与2,4-DNPH反应生成稳定的甲醛腙,然后用液相色谱仪分析(与美国环保局使用同类分析仪器),而且操作也非常简便。
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