氯酸盐

  • 我国水、大气和土壤环境中高氯酸盐污染现状分析
    00384)高氯酸盐是指含有高氯酸根(ClO4-)的盐类,具有难降解性、高水溶性及易迁移性等特征[1].除被广泛应用于皮革加工、橡胶制造、涂料生产、润滑油添加剂等领域外,高氯酸盐还被用于航空航天、烟火制造、军火工业、爆破作业等领域,以及医疗和农业肥料中[2].高氯酸盐可通过饮用水、呼吸、污染食品等直接途径,或经土壤-植物、水-水生生物系统等生物累积途径最终传递给人类[3],抑制人体对碘的吸收,干扰激素水平,导致甲状腺机能减退及大脑的发育障碍,诱发甲状腺癌,

    天津城建大学学报 2023年6期2024-01-08

  • 婴幼儿配方羊乳粉中氯酸盐污染途径及排查分析
    710048)氯酸盐作为消毒剂杀菌过程中的副产物,工业上大量使用氯化物进行自来水和水产养殖消毒、纸浆漂白、食品保鲜和废水废气处理,这些工业行为产生的副产物对环境造成严重污染[1-5]。氯酸盐作为一种新型污染物,可通过环境污染、原料、生产过程污染等给婴幼儿配方羊乳粉带来污染,氯酸盐会在动物体内产生氧化物过氧化氢,氧化血红元,使其失去与氧气结合的能力,造成溶血性贫血,也会阻碍甲状腺吸收碘,并降低精子的数量和活力,同时会阻碍甲状腺吸收碘,从而对食品安全和人体健康

    食品工业 2023年3期2023-03-29

  • 羊乳中高氯酸盐暴露途径及贡献率分析
    10048)高氯酸盐作为新型污染物除了对饮用水的直接污染外,还会通过水、土壤等介质快速迁移扩散,进一步积累于植物、动物、水生生物体内,最终通过食物链进入人体[1-4]*,目前全球范围内在肉制品、茶叶、婴幼儿配方乳粉、蔬菜、水果、牛奶、药品、饲料、水体、土壤中均检出高氯酸盐(ClO4-*),体液中也有检出,包括尿液、血液和母乳[5-20]*。其中欧洲食品安全管理局公布牛奶和奶产品是造成高氯酸盐暴露的重要因素[21]*,韩国39种食品中高氯酸盐暴露情况可以看出

    食品工业 2023年1期2023-02-08

  • 降低盐水中氯酸盐的工艺研究及技术改进
    在电解槽内产生氯酸盐,盐水循环使用,产生的氯酸盐在盐水系统中不断积累,大量的氯酸盐不仅对生产系统造成影响,也影响烧碱产品质量,因此,研究降低盐水中的氯酸盐含量的技术措施具有积极的意义。1 离子膜烧碱生产原理在离子膜烧碱工艺中,具有选择渗透性的阳离子交换膜安装在阳极和阴极之间。经过二次精制盐水加入电解槽阳极室,在直流电作用下,NaCl被电离成Na+和Cl-,Cl-在阳极放电生成Cl2,从盐水中逸出,消耗部分NaCl的盐水成为淡盐水流出电解槽,Na+则透过膜移

    中国氯碱 2022年11期2022-12-27

  • 水体中高氯酸盐的研究现状
    00013)高氯酸盐是高氯酸形成的盐类,是一种溶解性好的无机阴离子,多数高氯酸盐可溶于水,在水中很稳定,是非挥发性物质且具有惰性。高氯酸盐存在于自然界中,其种类包括高氯酸铵、高氯酸锂、高氯酸钾和高氯酸钠等。高氯酸盐离子在地表或地下水环境中可存留数十年, 在土壤的比例很低,在矿物质上的吸附性很弱,因此容易在水环境中滞留和富集。高氯酸盐一旦进入环境水体中,即会随着地下水和地表水的流动而迅速扩散,从而造成水体污染的扩大化。2009 年美国环境保护署(EPA)推荐

    城镇供水 2022年3期2022-11-25

  • 离子色谱-串联质谱检测牛奶和婴幼儿配方乳粉中的氯酸盐和高氯酸盐
    100163)氯酸盐和高氯酸盐是一种持续性的环境污染物。氯酸盐是使用液氯、二氧化氯和次氯酸盐消毒时产生的副产物[1-3]。婴幼儿配方奶粉中的氯酸盐残留主要来源于含有氯酸盐的生产用水和加工设备消毒[4-6]。高氯酸盐是国际上广泛关注的环境污染物[7-8]。乳品中高氯酸盐可能来源于饲料和饮水的源头污染[9-10],包括肥料的施用、氯类消毒剂的降解、氯类杀菌剂、除草剂的施用等[11-12]。氯酸盐可影响人体的血液系统和甲状腺系统,从而影响人体健康;高氯酸盐可以竞

    中国食品学报 2022年9期2022-10-24

  • 婴幼儿配方羊乳粉生产中高氯酸盐污染来源研究
    [3~5]。高氯酸盐是一种公认的环境污染物,主要来源于火箭、军火、爆竹中燃料的生产和释放及汽车、皮革、冶炼等领域[6~10]。较低浓度的高氯酸盐就可以干扰人体甲状腺素的合成和分泌,从而影响人体正常的生长发育,特别是会影响婴幼儿大脑组织的发育,导致发育障碍、影响智力等。高氯酸盐的高暴露还会导致甲状腺癌的生成[11~20]。近年来,国内发生的重大食品质量安全事件及市场抽查结果显示,婴配粉的质量安全仍存在一定风险,高氯酸盐作为婴配粉中的新型污染物,受到越来越多的

    中国乳业 2022年9期2022-10-03

  • 环境中高氯酸盐污染特性及其影响因素
    30118)高氯酸盐是已知的危害人类健康的物质[1],是地表水和地下水中的主要无机污染物之一[2]。高氯酸根作为一种无机络合阴离子,在水体环境中通常以化合物的形式存在[3]。高氯酸盐常作为氧化剂用于烟火制造、军火工业、火箭推进剂以及爆破作业等生产及工程领域,其在高温下具有较强的化学氧化性,同时也常作为添加剂用于润滑油、织物固定剂等产品的生产[4]。因其高溶解度和化学稳定性,高氯酸盐污染介质以水相为主[5]。同时,由于高氯酸盐对大多数土壤和矿物质的吸附性较差

    化工设计通讯 2022年8期2022-09-19

  • 婴幼儿食品中氯酸盐和高氯酸盐的污染控制
    消费者的关注。氯酸盐和高氯酸盐是近年来国际上新出现的关于婴幼儿食品的热点安全问题之一。氯酸盐主要是使用含氯消毒剂消毒产生的副产物,其进入体内会对血液系统和甲状腺机能产生影响,从而影响人体健康。高氯酸盐广泛用于火箭推进剂、导弹和烟火制造工业,容易释放到环境中,是一种持久性环境污染物。研究表明,高氯酸盐会与碘竞争进入人体甲状腺,抑制甲状腺对碘的吸收,从而影响甲状腺功能,导致成人新陈代谢功能紊乱、影响胎儿和婴儿神经中枢的正常生长和发育。高氯酸盐的高暴露还会导致甲

    中国奶牛 2022年8期2022-08-30

  • 河南省市售包装饮用水中高氯酸盐含量调查及风险分析
    50003)高氯酸盐是一种具有强氧化性的无机化合物,是高氯酸中氢被金属原子(如钠、钾和钙等)或金属性基团(如铵根离子)置换后而生成的盐类,被广泛用于火箭推进剂和烟花制等,特别是高氯酸铵复合推进剂作为火箭固体燃料成分[1]。由于其在工业、农业及军事中的长期广泛应用,以及高氯酸根的高度化学稳定性和良好迁移性,高氯酸盐已经成为环境中重要无机污染物之一,在地表及地下水体和土壤中被广泛检出[2]。高氯酸盐经土壤、水等途径被植物吸收、富集,通过食物链进入人体[3]。由

    食品工业 2022年8期2022-08-19

  • LC-MS/MS测定乳粉中高氯酸盐的不确定度影响因素的探讨
    200436高氯酸盐是一种化学性质稳定、潜在毒性大的有毒物质,主要用于各种工业和军事应用,包括硝酸盐肥料、固体火箭燃料、弹药、炸药、烟花、道路照明弹和安全气囊[1]。接触高氯酸盐的主要途径是摄入受污染的饮用水或用受污染的水种植的食物[2]。高氯酸盐最终通过食物链进入人体,抑制人体对碘化物甲状腺的摄取[3],持续吸入导致甲状腺功能退化,影响人体发育。高氯酸盐已在多种食物中检测到,包括水果、蔬菜和谷物,以及乳制品和母乳[4],奶粉中含有高氯酸盐,主要来源可能是

    工业微生物 2022年3期2022-08-11

  • 工业盐酸用于氯酸盐分解尝试
    会产生一定量的氯酸盐,随着淡盐水流出,须在高温强酸的条件下使氯酸盐分解。氯酸盐分解槽运行过程中淡盐水流量为10 m3/h左右,高纯盐酸加入量平均为1.5 t/h,全月需要高纯酸约1 080 t。每生产1 t高纯酸,消耗氯气0.3 t,氢气0.009 t。2 主要做法2.1 氯酸盐分解原理在高温强酸的条件下,氯酸盐在分解槽内发生分解反应,通过调节温度、酸度和进料流量达到氯酸盐分解的目的。主要反应如下。盐酸过量:(1)盐酸量不够:(2)2ClO2=Cl2+O2

    氯碱工业 2022年1期2022-07-02

  • 超高效液相色谱串联质谱法测定环境样品中高氯酸盐氯酸盐的含量
    0)1 前言高氯酸盐氯酸盐均具有极强的氧化性,在航空航天业的固体推进剂、炸药和烟火制造方面被广泛作为氧化剂使用[1-2]。近年来,随着经济的快速发展,工业生产方面使用的高氯酸盐氯酸盐越来越多,而高氯酸盐的正四面体结构使其具有高度的化学稳定性和良好的迁移性,加之其极易溶于水,因此极易造成土壤及地下水污染,随着土壤和水被植物吸收,高氯酸盐开始富集进入人体[3]。氯酸盐是消毒过程中产生的副产物,进入人体后会引起血液学反应,损害红细胞以影响血氧的运输功能。高氯

    质量安全与检验检测 2022年1期2022-03-13

  • 婴幼儿配方奶粉中高氯酸盐氯酸盐污染状况调查研究
    50200)高氯酸盐(ClO4-)和氯酸盐(ClO3-)是一类持久性无机污染物[1-2],在自然环境中普遍存在[3-4]。天然形成的高氯酸盐含量很少,自然界中含氯化合物的分解可产生氯酸盐。造成环境污染的高氯酸盐氯酸盐来源于军工,航天和工业制造业的废弃物排放[5-6]。高氯酸盐氯酸盐水溶性强,通过在生物圈、食物链中富集、迁移转化污染食品。此外,氯酸盐以消毒副产物进入加工食品中。饮用水、水果、蔬菜、牛羊奶等农产品和加工食品中均检出不同含量高氯酸盐氯酸盐[

    食品工业 2022年1期2022-02-21

  • 液质联用法测定食品中氯酸盐和高氯酸盐
    可能存在高浓度氯酸盐残留。高氯酸盐是一种环境微量污染物,除了对饮用水的直接或间接污染外,高氯酸根离子还污染环境,并经土壤-植物、水-水生生物系统进入食物链,逐级富集累积后对农产品和食品安全构成威胁。两者均可抑制人体甲状腺对碘离子的吸收,干扰其正常功能,进而影响代谢和发育,尤其是婴幼儿大脑组织的发育,引发学习障碍、发育迟缓、多动症等症状。2020年5月25日,欧盟委员会发布(EU)2020/685号条例,修订高氯酸盐在部分食品中的最大残留限量。其中,婴儿配方

    食品工业 2021年8期2021-08-25

  • 基于Captiva EMR-Lipid净化的婴儿配方乳粉中氯酸盐和高氯酸盐的离子色谱-串联质谱测定
    850000)氯酸盐和高氯酸盐是水体中常见的2 种氯化消毒副产物。高氯酸盐的离子半径和碘离子的离子半径接近,同时两者电荷价态相同,因此两者在甲状腺吸收中存在竞争关系,体内高浓度的高氯酸盐会抑制碘离子的吸收进而抑制甲状腺素的分泌,从而影响人体的正常代谢,影响身体机能[1-3]。氯酸盐在人体内可以诱发呼吸困难、高铁血红蛋白症等[4]。这两种氯氧化物具有极好的水溶性,可以通过环境水体迁移至土壤中,并被植物根部吸收在果实、茎、叶等部位富集[5-6],动物通过饮水和

    食品科学 2021年12期2021-07-08

  • UPLC-MS/MS同时检测婴幼儿配方乳粉中氯酸盐和高氯酸盐残留
    10110)高氯酸盐(ClO4-)是一种公认的、有毒的、无机阴离子的持久性环境污染物,广泛用于炸药、烟花、火箭燃料的制造,从而使高氯酸盐很容易释放到环境中,导致水源、土壤、空气全部被污染[1]。高氯酸可以竞争性结合利用钠/碘转运体(sodium iodide symporter,NIS),从而干扰人体正常新陈代谢,对人体健康有害,尤其是影响胎儿和婴儿神经中枢的正常生长和发育[2]。美国环境保护署(environmental protection agenc

    中国酿造 2021年6期2021-07-04

  • 离子膜烧碱系统氯酸盐含量高的原因以及处理
    大进槽盐水中的氯酸盐含量已达到50 g/L。目前行业内无固定氯酸盐标准,但一般控制在10 g/L以内。氯酸盐含量的提高会带来3方面的问题:①目前在用的羧酸磺酸离子膜还不能完全阻挡氯酸根的迁移,氯酸盐通过离子膜进行移动,污染阴极室的烧碱,而且不利于碱液的进一步浓缩;②氯酸盐在阳极侧累积,容易腐蚀单元槽阳极大垫片及出口小垫片,进而腐蚀单元槽密封面,造成电解槽泄漏;③在盐水溶解过程中,氯化钠浓度容易受氯酸盐浓度的协同影响。当氯酸盐质量浓度超过30 g/L时,易造

    氯碱工业 2021年11期2021-07-01

  • 安溪铁观音高氯酸盐污染及风险评估初探
    62400)高氯酸盐是一种存在于自然界中的无机含氯化合物,生活中主要是用作火箭燃料和烟火中的氧化剂和安全气囊中的爆炸物。高氯酸盐跟碘的结构相似,可通过干扰甲状腺正常功能,影响人体新陈代谢,过量的高氯酸盐会影响婴幼儿的大脑发育。环境中高氯酸盐来源主要是人为产生的,包括来自工业排放、肥料的施用、氯类消毒剂的降解、氯类杀菌剂、除草剂的施用等[1]。欧洲食品安全局(EFSA)制定了高氯酸盐的每日可耐受摄入量(TDI)为0.300μg/(kg.d)[2]。随着茶叶文

    广东茶业 2021年2期2021-05-20

  • 分散微固相萃取/超高效液相色谱-高分辨质谱法测定茶叶中高氯酸盐
    00021)高氯酸盐作为一类新型环境污染物普遍存在于环境和食品中,人类活动排放是其主要来源,如航天燃料、烟花爆竹,以及含氯消毒剂、化肥、除草剂的生产使用。高氯酸盐对人体的危害主要是引起甲状腺功能减退而导致一系列疾病[1-5]。环境中的高氯酸盐以不同形式进入水和土壤后,可被茶树吸收富集,导致茶叶中高氯酸盐含量增加。近年来,中国超90%的茶叶检出高氯酸盐,平均含量为100~200 μg/kg,最高可达1 600 μg/kg[6]。目前,食品安全国家标准尚未对茶

    分析测试学报 2021年4期2021-05-17

  • 蔬菜、水果中高氯酸盐的污染情况及健康风险评估
    30001)高氯酸盐是指含有高氯酸根(ClO4-)的盐类,其物理化学性质及其稳定,在正常环境下可存在几十年[1]。高氯酸盐易溶于水,在土壤和矿物质上的吸附很弱,一旦进入环境介质即会随地下水和地表水快速扩散,造成污染的扩大化,不仅会污染饮用水水源,还可经土壤、水等途径被植物吸收富集[2-3]。高氯酸盐能够抑制碘的吸收,干扰甲状腺正常功能,从而影响人类正常的新陈代谢,尤其对育龄女性和婴幼儿影响更为显著[4-5]。随着工业、烟火制造和航空业等的发展,高氯酸盐在环

    食品工业 2021年4期2021-05-08

  • 离子色谱法同时测定饮用水中亚氯酸盐氯酸盐和高氯酸盐
    代烃、卤乙酸、氯酸盐和高氯酸盐等,其中,卤代烃和卤乙酸的毒性较大[2]。二氧化氯作为一种新型消毒剂,和传统氯消毒相比,不仅消毒效率更高,而且产生的副产物毒性更小,我国早在2000年就已将其列入技术进步发展规划中,用于替代城市供水中广泛使用的氯消毒剂,已被越来越多的国内中小型水厂以及村镇供水工程使用[1]。但二氧化氯消毒的主要消毒副产物为亚氯酸盐氯酸盐,其中亚氯酸盐可导致高铁血红蛋白症和溶血性贫血,并具有较强的致突变性;氯酸盐为中等毒性化合物,随着二氧化氯

    理化检验-化学分册 2021年3期2021-04-15

  • 离子色谱法测定生活饮用水中氯酸盐的方法优化
    ,但消毒副产物氯酸盐具有微量毒性,被我国《生活饮用水卫生标准》列为常规检查项目。在GB 5750.10-2006中的碘量法和离子色谱法中,离子色谱法更为便捷,且灵敏度高、检出限低。为此,利用实验室现有条件,建立并优化国标离子色谱法检测生活应用水中氯酸盐的方法。1 材料与方法1.1 仪器与试剂ICS-1100离子色谱仪,配AS-DV自动进样器,戴安;超纯水仪,MiLLi-Q Direct 8;0.2 μm滤膜,上海新亚。氯酸盐标准溶液C(ClO3-)=1 0

    生物化工 2021年1期2021-03-02

  • 火星上氯氧化物的那些事儿
    曲帅屹高氯酸盐对大家来说是一个熟悉而又陌生的名字,因为大家在中学化学课上一定对它有所耳闻,知道它们中的大多数是无色固体,可溶于水,但在现实中见过它“本尊”的人并不多。然而,高氯酸盐的应用其实非常普遍,在固体火箭燃料、烟花弹药、航天器/潜艇制氧设备,甚至甲状腺疾病治疗和食品包装等很多方面都有它的身影。人类利用的高氯酸盐基本都是人工合成的,自然产出的高氯酸盐分布十分有限,只有在环境极端且人迹罕至的沙漠、冰川中有所分布。随着工业的发展,高氯酸盐污染也开始威胁人类

    大众科学 2020年9期2020-12-04

  • 高效液相色谱联用质谱法测定羊奶粉中的氯酸盐和高氯酸盐
    者的良好乳源。氯酸盐和高氯酸盐是一种持续性的环境污染物。高氯酸盐可以竞争性结合钠/碘转运体(NIS)从而干扰人体正常代谢;氯酸盐是饮用水消毒产生的副产物,影响人体的血液系统和甲状腺系统,从而影响人体健康。在食品的生产、包装过程中,为抑制微生物的生长繁殖,工厂生产线的清洁消毒过程中极易引入高氯酸盐氯酸盐,且难以清除干净[4-6]。因此研究开展羊奶粉中氯酸盐和高氯酸盐的定量分析具有重要意义。目前,测定氯酸盐和高氯酸盐的方法主要有离子色谱电导法[7-9]、离子

    分析仪器 2020年5期2020-11-09

  • 膜极距电解槽氯酸盐控制方法改进及注意事项
    使用寿命后期,氯酸盐成为影响烧碱产品质量的重要因素。同时,氯酸盐腐蚀管道、设备,造成了安全生产隐患。很多企业寻求各种方法控制氯酸盐的含量,效果不很理想;有的企业通过添加药剂的方法控制氯酸盐取得了较好的效果,但也带来了其他的问题。本文中总结内蒙古中谷矿业有限责任公司(以下简称“中谷矿业”)控制氯酸盐含量的经验,供同行业参考。1 氯酸盐的危害中谷矿业25万t/a烧碱装置于2015年1月投产运行,离子膜运行前3年氯酸盐含量控制良好。2017年12月开始,氯酸盐

    氯碱工业 2020年5期2020-08-08

  • 氯酸盐分解槽的结构改造
    00)1 产生氯酸盐的原因氯酸盐是在盐水电解过程的副反应中产生的,其浓度随碱液蒸发浓缩而增高。在电解过程中,阳极产生的氯气,有少部分在阳极液中与水作用生成盐酸和次氯酸钠,阴极室中的少量氢氧化钠通过离子膜进入阳极室,与次氯酸生成次氯酸钠,并随着时间积累而使浓度增高,同时,在酸性条件下,次氯酸钠很快转变为氯酸钠。Cl2+H2O=HCl+HClO,NaOH+HCl=NaClO+H2O,NaClO+2HClO=NaClO3+2HCl。造成氯酸盐含量增高的原因主要是

    氯碱工业 2020年3期2020-07-09

  • 茶叶中高氯酸盐的污染情况及健康风险初步评估
    测出高含量“高氯酸盐”的事件引起了我国对茶产业新型污染物“高氯酸盐”的广泛关注,推动了我国对茶叶高氯酸盐相关研究工作的开展。高氯酸盐是一种高稳定性、高水溶性、非挥发性的有毒无机物,被广泛应用于军事、烟火、皮革加工等领域[2-3]。研究表明长期摄入高剂量高氯酸盐可干扰甲状腺素的合成与分泌,从而导致神经损伤、甲状腺功能障碍甚至甲状腺癌[4-5]。茶树种植过程中使用的化肥、灌溉用水、工业废水或自来水中含氯消毒剂的使用以及包装材料的迁移都可能成为茶叶中高氯酸盐污染

    食品工业科技 2020年4期2020-04-02

  • 食品中高氯酸盐的污染现状及检测技术研究进展
    10199)高氯酸盐具有极强的氧化性,常作为氧化剂用于航空航天业的固体推进剂、炸药和烟火制造,以及机动车辆中气囊的充气器[1,2]。1997年,在美国加利福尼亚州的某饮用水源中检测到浓度高达260μg/L的高氯酸根,并因此颁布了18 μg/L的高氯酸根饮用水最高限量标准[2]。此后,在内华达州、犹他州和德克萨斯州等多处地表水和地下水中都检测到了高氯酸盐的存在[2]。而高氯酸盐具有正四面体结构,导致其在环境中非常稳定[3,4],有研究表明,高氯酸盐可以在环境

    四川化工 2020年6期2020-02-16

  • 食品中高氯酸盐的污染现状及毒理作用研究进展
    30023)高氯酸盐是一种稳定、亲水的物质[1],具有很高的可溶性,在环境中不易分解,是一种有效的氧化剂,主要用于火箭推进剂、弹药、皮革、安全气囊、道路照明弹和烟火的制造,在土壤、水、粉尘中均能检出高氯酸盐[2-4]。高氯酸盐在灌溉过程中可能迁移到地表水中,植物可以对水或土壤中的高氯酸盐进行吸收和富集[5-6]。目前在莴苣、菠菜、油菜、胡萝卜、西红柿等果蔬和一些粮食作物、乳制品中均检测到高氯酸盐[5]。高氯酸盐进入机体后可以竞争性地抑制碘摄取,从而损害甲状

    食品科学 2020年5期2020-01-08

  • 食品中高氯酸盐稳定同位素液相色谱质谱检测方法建立
    副所1 引言高氯酸盐[1](C,Perchlorate)是一种广泛存在的潜在有害污染物。高氯酸盐对人体的危害主要体现在影响碘摄取,对婴儿的影响最为严重,可以造成胎儿和儿童智力缺陷。食品中的高氯酸盐污染主要出现在饮用水[2]中,但近年来在菠菜、猪肉、火腿、哈密瓜以及茶叶[3]中也出现了高氯酸盐的检出案例。高氯酸盐的检测主要有离子色谱法和离子色谱-质谱法[4],但此方法极易受到样品基质的干扰。目前国内实验室正在进行此项目的液质联用[5]检测方法开发,但多采用的

    食品安全导刊 2019年21期2019-10-24

  • 茶叶中高氯酸盐检测方法研究进展
    25000)高氯酸盐是高氯酸形成的盐类,含有正四面体型的高氯酸根离子ClO4-,其中氯的氧化价为+7,极易溶于水,一旦进入环境介质即会随着地下水和地表水迅速扩散,从而造成污染的扩大化,是一种持久性、流动性极强的污染物[1-2]. 高氯酸盐由于具有与碘离子相似的电荷和离子半径,对碘离子的转运蛋白具有比碘更高的亲和力,因而能够抑制碘的吸收[3],影响甲状腺素的合成,从而对骨骼、大脑、其他腺体和生殖器官造成影响,进一步影响人体正常机能. Jasper等[4]和Y

    分析测试技术与仪器 2019年3期2019-10-09

  • 高效液相色谱-串联质谱法测定奶粉中氯酸盐和高氯酸盐
    330047)氯酸盐和高氯酸盐是一类生活中普遍存在的有害污染物。氯酸盐是二氧化氯消毒产生的无机副产物,也可由自然界中含氯化合物分解产生。氯酸盐具有强氧化性,会影响人体的血液系统,引起高铁性血红蛋白血症[1]和贫血症,也可能导致神经和呼吸道中毒,降低精子活力和数量[2-4]。高氯酸盐常用作化肥原料,大气中也能够产生高氯酸根[5]。人工合成的高氯酸盐作为氧化剂被广泛用于烟花生产、橡胶制造、皮革加工、火箭固体推进剂等化工领域[6],生产中不合理的处理易导致其迁移

    色谱 2019年10期2019-09-16

  • 茶叶中高氯酸盐检测方法研究进展
    口茶叶中检出高氯酸盐,严重阻碍了茶叶的出口,影响了我国茶产业的发展[1]。高氯酸盐通常用于爆炸物、火箭和导弹的固体燃料制作中作为氧化剂。据统计高氯酸盐影响人体甲状腺功能,进而扰乱新陈代谢,危害人体健康,尤其是孕妇、胚胎、婴儿最容易受到危害[2]。2015 年,出口茶叶中检出高氯酸盐,2016 年初,中国输欧茶叶大范围出现新型污染物——高氯酸盐,对中国的茶叶出口造成威胁。这个新的污染物如何进入茶叶的,目前还没有科学定论。专家推测,茶树种植过程中使用的化学肥料

    中国果菜 2019年8期2019-09-05

  • 液质联用法同时测定婴幼儿配方乳粉中氯酸盐和高氯酸盐残留
    清洗消毒,其中氯酸盐和高氯酸盐作为消毒副产物极有可能会在婴幼儿配方乳粉中存在残留,引发食品安全隐患。一旦婴幼儿体内的高氯酸盐过量,会出现智商偏低、学习障碍、发育迟缓、多动症、注意力分散甚至弱智等症状。氯酸盐为中等毒性化合物。由于国家目前还未制定相关限量标准,所以对婴幼儿配方乳粉中氯酸盐和高氯酸盐残留进行监控有着重要的现实意义。目前,测定氯酸盐和高氯酸盐的方法主要有离子色谱法[1-2]、离子色谱-质谱法[3-7]和高效液相色谱-质谱法等[8-11]。但应用液

    中国乳品工业 2019年2期2019-03-25

  • 高效液相色谱-串联质谱法测定牛奶中的高氯酸盐氯酸盐
    乳及乳制品中高氯酸盐氯酸盐污染引起消费者和生产者的普遍关注。高氯酸盐是一种持久性污染物[1],苜蓿、麦芽等饲料对高氯酸离子具有很强的生物富集能力[2],且牛奶中高氯酸盐含量和动物高氯酸盐的摄入量呈明显的正相关[3-4];氯酸盐是二氧化氯消毒产生的副产物。高氯酸盐氯酸盐长期暴露对人体的影响主要表现为对甲状腺吸收碘离子的抑止,欧盟食品安全局(EFSA)设定高氯酸盐氯酸盐的每日耐受摄入量(TD I)分别为0.3μg/kg b.w.和3 μg/kg b.w.

    中国乳品工业 2018年2期2018-03-26

  • 氯酸盐分解工艺运行对比
    8100)1 氯酸盐产生的原因氯酸盐是电解过程中的必然产物,主要是从阴极反迁过来的OH-与阳极氯气反应生成次氯酸盐,次氯酸盐在阳极室又发生歧化反应,生成氯酸盐[1]。氯酸盐的产生速度与电流效率有很大关系,电流效率越低,说明从阴极反迁到阳极的OH-越多。盐水中的氯酸盐含量高将影响氯化钠的饱和度;同时,由于操作原因,当淡盐水pH 值低于7 时,氯酸盐将与HCl反应放出氯气,腐蚀设备;盐水中的氯酸盐含量将影响碱中的氯酸盐含量,腐蚀碱系统的管线及设备。2 氯酸盐

    聚氯乙烯 2018年10期2018-03-07

  • 生物法去除地下水中高氯酸盐的研究进展
    用水都受到了高氯酸盐的污染,我国的地下饮用水也面临着高氯酸盐大片污染的问题,这使得我国用水的安全面临着严峻挑战。总结了采用生物法去除高氯酸盐的优点,探讨了其进一步的研究进展。关键词:生物法;地下水;高氯酸盐:研究进展中图分类号:X703文献标识码:A文章编号:1674-9944(2018)14-0088-021引言高氯酸盐污染主要来源于固体燃料的氧化剂、实验室化学试剂、电镀液、橡胶制品以及染料涂料等工业产品的生产加工过程;具有较好的水溶性和化学稳定性,且难

    绿色科技 2018年14期2018-01-25

  • 中国出口欧盟茶叶中高氯酸盐的现状及检测方法
    。2 茶叶中高氯酸盐现状高氯酸盐是一种比较持久的化学物质,在一般的环境中可以保存几十年,它对于人体有着比较严重的危害。同时,我国由于对于高氯酸盐的检测处于研究阶段,还无法提供比较完整的实验数据作为参考[1]。3 检测高氯酸盐的方法在此,笔者介绍两种检测高氯酸盐比较常用的方法液相色谱-串联质谱法、液相色谱-三重四极杆质谱法来帮助提供有效的数据参考,让人们不要再对于茶叶中的高氯酸盐持一种担忧的心态[2]。3.1 液相色谱-串联质谱法在实验器材上我们选用的主要有

    食品安全导刊 2018年33期2018-01-17

  • 超高效液相色谱-串联质谱同时测定茶叶中高氯酸盐氯酸盐
    时测定茶叶中高氯酸盐氯酸盐宋正规1,张书芬2,周子焱2,张爱芝2,沈坚2*,傅晓2,李和生1,邢家凓2,满正印2,赵春玲2,曹丽丽21. 宁波大学海洋学院,浙江 宁波 315211;2. 宁波市食品检验检测研究院,浙江 宁波 315048建立了超高效液相色谱-串联质谱同时测定茶叶中高氯酸盐氯酸盐的分析方法。选用ProElut C18固相萃取柱对茶叶提取液进行净化、亲水性的Click Xion色谱柱分离,流动相A为水(含5 mmol·L-1甲酸铵),流动

    茶叶科学 2017年6期2017-12-11

  • 离子膜烧碱系统氯酸盐分解装置的工艺优化
    离子膜烧碱系统氯酸盐分解装置的工艺优化朱伯麟,马旻锐,迟栈洋(金川集团股份有限公司化工厂,甘肃金昌737100)简述了氯酸盐分解的必要性及其原理,介绍了现有氯酸盐分解的工艺及存在的问题,重点对存在的问题进行了深刻剖析并有针对性地提出了优化解决方案。氯酸盐分解;工艺;优化在离子膜法电解装置制取烧碱的过程中,淡盐水中除含ClO-外,还含有氯酸盐。经过多次闭路循环,氯酸盐的浓度逐渐上升。若淡盐水中氯酸盐含量过高,部分氯酸盐会透过离子膜进入阴极室,造成产品碱中的氯

    中国氯碱 2017年5期2017-06-19

  • 提高氯酸盐分解槽分解量的方法探讨
    2000)提高氯酸盐分解槽分解量的方法探讨马海滨(天伟化工有限公司,新疆石河子832000)分析了氯酸盐在氯碱生产中的影响,通过改进工艺控制措施、提高设备使用效率和氯酸盐分解装置分解总量,降低了盐水、碱中氯酸盐含量,提高了固碱产品品质。氯酸盐分解槽;工艺改进;分解量氯酸盐是氯碱生产中电解槽内出现副反应产生的,虽然电解槽加酸能缓解副反应的产生,但在膜使用后期,膜效率下降,阴极侧的OH-迁移量增加,阳极侧加入的高纯酸受进口酸度的限制,不能有效中和阴极侧的OH-

    中国氯碱 2017年4期2017-05-04

  • 烧碱厂含氯酸盐淡盐水送至氯酸钠厂使用可行性分析
    36)烧碱厂含氯酸盐淡盐水送至氯酸钠厂使用可行性分析任 杰,郭国庆 (中盐吉兰泰盐化集团有限公司,内蒙古 阿拉善盟 750336)阐述了离子膜电解氯酸盐产生的原因及危害,介绍了氯酸盐去除的方法,提出了解决盐水中氯酸盐可行性新方案,对含氯酸盐淡盐水综合利用进行了可行性分析。离子膜电解;氯酸盐;硫酸根;淡盐水输送工艺条件中盐吉兰泰盐化集团有限公司36万t/a烧碱与内蒙古兰太实业10万t/a氯酸钠共同位于内蒙古阿拉善经济开发区工业园区中,且2个厂区距离不足3 k

    中国氯碱 2017年1期2017-02-17

  • 氯酸盐在环境介质中的污染水平研究进展
    10065)高氯酸盐在环境介质中的污染水平研究进展王 荣(四川大学建筑与环境学院,四川成都,610065)作为一种新型持久性的污染类型,高氯酸盐污染问题已经成为学术界的热点问题。本文将探讨高氯酸盐在环境介质中的污染水平的研究进展,为未来高氯酸盐污染问题的进一步研究奠定基础。高氯酸盐 饮用水 灰尘 土壤 食品1 前言高氯酸盐是一种具有强氧化性和高稳定性的新型持久性环境污染物,20世纪90年代末在水体中被检出,从而进入大家的视野。高氯酸盐被广泛应用于航空航天、

    四川化工 2016年6期2016-12-28

  • 茶叶风波的“罪魁祸首”
    中检出高含量高氯酸盐,欧盟准备制订严苛标准来限制中国含高氯酸盐茶叶进口的报道引发了人们的关注,其中欧盟拟定对茶叶中高氯酸盐的限量是750μg/kg(微克/千克)。污染:从生产到食物链高氯酸盐是一种持久的化学污染物,在正常的环境条件下可留存数十年。它来源于自然生成和人类合成,高氯酸盐的污染主要源于人类的大量生产和使用。自20世纪40年代以来,高氯酸盐被应用于火箭与导弹的固体推进剂、航天器材、军火、烟花爆竹、爆破剂等生产领域;它还被用在纺织物固定剂、电镀、橡胶

    大众科学 2016年6期2016-05-14

  • 环境中高氯酸盐的来源、污染现状及其分析方法
    00)环境中高氯酸盐的来源、污染现状及其分析方法■叶生涛 廖勇(四川省核工业辐射测试防护院四川成都610000)高氯酸盐是一种无机污染物质,其特点是扩散速度快、稳定性高、难降解,较低浓度的高氯酸盐可干扰甲状腺的正常功能,从而影响人体正常的新陈代谢,阻碍人体正常的生长和发育,其环境污染问题已引起了人们高度关注,成为近年环境科学和医学的研究热点。环境 高氯酸盐 来源 污染现状 分析方法高氯酸盐是一种持久性的有毒物质。由于人体的甲状腺会吸收高氯酸盐,并受其影响,

    地球 2016年7期2016-04-14

  • 离子色谱-质谱在碳酸饮料亚氯酸盐氯酸盐与高氯酸盐检测中的效果
    谱在碳酸饮料亚氯酸盐氯酸盐与高氯酸盐检测中的效果□赵 露 靖江市产品质量综合检验检测中心本文主要探讨碳酸饮料中高氯酸盐、亚氯酸盐氯酸盐检测中离子色谱-质谱联用效果。方法:选用具强亲水性、高容量的阴离子交换柱并分离,淋洗液为KOH溶液,进行梯度洗脱。经抑制器抑制后,淋洗液直接入质谱(ESIMS),检测碳酸饮料中的高氯酸盐、亚氯酸盐。结果:本检测所用IonPac AS19分析柱亲水性强、柱容量大,可大体积进样,淋洗液模式可在线发生,为获得较小的噪音和稳定的

    食品安全导刊 2016年24期2016-03-27

  • 茶叶中高氯酸盐健康风险研究
    46)茶叶中高氯酸盐健康风险研究邓家军1,2张 莉1,2廖 健1,2操志林1,2(1.江西省农产品质量安全检测中心,江西 南昌 330046;2.农业部农产品质量安全风险评估实验室(南昌),江西 南昌 330046)高氯酸盐是茶叶中发现的“新型污染物”。我国茶叶生产大都集中在山区,远离城市污染,灌溉水为雨水,基本使用枯饼等有机肥,受高氯酸盐污染的可能性极小。高氯酸盐在我国茶叶产品中有微量检出,但含量大多低于欧盟严苛的限量标准,浸泡后融入茶汤中的高氯酸盐对人

    乡村科技 2016年36期2016-02-19

  • 奶粉焦“氯”,大可不必
    为D-,其中“氯酸盐/高氯酸盐”是重要的扣分项,作为一种常见污染物,它们对孩子的健康有何影响呢?氯是一种生活中常见的元素,比如我们吃的盐里就有氯离子。自来水消毒也要用到氯,不过不是氯离子,而是可以释放游离氯原子的消毒剂,比如漂白粉、二氧化氯等。氯原子对微生物有很强的杀伤力,但是它们在奋勇杀敌的同时,也会和水里的有机质发生反应,产生多种“消毒副产物”,其中之一就是氯酸盐。1 氯氯酸盐对健康有何影响?从奶牛到奶粉的全过程中有许多环节需要用到清洁的水,氯酸盐作为

    饮食科学 2015年7期2015-11-23

  • 淡盐水中氯酸钠的控制
    01)介绍了在氯酸盐分解系统不进行大的改动下,如何控制淡盐水中氯酸盐的分解及提高分解率的方法。离子膜电解槽;淡盐水;氯酸钠;分解;时间;温度重庆三阳化工有限公司(以下简称三阳化工)是一家以氯碱生产为主的化工企业,现有北化机(ZMBCH-2.7型)和伍迪(BM2.7型)2套离子膜电解槽(分别简称1号电槽和2号电槽),年产烧碱3万t。2套电解槽的离子膜都已运行到后期,时间短的2年多,长的4年多。系统出槽淡盐水中氯酸盐含量较高(盐水中的氯酸钠指标25 g/L左右

    中国氯碱 2015年10期2015-10-25

  • 奶粉焦“氯”大可不必
    氯酸盐对健康有何影响由于从奶牛到奶粉的全过程中有许多环节需要用到清洁的水,氯酸盐作为水中的消毒剂残留进入奶粉就难以完全避免。尽管国际上没有奶粉中氯酸盐的限量标准可供参考,但世界卫生组织专门组织了评估并确立了氯酸盐的“安全剂量”(TDI,终生每天摄入也不会有事的剂量):每公斤体重10微克。对于一个7公斤重的婴儿(6月龄)来说,相当于每天摄入量不超过70微克就不会有任何事。至于破坏红细胞、影响输氧功能,需要您一口气吃15-35克氯酸盐,只有服毒的人才会这么干吧

    健康博览 2015年7期2015-08-08

  • 电流强度对硫/碳混合复三维电极-生物膜反应器还原高氯酸盐的影响❋
    膜反应器还原高氯酸盐的影响❋常庆波, 高孟春❋❋, 胡 波, 张 健, 王 森(中国海洋大学海洋环境与生态教育部重点试验室,山东 青岛 266100)电流强度; 硫; 高氯酸盐; 三维电极; 生物膜高氯酸盐是一种具有高度扩散性的持久性有毒污染物,被广泛地应用在军工生产、烟火工业、皮革加工、橡胶制造、染料与涂料生产等领域。人体摄入高氯酸盐后,它能干扰甲状腺素的合成和分泌,影响人体正常的新陈代谢。美国国家环保署先后在42个州的地下水、地表水和饮用水中监测出了高

    中国海洋大学学报(自然科学版) 2015年12期2015-03-31

  • 微生物法去除高氯酸盐的研究进展
    50018)高氯酸盐是一种持久性污染物,高溶解性,难挥发,存在于地下水和地表水以及土壤中。高氯酸盐主要来源于工业生产,如军火工业、航空航天等军事工业,同样在生产高氯酸盐的排放废水中也发现高氯酸盐的存在[1]。高氯酸盐一旦进入人体内,能竞争性地抑制人体甲状腺对碘的吸收,从而影响甲状腺的生理功能,减少甲状腺激素的分泌,进而影响人正常的新陈代谢,危害人类健康[2]。高氯酸盐的污染问题日益严重,美国多地域发现高氯酸盐的污染。美国加利福尼亚州洛杉矶的饮用水源中检测C

    河北工业科技 2014年6期2014-11-28

  • 氯酸盐分解系统的优化
    0019)1 氯酸盐的产生机理氯酸盐是隔膜法电解生产烧碱主要副反应产物,其生成过程主要分为生成次氯酸盐和次氯酸盐进一步反应生成氯酸盐氯酸盐主要在阳极室产生,当精盐水进入电解槽阳极室并通直流电电解时,阳极上产生的氯气遇水后发生如下反应。(1)氯气在水中的歧化反应:Cl2+H2O⇌HCl+HClO;(2)当温度升到75 ℃以上时(通常电槽温度≥85 ℃),HClO 与NaCl 进一步反应:生成的氯酸盐由阳极室透过隔膜到阴极室,虽有少量氯酸盐被阴极产生的新生态

    中国氯碱 2014年12期2014-11-22

  • 氢自养高氯酸盐还原菌培养驯化的研究*
    66100)高氯酸盐是1种具有高度扩散性的持久性有毒污染物,被广泛地应用在军工生产、烟火工业、皮革加工等领域。一旦高氯酸盐排入水体后,由于其具有化学性质稳定和水溶性高的特点,在自然水系中流动性很强,能持续迁移造成大范围的地表水和地下水污染[1-2]。人体摄入高氯酸盐后,它能干扰甲状腺素的合成和分泌,影响人体正常的新陈代谢[3-4]。高氯酸盐去除技术主要有离子交换法、膜分离法和生物还原法。离子交换法[5]和膜过滤法[6-7]能有效地去除水中高氯酸盐,但存在高

    中国海洋大学学报(自然科学版) 2013年11期2013-10-16

  • 氯酸盐分解槽的投用及注意事项
    0019)1 氯酸盐产生的原因氯酸盐盐水电解过程的副反应产生的,其浓度随碱液蒸发浓缩而增高。在电解过程中,阳极产生的氯气,有少部分在阳极液中与水作用生成盐酸和次氯酸钠,阴极室中的少量氢氧化钠通过隔膜进入阳极室,与次氯酸生成次氯酸钠,并随着时间积累而浓度增高,同时,在酸性条件下,次氯酸钠很快变为氯酸钠。Cl2+H2O=HCl+HClONaOH+HCl=NaClO+H2ONaClO+2HClO=NaClO3+2HCl造成氯酸盐含量增高的原因主要是进入电解槽的精

    中国氯碱 2013年5期2013-09-28

  • 如何有效控制烧碱中氯酸盐含量
    副反应而产生的氯酸盐控制就是一个非常重要的环节。对于生产固碱的企业,必须严格控制系统中氯酸盐含量,否则将会严重影响固碱蒸发设备安全运行。1 氯酸盐的形成在离子膜法制碱过程中,电解槽温度一般为80~90℃,阳极室会发生以下副反应:6ClO-+3H2O-6e=2ClO3+4Cl-+6H++3/2O2氯酸盐产生于阳极室中次氯酸根失去电子的反应和氯气与阴极室反渗透过来的氢氧根反应。在实际生产过程中,由于离子膜法电解使用的盐水系统为闭路循环过程,氯酸盐将会在盐水系统

    中国氯碱 2013年10期2013-08-16