VOC、金属、PFAS の高精度な微量空気モニタリングにより、従業員と消費者の健康を保護

健康と公衆衛生にとって、家、職場、交通の空気質をモニタリングすることは重要です。室内の空気質が悪いと倦怠感や頭痛の原因となり、それが長期にわたればより重大な健康被害を招くこともあります。対象化合物は、揮発性/半揮発性化合物(VOC/SVOC)、金属、ペル/ポリフルオロアルキル化合物(PFAS)など、多岐にわたります。

消費者の環境衛生の保護や職場の安全性なと、さまざまな目的の試験が世界中で実施されています。これらの試験には、米国労働安全衛生庁(OSHA)、欧州労働安全衛生機関(EU OSHA)などの組織による空気試験メソッドが使用されます。対象化合物は、VOC、SVOC、金属、PFAS など多岐にわたります。対象汚染物質の種類は非常に多いため、分析に使用される技法もさまざまです。通常、ターゲットメソッドには、ガスクロマトグラフィー(GC)と GC/質量分析(MS)、液体クロマトグラフィー(LC)と LC/MS、および誘導結合プラズマ発光分光分析(ICP-OES)や誘導結合プラズマ(ICP)-MS などの分光分析技法が使用されます。サンプル化合物を全体的に分析するには、ノンターゲットの高分解能 GC/LC 四重極飛行時間型(Q-TOF)メソッドが使用されます。

アジレントは環境分析と規制の分野において 40 年以上にわたる豊富な経験と専門知識があり、空気サンプル中の化合物の正確な微量分析のニーズに対応できる機器、クロマトグラフィーワークステーション、消耗品、サービスで構成されるソリューションを提供しています。

空気試験アプリケーションに関する質問がある場合や、アジレントの担当者からの連絡をご希望の場合は、下記よりお問い合わせください。

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Agilent 5110 VDV ICP-OES によるエアフィルタの多元素分析

Agilent 5100 VDV ICP-OES システムを用いて、44 種類の元素の高速定量分析を実行します。5100 と AVS 7 スイッチングバルブ、および SPS 4 オートサンプラを組み合わせることにより、サンプル間の分析時間が 63 秒、サンプルあたりのアルゴン使用量を 21 L にできるため、分析の生産性が大幅に向上します。



包括的なターゲット/ノンターゲットスクリーニングによる、ダストの化学的特性解析

家や職場では、膨大な種類の化学物質が見つかります。このプレゼンテーションでは、同分野のエキスパートである U.C. Davis の Christoph Mochet 氏が、ターゲット/ノンターゲットの高分解能 GC/Q-TOF メソッドおよび LC/Q-TOF メソッドを組み合わせた、室内ダストの包括的な化学的特性解析について説明します。この研究では、家庭内のさまざまな要因で発生する既知/未知の化学物質をプロファイリングし、家庭内の各種グループの化学的指紋を比較する方法を提示しています。



UHPLC とトリプル四重極 LC/MS による、室内/車内のカルボニル DNPH 誘導体の分析

ホルムアルデヒドやアセトアルデヒドなどのカルボニル化合物は室内や車内で検出される有害物質であり、合板、パーティクルボード、家具、接着剤、繊維などの材料から放出されると考えられています。UHPLC 分離とトリプル四重極 MS/MS のマルチプルリアクションモニタリング(MRM)ベースの検出を組み合わせて、14 種類のカルボニル DNPH 化合物を迅速に分析する方法をご覧ください。MS/MS を使用すれば、UHPLC だけでは分離できない化合物を同定できます。




室内空気分析を対象としたアジレントのソリューションの詳細

ICP-OES によるエアフィルタの多元素分析

Agilent 5110 VDV ICP-OES システムと AVS 7 スイッチングバルブを用いて、中国のメソッド HJ 777-2015 に従い、職場の空気中の 44 種類の元素を迅速、正確に分析する方法を説明します。サンプル分析時間は 63 秒で、その結果は 6 時間の分析より安定しています。

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Agilent 990 マイクロ GC システムを用いた BTEX 分析

Agilent 990 マイクロ GC を用いた高速 BTEX 分析で、キシレン異性体の優れた分解能と再現性を実現します。分析時間が 150 秒未満と短いため、迅速に意思決定でき、特に緊急対応に適しています。

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信頼性が高く、堅牢で、優れた精度の環境分析

アジレントは堅牢で信頼性が高く、正確な環境分析に適したソリューションを幅広くご用意しています。アジレントの環境試験総覧には、GC と GC/MS、LC と LC/MS、および分光分析の技法を用いた効果的な大気分析に関するアプリケーションノートが多数掲載されています。

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空気中の揮発性 PFAS の測定

熱脱着と GC/タンデム MS を最適化して、室内空気などの複雑な環境蒸気サンプルに含まれるフルオロテロマーアルコールやその他の揮発性 PFAS を高い選択性と感度で測定する方法を説明します。

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室内と職場の空気分析の汎用メソッド

室内、車内、職場の空気中の有害物質のルーチン分析は、一般的に US EPA、ISO、CEN、ASTM などの規制当局や団体民間標準化団体が策定するメソッドに従って実行されます。

吸着剤チューブへのアクティブサンプリングを用いて、環境大気中の揮発性有機化合物を測定します。

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空気中の揮発性有機化学物質をモニタリングするための、吸着剤、サンプリングパラメータ、熱脱着の分析条件の標準的な選択方法です。

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室内空気 — パート 6:MS または MS FID を用いて、吸着剤チューブでのアクティブサンプリング、熱脱着、ガスクロマトグラフィーにより、室内およびテストチャンバの空気に含まれる有機化合物(VVOC、VOC、SVOC)を測定します。

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室内、環境、職場の空気 — 吸着剤チューブ/熱脱着/キャピラリガスクロマトグラフィーによる揮発性有機化合物のサンプリングと分析 — パート 1:ポンプによるサンプリング

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室内、環境、職場の空気 — 吸着剤チューブ/熱脱着/キャピラリガスクロマトグラフィーによる揮発性有機化合物のサンプリングと分析 — パート 2:拡散サンプリング

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職場の空気 — 誘導結合プラズマの原子発光分光分析による、浮遊微小粒子状物質中の金属と有機金属の測定 — パート 2:サンプル前処理

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環境大気、室内空気、排気などのサンプルで、VOC、SVOC、金属などの各種汚染物質に関する空気質の特性解析を実施するための標準メソッドです。

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