☠️ Dioksyny i PCB (GC-HRMS)

Środowisko PN-EN 1948-1

Oznaczanie polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD), dibenzofuranów (PCDF) i dioksynopodobnych PCB metodą wysokorozdzielczej chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-HRMS). Jedna z najtrudniejszych analiz środowiskowych.

Przegląd

Dioksyny (PCDD/PCDF) i dioksynopodobne polichlorowane bifenyle (dl-PCB) należą do najbardziej toksycznych substancji antropogenicznych — trwałe zanieczyszczenia organiczne (POPs) objęte Konwencją Sztokholmską. Ich oznaczanie wymaga zastosowania najwyższej klasy aparatury analitycznej — chromatografii gazowej sprzężonej z wysokorozdzielczą spektrometrią mas (HRGC/HRMS) z rozdzielczością masową ≥ 10 000.

Norma PN-EN 1948 definiuje metody pobierania próbek i analizy emisji ze źródeł stacjonarnych (kominy, spalarnie), ale technika GC-HRMS jest również stosowana do analizy dioksyn w żywności (Rozporządzenie (UE) 2023/915), paszach, glebie, osadach ściekowych i próbkach biologicznych. Wyniki wyrażane są w TEQ (toksyczny ekwiwalent) z wykorzystaniem współczynników toksyczności TEF wg WHO-2005.

Procedura analityczna jest niezwykle złożona i kosztowna — wymaga wieloetapowej ekstrakcji, oczyszczania na kolumnach wielowarstwowych (krzemionka, alumina, węgiel aktywny), analizy na GC-HRMS z detekcją wybranych jonów (SIM) i ilościowego oznaczenia metodą rozcieńczenia izotopowego (z użyciem znakowanych ¹³C wzorców wewnętrznych). Koszt pojedynczej analizy wynosi 3 000–8 000 PLN.

W Polsce analizy dioksyn wykonuje niewiele laboratoriów, m.in. Laboratorium Analiz Śladowych (dioksyny.pl), J.S. Hamilton Poland, ALS Poland i Instytut Ochrony Środowiska. Akredytacja wg ISO 17025 w tym zakresie wymaga udziału w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych (np. INTERCAL).

Zasada metody

Metoda opiera się na rozcieńczeniu izotopowym — do próbki dodaje się znane ilości wzorców wewnętrznych znakowanych ¹³C (17 kongenerów PCDD/PCDF i 12 dl-PCB). Po ekstrakcji i wieloetapowym oczyszczaniu, ekstrakt analizuje się na chromatografie gazowym z kolumną kapilarną (DB-5ms lub DB-Dioxin) sprzężonym z magnetycznym spektrometrem mas o rozdzielczości ≥ 10 000 R (10% valley). Detekcja w trybie SIM (Selected Ion Monitoring) — monitorowane są jony molekularne i fragmentacyjne dla każdego kongeneru. Kwantyfikacja na podstawie stosunku sygnałów analitu do wzorca ¹³C.

Zastosowania

Kluczowe parametry

ParametrWartość
Rozdzielczość spektrometru mas≥ 10 000 R (10% valley definition)
Granica wykrywalności0,1–1 pg TEQ/g (żywność), 0,01 ng TEQ/Nm³ (emisja)
Liczba kongenerów17 PCDD/PCDF + 12 dl-PCB = 29 analitów
Współczynniki TEFWHO-2005 (2,3,7,8-TCDD = 1,0)
Limit w żywności (mięso)2,5 pg WHO-TEQ/g tłuszczu (PCDD/F), 5,0 pg (suma TEQ)
Koszt analizy3 000–8 000 PLN / próbka

Norma

Numer normy
PN-EN 1948-1:2006 + PN-EN 1948-4:2013+A1:2014
Tytuł (PL)
Emisje ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie stężenia masowego PCDD/PCDF i dioksynopodobnych PCB
Title (EN)
Stationary source emissions — Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs

Procedura krok po kroku

1. Dodanie wzorców wewnętrznych

Dodaj do próbki (10–50 g) znane ilości ¹³C-znakowanych wzorców wewnętrznych PCDD/PCDF i dl-PCB. Mieszaj.

⏱ Czas: 15 min

2. Ekstrakcja

Wykonaj ekstrakcję toluenowo-acetonową (Soxhlet 16h lub ASE). Dla próbek ciekłych — ekstrakcja ciecz-ciecz.

⏱ Czas: 4–16 h • 🌡 Temperatura: 100–120°C (ASE)

3. Oczyszczanie — kolumna kwasowa

Przepuść ekstrakt przez wielowarstwową kolumnę krzemionkową (warstwa kwasowa H₂SO₄, zasadowa KOH, neutralna). Elucja heksanem.

⏱ Czas: 60 min

4. Oczyszczanie — kolumna alumina

Przepuść przez kolumnę z tlenkiem glinu. Elucja: frakcja 1 (heksan — odrzuć), frakcja 2 (DCM/heksan — zbierz).

⏱ Czas: 30 min

5. Oczyszczanie — kolumna węglowa

Przepuść przez kolumnę z węglem aktywnym AX-21 na Celite. Separacja mono-orto PCB od PCDD/PCDF i non-orto PCB.

⏱ Czas: 60 min

6. Zatężenie

Odparuj eluenty do ~50 µL pod strumieniem azotu. Dodaj wzorce odzysku (recovery standards). Przenieś do fiolki GC.

⏱ Czas: 30 min

7. Analiza GC-HRMS

Analiza na kolumnie DB-5ms (60 m). Program temp.: 120°C→200°C (20°C/min)→280°C (3°C/min)→310°C (10 min). Tryb SIM, rozdzielczość ≥ 10 000.

⏱ Czas: 60–90 min

8. Identyfikacja i kwantyfikacja

Zidentyfikuj kongenery na podstawie czasu retencji i stosunku izotopowego (±15% wartości teoretycznej). Oblicz stężenia metodą rozcieńczenia izotopowego.

9. Obliczenie TEQ

Pomnóż stężenie każdego kongeneru przez odpowiedni TEF (WHO-2005). Zsumuj TEQ dla PCDD/PCDF i dl-PCB oddzielnie oraz łącznie.

10. Kontrola jakości

Sprawdź odzyski wzorców wewnętrznych (25–150%). Analizuj próbkę ślepą, duplikat i CRM w każdej serii.

Wymagany sprzęt i aparatura

SprzętPrzykładOrientacyjna cena
GC-HRMS (magnetyczny sektor)Thermo DFS, Waters AutoSpec Ultima, JEOL JMS-800D1 500 000–3 000 000 PLN
System ekstrakcji automatycznej (ASE)Thermo Dionex ASE 350, Büchi SpeedExtractor E-916100 000–200 000 PLN
System oczyszczania automatycznyFMS PowerPrep, Fluid Management Systems200 000–400 000 PLN
Koncentrator (odparowywacz)Zymark TurboVap II, Büchi Syncore30 000–60 000 PLN
Kolumny oczyszczające (wielowarstwowe)Kolumny krzemionkowe (kwasowa/zasadowa), alumina, węgiel aktywny AX-21500–2 000 PLN / zestaw jednorazowy
Kolumna kapilarna GCAgilent DB-5ms (60 m × 0,25 mm × 0,25 µm), Restek Rtx-Dioxin22 000–4 000 PLN

Odczynniki, podłoża i materiały eksploatacyjne

OdczynnikCASSzczegóły
Wzorce ¹³C PCDD/PCDF (wewnętrzne)MieszaninaWellington Labs EPA-1613 LCS — 16 znakowanych ¹³C kongenerów PCDD/PCDF, ~8 000 PLN / ampułka
Wzorce ¹³C dl-PCB (wewnętrzne)Wellington Labs WP-LCS — 12 znakowanych ¹³C dl-PCB, ~5 000 PLN / ampułka
Wzorce natywne (kalibracyjne)Wellington Labs EPA-1613 CS1–CS5 — zestaw 5 stężeń do krzywej kalibracyjnej
Toluen (do pestycydów)108-88-3Czystość ≥ 99,9%, Merck Suprasolv, do ekstrakcji i analizy GC
Heksan (do pestycydów)110-54-3Czystość ≥ 99%, do oczyszczania na kolumnach krzemionkowych
Dichlorometan (do pestycydów)75-09-2Czystość ≥ 99,9%, do ekstrakcji i elucji z kolumn oczyszczających
Kwas siarkowy stężony7664-93-9Do przygotowania warstwy kwasowej kolumny krzemionkowej (44% H₂SO₄ na krzemionce)
Węgiel aktywny AX-21Do separacji frakcji planarnych PCB od PCDD/PCDF na kolumnie węglowej

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

🔍 Znajdź laboratorium wykonujące to badanie