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一种监测全氟化合物暴露程度的塑料手环

文献发布时间:2023-06-19 16:12:48



技术领域

本发明涉及手环领域,尤其涉及一种监测全氟化合物暴露程度的塑料手环。

背景技术

全氟化合物(PFASs)被广泛应用于各种工业和商业产品中,从而提高产品的性能,如泡沫灭火器、铬抑制剂、厨具、包装袋与防水衣等,随着PFASs产品的广泛应用,各种环境、动物、植物和人体介质中均被检测出PFASs的存在,包括地表水、地下水、土壤、大气、人体血液与尿液等。流行病学和毒理学相继表明,PFASs会负影响人体健康,如内分泌干扰、脂质稳态的破坏、免疫毒性、肝脏毒性以及发展性毒性等,因此,检测PFASs对人体的暴露水平与特征对于预防PFASs的健康风险至关重要,血液和尿液经常作为监测污染物对人体暴露的媒介,但该介质存在侵入式取样、监测时间短和基质影响较大等缺点。

近年来,一些研究表明硅胶手环可以作为一种便携式的被动采样器来评估人体暴露的有机污染物含量与风险,这些污染物包括有机磷酸酯、有机磷阻燃剂和多环芳烃等,这些手环具有使用简单、价格便宜和无创取样等优点外,还具备整合多个暴露途径(如:呼吸和皮肤接触)和时间点的特点。尽管这些研究均表明硅胶吸附相的手环作为被动采样器能够有效地测定典型的半挥发有机物,但对于其它材料的吸附相(如:高密度聚乙烯(HDPE)和热塑性聚氨酯(TPU))手环,以及这些手环在普通和职业人群中新型有机污染物(如:PFASs)的测定应用,目前仍存在研究空白。本发明将两种微塑料(HDPE和TPU)分别制成两种塑料手环,并探究不同的性别与年级对手环中PFASs分布水平与特征的影响,明确环境中的PFASs的暴露程度和特征。

因此,有必要提供一种监测全氟化合物暴露程度的塑料手环解决上述技术问题。

发明内容

本发明提供一种监测全氟化合物暴露程度的塑料手环,解决了上述的技术问题。

为解决上述技术问题,本发明提供的一种监测全氟化合物暴露程度的塑料手环,包括连接环和固定环,所述连接环和固定环的内壁分别放置有第一塑料棒和第二塑料棒,且第一塑料棒和第二塑料棒上均设置有卡槽;

所述连接环和固定环上均设置有滚动块,且滚动块上螺纹连接有轴杆,所述轴杆的一端固定有与卡槽相适配的卡块,所述滚动块上固定有接触环,且滚动块上设置有卡孔,所述连接环和固定环上均通过固定块滑动有与卡孔相适配的滑杆,且滑杆上固定有轴块,所述滑杆上且位于轴块与固定块之间套接有弹簧。

进一步地,所述连接环和固定环上均设置有放置槽腔,且放置槽腔的内壁设置有与卡槽相适配的放置块。

进一步地,所述滑杆的一端固定有接触片。

进一步地,所述连接环和固定环上均设置有与滚动块相适配的连接槽。

进一步地,所述连接环和固定环上均设置有与轴杆相对应的开孔。

进一步地,所述连接环和固定环之间设置有弹力带。

进一步地,所述连接环和固定环上均固定有保护环,且保护环上固定有护垫。

进一步地,所述轴杆上设置有与滚动块相适配的螺纹。

进一步地,所述第一塑料棒且高密度聚乙烯材料,且第二塑料棒为热塑性聚氨酯材料。

与相关技术相比较,本发明提供的监测全氟化合物暴露程度的塑料手环具有如下有益效果:

1、本发明提供一种监测全氟化合物暴露程度的塑料手环,通过弹簧和轴块,使得滑杆卡入到卡孔内,将滚动块固定,再将连接环和固定环套在使用者的手臂上,通过弹力带收紧固定在手腕上,制备手环的原材料是环境友好型材料,并且相对便宜,在使用过程中不会造成二次污染,减少使用成本,适合大规模推广,使用过程简单方便。

2、本发明提供一种监测全氟化合物暴露程度的塑料手环,通过第一塑料棒且高密度聚乙烯材料,且第二塑料棒为热塑性聚氨酯材料用于被动采样器的吸附相,这些吸附相对环境中的污染物具有吸附分配的作用,监测全氟化合物对人体暴露具有跨时空的效应,整合了多个时间段和地点中的全氟化合物对人体的暴露。

3、本发明提供一种监测全氟化合物暴露程度的塑料手环,使得前处理过程中较简单,基质影响小,并且不会受到能源和数据的限制,适用于普通人群和职业人群,并且可以明晰全氟化合物在某段时间内对人体暴露的程度和特征。

附图说明

图1为本发明提供的一种监测全氟化合物暴露程度的塑料手环的一种较佳实施例的结构示意图;

图2为图1所示连接环的俯视图;

图3为图1中A处的局部放大图;

图4为图2中B处的局部放大图。

图中标号:1、连接环,2、固定环,3、第一塑料棒,5、卡槽,6、滚动块,7、轴杆,8、卡块,9、接触环,10、卡孔,11、固定块,12、滑杆,13、轴块,14、弹簧,15、放置槽腔,16、放置块,17、弹力带,18、保护环,19、护垫。

具体实施方式

下面结合附图和实施方式对本发明作进一步说明。

请结合参阅图1-4所示,一种监测全氟化合物暴露程度的塑料手环,包括连接环1和固定环2,连接环1和固定环2的内壁分别放置有第一塑料棒3和第二塑料棒,且第一塑料棒3和第二塑料棒上均设置有卡槽5,第一塑料棒3和第二塑料棒上的卡槽5与放置块16对应放置;

如图4所示,本发明连接环1和固定环2上均设置有滚动块6,且滚动块6上螺纹连接有轴杆7,扭动接触环9转动滚动块6,通过有杆7上设置有与滚动块6相适配的螺纹,带动轴杆7移动,轴杆7的一端固定有与卡槽5相适配的卡块8,滚动块6上固定有接触环9,且滚动块6上设置有卡孔10,连接环1和固定环2上均通过固定块11滑动有与卡孔10相适配的滑杆12,且滑杆12上固定有轴块13,滑杆12上且位于轴块13与固定块11之间套接有弹簧14,通过弹簧14和轴块13,使得滑杆12卡入到卡孔10内,将滚动块6固定;

本发明连接环1和固定环2上均设置有放置槽腔15,且放置槽腔15的内壁设置有与卡槽5相适配的放置块16;

本发明滑杆12的一端固定有接触片,连接环1和固定环2上均设置有与滚动块6相适配的连接槽,连接环1和固定环2上均设置有与轴杆7相对应的开孔,便于轴杆7移动,本发明连接环1和固定环2之间设置有弹力带17,通过弹力带17收紧固定在手腕上;

本发明连接环1和固定环2上均固定有保护环18,且保护环18上固定有护垫19,保护手腕;

本发明轴杆7上设置有与滚动块6相适配的螺纹,第一塑料棒3且高密度聚乙烯材料,且第二塑料棒为热塑性聚氨酯材料,高密度聚乙烯和热塑性聚氨酯可对全氟化合物进行吸附。

本发明提供的监测全氟化合物暴露程度的塑料手环的工作原理如下:制成的第一塑料棒3和第二塑料棒,通过分析级的甲醇和二氯甲烷以及超纯水超声清洗9h,然后转移到通风橱以去除残余的溶剂,最后用干净的锡箔纸包裹并用密封袋封装,保存在-4℃的冰箱中等待使用;

使用时将第一塑料棒3和第二塑料棒分别放置在连接环1和固定环2的放置槽腔15上,使得卡槽5与放置块16对应放置,拨动接触片带动滑杆12,使得滑杆12与卡孔10脱离,扭动接触环9转动滚动块6,通过有杆7上设置有与滚动块6相适配的螺纹,带动轴杆7移动,使得卡块8与卡槽5卡接固定,将第一塑料棒3和第二塑料棒固定,通过弹簧14和轴块13,使得滑杆12卡入到卡孔10内,将滚动块6固定,再将连接环1和固定环2套在使用者的手臂上,通过弹力带17收紧固定在手腕上,并连续佩戴3天,戴结束后,拨动接触片带动滑杆12,使得滑杆12与卡孔10脱离,扭动接触环9转动滚动块6,带动轴杆7移动,使得卡块8与卡槽5卡接脱离,取下第一塑料棒3和第二塑料棒,将第一塑料棒3和第二塑料棒用预先准备好的干净锡箔纸包好并密封,等待回收;

将第一塑料棒3和第二塑料棒剪成1mm的塑料颗粒,转移到锥型玻璃瓶中,加入3ng的混合内标物,再加入1%的氨水甲醇溶剂10mL,在40℃条件下超声萃取15min,该萃取过程重复3次,将3次萃取的混合液转移至离心管中,使用离心机在3000r/min条件下离心3min,离心结束后,将萃取液转移到浓缩管中,在温和的氮气下氮吹至0.5mL,再加入5mL的甲醇复溶,再次将萃取液浓缩至小于0.5mL,过0.2m的有机滤头并转移至进样瓶中,并定容至0.5mL,最后使用超高效液相色谱质谱联用仪对全氟化合物进行定性定量分析。

以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

相关技术
  • 一种监测全氟化合物暴露程度的塑料手环
  • 一种DGT吸附膜、制备方法和基于DGT技术监测全氟和多氟化合物的方法
技术分类

06120114741096