ISO 16000-6:2021 室内空気—パート6:吸着剤チューブでのアクティブサンプリング、熱脱着、およびMSまたはMS FIDを使用したガスクロマトグラフィーによる室内およびテストチャンバー空気中の有機化合物(VVOC、VOC、SVOC)の測定 | ページ 6

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

3 用語と定義

このドキュメントでは、次の用語と定義が適用されます。

ISO と IEC は、次のアドレスで標準化に使用する用語データベースを維持しています。

3.1

半揮発性有機化合物

SVOC

5% フェニル 95% メチル ポリシロキサン相キャピラリー ガス クロマトグラフィー カラムとして指定されたガス クロマトグラフィー カラムで n-ヘキサデカンの後に溶出する有機化合物

注記 1:揮発性が nC 44までの範囲のSVOCの蒸気分率は、加熱脱着 GC-MS でも分析できますが最適な性能を得るには特定のサンプリングと分析条件が必要です[22, 25]

3.2

揮発性有機化合物

VOC

5% フェニル 95% メチル ポリシロキサン相キャピラリー ガス クロマトグラフ カラムとして指定されたガス クロマトグラフ カラムで、n-ヘキサンと n-ヘキサデカンの間で (これらを含む) 溶出する有機化合物

3.3

非常に揮発性の有機化合物

VVOC

5% フェニル 95% メチル ポリシロキサン相キャピラリー ガス クロマトグラフィー カラムとして指定されたガス クロマトグラフィー カラムで n-ヘキサンの前に溶出する有機化合物

3.4

総揮発性有機化合物

TVOC

附属書 A に詳述されているように計算された、同定された 揮発性有機化合物(3.2)と未同定の揮発性有機化合物(3.2) の濃度の合計

3.5

全半揮発性有機化合物

TSVOC

同定および未同定の 半揮発性有機化合物 (3.1) の濃度の合計であり、附属書 A に詳述されているように計算される

注記1: TSVOC合計に含まれるSVOCのボラティリティの限界は、特定のタスクリストによって定義される場合があります。

3.6

対象化合物

屋内空気中の個々の気相化合物で、濃度が定量的に決定され、この方法の結果として報告される

3.7

タスクリスト

テストの前に定義され、結果の報告に反映される、サンプリングと分析の要件の具体的なリスト

注記1:要件には、関連する制限基準の有無にかかわらず、特定のターゲットリストが含まれる場合があり、および/または未知の調査が必要になる場合があります。それらには、サンプリングの場所、期間、頻度などの側面の特定の制御も含まれる場合があります。

3.8

実験用ブランク

サンプリング作業ごとに選択されたバッチから調整された吸着剤チューブ。実験室に保管され、サンプリング作業中は長期保存用キャップで密封され、ブランク チューブとして使用されます。

注記 1:これらの試験管は、サンプリングされた試験管で分析されます。

3.9

フィールドブランク

サンプリング作業に使用されたバッチから調整された吸着剤チューブ。保管キャップの取り外しと交換を含む、サンプルチューブと同じフィールドでの取り扱い手順にさらされますが、サンプル収集には使用されません

3.10

内部標準

サンプル成分の定性的同定および/または定量的決定を容易にするためにサンプルに添加される既知濃度の化合物。

参考文献

[1]ISO 6141, ガス分析 — 校正ガス混合物の証明書の内容
[2]ISO 614, ガス分析 — 動的方法を使用した校正ガス混合物の準備
[3]ISO 12219-1, 車内の空気 — Part 1: 車両全体の試験室 — 車室内の揮発性有機化合物を測定するための仕様と方法
[4]ISO 12219-2, 車内の空気 — Part 2: 車の内装部品および材料からの揮発性有機化合物の排出量を決定するためのスクリーニング方法 — バッグ法
[5]ISO 12219-3, 車内の空気 — Part 3: 車の内装部品および材料からの揮発性有機化合物の排出量を決定するためのスクリーニング方法 — マイクロスケール チャンバー法
[6]ISO 12219-4, 車の室内空気 — Part 4: 車の内装部品および材料からの揮発性有機化合物の排出量の決定方法 — 小チャンバー法
[7]ISO 12219-5, 車内空気 — Part 5: 車の内装部品および材料からの揮発性有機化合物の排出量を決定するためのスクリーニング方法 — スタティック チャンバー法
[8]ISO 16017-2, 屋内、周囲および職場の空気 — 吸着剤チューブ/熱脱着/キャピラリー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 — Part 2: 拡散サンプリング
[9]ISO/IEC Guide 98-3, 測定の不確かさ — Part 3: 測定における不確かさの表現へのガイド (GUM:1995)
[10]ASTM D3686, 有機化合物蒸気を収集するための雰囲気をサンプリングするための標準プラクティス (活性炭チューブ吸着法)
[11]ISO 16017-1:2000, 屋内、周囲および職場の空気 — 吸着剤チューブ/熱脱着/キャピラリー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 — Part 1: ポンプによるサンプリング
[12]EN 14662-1, Ambient Air Quality - ベンゼン濃度の標準測定方法 - Part 1: ポンプによるサンプリングとその後の加熱脱着およびガスクロマトグラフィー
[13]EN 16516, 建設製品: 危険物質の放出の評価 - 室内空気への放出の決定、2017
[14]MDHS 72, 有害物質の測定方法 — 空気中の揮発性有機化合物 — ポンプ式固体吸着剤チューブ、熱脱着およびガスクロマトグラフィーを使用した実験方法。ロンドン:健康と安全のエグゼクティブ 1993年入手可能 (2011 年 11 月 16 日閲覧): https://www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/pdfs/mdhs72.pdf
[15]世界保健機関、室内空気質: 有機汚染物質。コペンハーゲン: WHO 欧州地域事務局、1989 年。70 ページ。 ( EURO Reports and Studies No. 111.) http://whqlibdoc.who.int/euro/r&s/EURO_R&S_111.pdf で入手可能 (2011 年 11 月 16 日閲覧)
[16]De Bortoli M, Knöppel H, Pecchio E, Schauenburg H, Vissers H, 室内空気中の VOC サンプリングのための Tenax と Carbotrap の比較。室内空気 1992, 2, pp. 216-224
[17]レポート No ECA, 13, 屋内の材料および製品から放出される VOC の測定。小さなチャンバー測定値の研究所間比較。ルクセンブルグ: 欧州共同体委員会、1993 年、90 ページ。入手可能 (2011 年 11 月 16 日閲覧): https://www.inive.org/medias/ECA/ECA_Report13.pdf
[18]レポート No ECA, 16, 屋内の材料および製品から放出される VOC の測定: 小型チャンバー測定値の 2 番目の研究所間比較。ルクセンブルグ: 欧州共同体委員会、1995 年、76 ページ。入手可能 (2011 年 11 月 16 日閲覧): https://www.inive.org/medias/ECA/ECA_Report16.pdf
[19]レポート No ECA, 18, 建材からの VOC 排出量の評価: 固体床材。ルクセンブルグ: 欧州共同体委員会、1997 年、108 ページ。入手可能 (2011 年 11 月 16 日閲覧): https://www.inive.org/medias/ECA/ECA_Report18.pdf
[20]レポート No ECA, 19, 室内空気質調査における総揮発性有機化合物 (TVOC)ルクセンブルグ: 欧州共同体委員会、1997 年。56 ページ。入手可能 (2011 年 11 月 16 日閲覧): https://www.inive.org/medias/ECA/ECA_Report19.pdf
[21]Verschueren K.、有機化学物質に関する環境データのハンドブック、第 5 版、4 巻。ニュージャージー州ホーボーケン: ワイリー 2009年4 358p
[22]Lazarov B.、Swinnen R.、Spruyt M.、Goelen E.、Stranger M.、Desmet G.、Wauters E. 半揮発性有機化合物のための革新的な空気サンプリング法の最適化手順大気環境Vol 79, 2013 pp_780-786
[23]Vandendriessche S.、Griepink B.、チューブ内の Tenax TA に吸収されたベンゼン、トルエン、および m-キシレンの認証。 CRM-112, CEC, BCR, EUR12308EN、( 1989 )
[24]Wright MD, Plant NT, Brown RH, Supelco/Perkin-Elmer 熱脱着チューブでの TO-14 VOC 混合物の保管試験、UK Health and Safety Laboratory Report 1999 年
[25]Lazarov B, Swinnen R, Spruyt M, Maes F, Van Campenhout K, Goelen E, Covaci A, Stranger M 混床吸着管の使用に基づく難燃剤の空気サンプリング - 検証研究環境科学および汚染研究22第 22pp.18221-18229,2015
[26]Hafkenscheid T, Wilkinson G, 屋内空気中のヘキサクロロブタジエンの測定結果の不確実性の評価、Proceedings of Indoor Air 2002, 2002 年 6 月 30 日~7 月 5 日、モンテリー カリフォルニア
[27]ルイス RG, ゴードン SM, 有機化学物質のサンプリング、空気。: キース、LH (編) 環境サンプリングの原則、第 2 版。 ACS Professional Reference Book, American Chemical Society, ワシントン D 1996年、pp.401-470
[28]Johnson PC, Kemblowski MW, Colthart RL, 土壌通気アプリケーションの実用的なスクリーニング モデル、In: Proc NWWA/APL Conference on petroleum carbons and Organicchemicals in groundwater Houston TX, 1988 年
[29]Brown VM, Crump DR, Plant NT, Pengelly I.、 TD/GC/MS を使用した屋内材料および製品からの排出量の決定のための吸着剤上の揮発性有機化合物の混合物の安定性の評価、 J. Chromatography A, 2014 - 1350 年 7 月 11 日: 1-9
[30]US EPA メソッド 8260-D(2018) ガスクロマトグラフィー/質量分析/GC/MS による揮発性有機化合物)

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

3.1

semi-volatile organic compound

SVOC

organic compound eluting after n-hexadecane on a gas chromatographic column specified as a 5 % phenyl 95 % methyl polysiloxane phase capillary gas chromatographic column

Note 1 to entry: The vapour-fraction of SVOC ranging in volatility to n-C44 can also be analysed by thermal desorption GC-MS but requires specific sampling and analytical conditions for optimum performance [22,25].

3.2

volatile organic compound

VOC

organic compound eluting between and including n-hexane and n-hexadecane on a gas chromatographic column specified as a 5 % phenyl 95 % methyl polysiloxane phase capillary gas chromatographic column

3.3

very volatile organic compound

VVOC

organic compound eluting before n-hexane on a gas chromatographic column specified as 5 % phenyl 95 % methyl polysiloxane phase capillary gas chromatographic column

3.4

total volatile organic compounds

TVOC

sum of the concentration of the identified and unidentified volatile organic compounds (3.2) calculated as detailed in Annex A

3.5

total semi-volatile organic compounds

TSVOC

sum of the concentrations of identified and unidentified semi-volatile organic compounds (3.1) and calculated as detailed in Annex A

Note 1 to entry: The limit of volatility of SVOCs included in the TSVOC sum may be defined by the specific task list.

3.6

target compound

individual vapour phase compound in indoor air with a concentration determined quantitatively and reported as a result of this method

3.7

task list

specific list of requirements for sampling and analysis defined prior to testing and reflected in the reporting of the results

Note 1 to entry: The requirements may include a specific target list with or without associated limit criteria, and/or require investigations of unknowns. They may also include particular control of aspects such as the location, duration and frequency of sampling.

3.8

laboratory blank

conditioned sorbent tube from the batch selected for each sampling exercise, retained in the laboratory, sealed with long term storage caps throughout the sampling exercise to be used as a blank tube

Note 1 to entry: These tubes are analysed with the sampled tubes.

3.9

field blank

conditioned sorbent tube from the batch used for the sampling exercise, subjected to the same handling procedure in the field as the sample tubes, including removal and replacement of storage caps, but not used for sample collection

3.10

internal standard

compound of known concentration added to a sample to facilitate the qualitative identification and/or quantitative determination of the sample components

Bibliography

[1]ISO 6141, Gas analysis — Contents of certificates for calibration gas mixtures
[2]ISO 6145 (all parts), Gas analysis — Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods
[3]ISO 12219-1, Interior air of road vehicles — Part 1: Whole vehicle test chamber — Specification and method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors
[4]ISO 12219-2, Interior air of road vehicles — Part 2: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials — Bag method
[5]ISO 12219-3, Interior air of road vehicles — Part 3: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials — Micro-scale chamber method
[6]ISO 12219-4, Interior air of road vehicles — Part 4: Method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials — Small chamber method
[7]ISO 12219-5, Interior air of road vehicles — Part 5: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials — Static chamber method
[8]ISO 16017-2, Indoor, ambient and workplace air — Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography — Part 2: Diffusive sampling
[9]ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)
[10]ASTM D3686, Standard Practice for Sampling Atmospheres to Collect Organic Compound Vapors (Activated Charcoal Tube Adsorption Method)
[11]ISO 16017-1:2000, Indoor, ambient and workplace air — Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography — Part 1: Pumped sampling
[12]EN 14662-1, Ambient Air Quality – Standard method for measurement of benzene concentrations – Part 1: Pumped sampling followed by thermal desorption and gas chromatography
[13]EN 16516, Construction products: Assessment of release of dangerous substances – Determination of emissions into indoor air, 2017
[14]MDHS 72, Methods for the determination of hazardous substances — Volatile organic compounds in air — Laboratory method using pumped solid sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography. London: Health and Safety Executive, 1993. Available (viewed 2011-11-16) at: https://www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/pdfs/mdhs72.pdf
[15]World Health Organization, Indoor air quality: Organic pollutants. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1989. 70 p. (EURO Reports and Studies No. 111.) Available (viewed 2011-11-16) at: http://whqlibdoc.who.int/euro/r&s/EURO_R&S_111.pdf
[16]De Bortoli M., Knöppel H., Pecchio E., Schauenburg H., Vissers H., Comparison of Tenax and Carbotrap for VOC sampling in indoor air. Indoor Air 1992, 2, pp. 216-224
[17]Report No E.C.A., 13, Determination of VOCs emitted from indoor materials and products. Interlaboratory comparison of small chamber measurements. Luxemburg: Commission of the European Communities, 1993, 90 p. Available (viewed 2011-11-16) at: https://www.inive.org/medias/ECA/ECA_Report13.pdf
[18]Report No E.C.A., 16, Determination of VOCs emitted from indoor materials and products: Second interlaboratory comparison of small chamber measurements. Luxemburg: Commission of the European Communities, 1995, 76 p. Available (viewed 2011-11-16) at: https://www.inive.org/medias/ECA/ECA_Report16.pdf
[19]Report No E.C.A., 18, Evaluation of VOC emissions from building materials: Solid flooring materials. Luxemburg: Commission of the European Communities, 1997, 108 p. Available (viewed 2011-11-16) at: https://www.inive.org/medias/ECA/ECA_Report18.pdf
[20]Report No E.C.A., 19, Total volatile organic compounds (TVOC) in indoor air quality investigations. Luxemburg: Commission of the European Communities, 1997. 56 p. Available (viewed 2011-11-16) at: https://www.inive.org/medias/ECA/ECA_Report19.pdf
[21]Verschueren K., Handbook of environmental data on organic chemicals, 5th edition, 4 vols. Hoboken, NJ: Wiley, 2009.4 358 p
[22]Lazarov B., Swinnen R., Spruyt M., Goelen E., Stranger M., Desmet G., Wauters E., Optimisation steps of an innovative air sampling method for semi volatile organic compounds, Atmospheric Environment,Vol 79, 2013,pp. 780-786
[23]Vandendriessche S., Griepink B., The certification of benzene, toluene and m-xylene sorbed on Tenax TA in tubes. CRM-112, CEC, BCR, EUR12308 EN, (1989)
[24]Wright M.D., Plant N.T., Brown R.H., Storage trial of TO-14 VOC mix on Supelco/Perkin-Elmer thermal desorption tubes, UK Health and Safety Laboratory Report, 1999
[25]Lazarov B., Swinnen R., Spruyt M., Maes F., Van Campenhout K., Goelen E., Covaci A., Stranger M., Air sampling of flame retardants based on the use of mixed-bed sorption tubes – a validation study, Environmental Science and Pollution Research,Volume 22, Issue 22,pp. 18221-18229, 2015
[26]Hafkenscheid T., Wilkinson G., Assessment of the uncertainty of measurement results of hexachlorobutadiene in indoor air, Proceedings of indoor Air 2002, June 30 – July 5, 2002, Montery California
[27]Lewis R.G., Gordon S.M., Sampling of organic Chemicals, Air. In: Keith, L.H. (ed.) Principles of Environmental Sampling, 2nd Ed. ACS Professional Reference Book, American Chemical Society, Washington DC. 1996, pp. 401-470
[28]Johnson P.C., Kemblowski M.W., Colthart R.L., Practical screening models for soil venting applications, In: Proc NWWA/APL Conference on petroleum hydrocarbons and organic chemicals in groundwater Houston TX, 1988
[29]Brown V.M, Crump D.R., Plant N.T., Pengelly I., Evaluation of the stability of a mixture of volatile organic compounds on sorbents for the determination of emissions from indoor materials and products using TD/GC/MS, J. Chromatography A, 2014 – Jul-11, 1350:1-9
[30]US EPA Method 8260-D(2018) Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry/GC/MS)