揮発性有機化合物(VOC)は、室温で高い蒸気圧を持つ有機化合物です。[1]これらは一般的であり、家のカビ、布張りの家具、美術工芸品、ドライクリーニングされた衣類、掃除用品に限らず、さまざまな環境や製品に存在します。[2] VOCは、汚染物質だけでなく、香りや香水の臭いの原因でもあります。 VOCは、花粉媒介者の誘引、捕食からの保護、さらには植物間の相互作用など、動物と植物のコミュニケーションにおいて重要な役割を果たしています。[3] [4] [5]一部のVOCは、多くの場合、「新車の匂い」のように匂いが心地よいと感じられるにもかかわらず、人の健康に危険であったり、環境に害を及ぼしたりします。 [6]
人為起源のVOCは、特に濃度が最も高くなる屋内では法律で規制されています。ほとんどのVOCは急性毒性はありませんが、長期にわたる慢性的な健康影響がある可能性があります。一部のVOCは製薬業界で使用されていますが、娯楽目的で使用されているため行政規制の対象となっているものもあります。VOCの蒸気圧が高いと沸点が低くなり、周囲の空気中に存在するサンプルの分子の数に関係します。この特性は揮発性として知られています。[7]
定義
VOC という用語にはさまざまな定義が使われています。以下にいくつかの例を示します。
カナダ
カナダ保健省は、 VOCを沸点がおよそ50~250℃(122~482℉)の範囲にある有機化合物と分類しています。空気の質に影響を与える、一般的に遭遇するVOCに重点が置かれています。[8]
欧州連合
欧州連合は、 VOCを「293.15 Kで0.01 kPa以上の蒸気圧を持つ、または特定の使用条件下で対応する揮発性を持つ、クレオソートの画分を含むあらゆる有機化合物」と定義しています。 [9] VOC溶剤排出指令は、欧州連合における揮発性有機化合物(VOC)の産業排出量削減のための主要な政策手段でした。この指令は、印刷、表面洗浄、車両塗装、ドライクリーニング、履物および医薬品の製造など、溶剤を使用する幅広い活動を対象としています。VOC溶剤排出指令では、そのような活動が適用される施設に対して、指令で定められた排出制限値またはいわゆる削減スキームの要件のいずれかに準拠することを要求しています。2004年に承認された塗料指令の第13条は、元のVOC溶剤排出指令を改正し、装飾用塗料およびワニス、および車両仕上げ製品における有機溶剤の使用を制限しています。塗料指令は、特定の用途における塗料およびワニスの最大VOC含有量制限値を定めています。[10] [11]溶剤排出指令は、 2013年から産業排出指令に置き換えられました。
中国
中華人民共和国は、 VOCを「自動車、工業生産および民生用、あらゆる種類の燃料の燃焼、油の貯蔵および輸送、装備仕上げ、家具および機械のコーティング、調理油の煙および微粒子(PM 2.5)」および同様の発生源から発生する化合物と定義しています。[12]国務院が2018年7月に発表した「青空防衛戦争に勝つための3カ年行動計画」では、2020年までに2015年のVOC排出量を10%削減する行動計画が策定されています。[13]
インド
インド中央汚染管理委員会は、1981年に大気汚染防止法を公布し、1987年に改正してインドの大気汚染に関する懸念に対処した。[14]この文書ではVOCと他の大気汚染物質を区別していないが、中央汚染管理委員会は「窒素酸化物(NO x)、二酸化硫黄(SO 2)、微粒子物質(PM10)、浮遊粒子状物質(SPM)」を監視している。[15]
アメリカ合衆国

米国環境保護庁(EPA)や、独立した屋外大気汚染規制を持つ米国の州政府機関が光化学スモッグの前駆物質の制御に用いるVOCの定義には、スモッグ形成プロセスにおいて非反応性または低反応性であると判断されるVOCに対する免除が含まれている。カリフォルニア州南海岸大気質管理地区およびカリフォルニア大気資源局( CARB)が発行するVOC規制が有名である。[17]しかし、VOCという用語のこの具体的な使用法は誤解を招く可能性があり、特に屋内空気質に適用する場合は誤解を招く可能性がある。屋外大気汚染として規制されていない多くの化学物質が、依然として屋内空気汚染にとって重要である可能性があるからである。
1995年9月の公聴会の後、カリフォルニア州のARBは有機ガスの測定に「反応性有機ガス」(ROG)という用語を使用するようになりました。CARBは委員会の調査結果に基づいて、消費者製品規制で使用される「揮発性有機化合物」の定義を改訂しました。[18]
飲料水に加えて、VOCは表面水への汚染物質排出(直接および下水処理場経由の両方)[19]において有害廃棄物として規制されていますが、[20]非産業用屋内空気では規制されていません。[21]労働安全衛生局( OSHA )は職場でのVOC曝露を規制しています。危険物として分類される揮発性有機化合物は、輸送中にパイプラインおよび危険物安全局によって規制されています。
生物学的に生成されたVOC
-
一般的な生体由来のVOCであるリモネンは、主に針葉樹林に生育する木々から大気中に放出されます。
地球の大気中のVOCのほとんどは生物起源であり、主に植物から放出されます。[7]
生体揮発性有機化合物(BVOC)は、植物、動物、微生物によって放出されるVOCを含み、非常に多様ですが、最も一般的なものはテルペノイド、アルコール、カルボニルです(メタンと一酸化炭素は通常考慮されません)。[23]メタンを除いて、生物源はVOCの形で年間約760テラグラムの炭素を放出しています。 [22] VOCの大部分は植物によって生成され、主な化合物はイソプレンです。少量のVOCは動物と微生物によって生成されます。[24]多くのVOCは二次代謝物であると考えられており、草食動物に対する植物の防御など、生物の防御に役立つことがよくあります。多くの植物が放出する強い臭いは、VOCのサブセットである緑葉の揮発性物質で構成されています。これらの揮発性物質は近くの生物が検知して反応することを目的としているが、植物材料自体にナノセンサーと赤外線送信機を埋め込むことで、無線電子伝送を通じて検知および伝達することもできる。 [25]
排出量は、揮発と成長の速度を決定する温度や、生合成の速度を決定する日光など、さまざまな要因の影響を受けます。排出はほぼ葉、特に気孔からのみ発生します。陸生森林から排出されるVOCは、大気中のヒドロキシルラジカルによって酸化されることが多く、 NOx汚染物質がない場合、VOCの光化学反応によりヒドロキシルラジカルがリサイクルされ、持続可能な生物圏と大気圏のバランスが保たれます。[26]温暖化や紫外線の増加など、最近の気候変動の進展により、植物からのBVOC排出量は一般的に増加すると予測されており、生物圏と大気圏の相互作用が乱れ、主要な生態系が損傷を受けています。[27] VOCの主なクラスは、ミルセンなどのテルペンクラスの化合物です。[28]
規模の感覚をつかむために、米国ペンシルベニア州と同じ面積62,000平方キロメートル(24,000平方マイル)の森林は、生育期の典型的な8月の1日に340万キログラム(750万ポンド)のテルペンを放出すると推定されています。[29]トウモロコシはVOC (Z)-3-ヘキセン-1-オールやその他の植物ホルモンを生成します。[30]
人為的発生源


人為的発生源は、VOCの形で年間約142テラグラム(1.42×1011kg 、または1420億kg)の炭素を排出します。 [31]
人為的VOCの主な発生源は以下の通りである。[32]
- 化石燃料の使用と生産、例えば不完全燃焼した化石燃料や燃料の意図しない蒸発など。最も一般的な VOC は、比較的不活性な化合物であるエタンです。
- コーティング剤、塗料、インクに使用される溶剤。年間約120億リットルの塗料が生産されています。代表的な溶剤には、脂肪族炭化水素、酢酸エチル、グリコールエーテル、アセトンなどがあります。コスト、環境問題、規制などの理由から、塗料およびコーティング業界では水性溶剤への移行が進んでいます。[33]
- 圧縮エアゾール製品(主にブタンとプロパン)は、世界中で年間13億トンのVOCを排出していると推定されています。[34]
- バイオ燃料の使用、例えばアジアの食用油やブラジルのバイオエタノールなど。
- 特に熱帯雨林からのバイオマス燃焼。燃焼により主に二酸化炭素と水が放出されますが、不完全燃焼によりさまざまな VOC が発生します。
屋内VOC
屋内には発生源が多数あるため、VOCの濃度は屋外よりも屋内空気中で一貫して高くなっています(最大10倍)。 [35] VOCは何千もの屋内製品から放出されています。例としては、塗料、ワニス、ワックス、ラッカー、塗装剥離剤、洗浄・パーソナルケア製品、殺虫剤、建築資材や家具、コピー機やプリンターなどの事務機器、修正液やノーカーボンコピー用紙、接着剤や粘着剤などのグラフィック・クラフト材料、油性マーカー、写真用溶剤などがあります。[36]調理や掃除などの人間の活動によってもVOCが放出される可能性があります。[37] [38]調理では、油が加熱されると長鎖アルデヒドやアルカンが放出され、スパイスを準備および/または調理するとテルペンが放出される可能性があります。[37]掃除用製品には、モノテルペン、セスキテルペン、アルコール、エステルなど、さまざまなVOCが含まれています。 VOCは空気中に放出されるとオゾンやヒドロキシラジカルと反応してホルムアルデヒドなどの他のVOCを生成する可能性があります。[38]
VOCの中には直接室内に放出されるものもあれば、その後の化学反応によって生成されるものもあります。[39] [40]室内の全VOC(TVOC)の総濃度は、屋外の濃度の最大5倍になることがあります。[41]
新しい建物では、大量の新しい材料(建材、付属品、表面カバー、接着剤、塗料、シーラントなどの処理)が屋内空気にさらされ、さまざまなVOCガスを放出するため、屋内でのVOCガス放出が特に高くなります。 [42]このガス放出は、少なくとも2年間にわたって多指数関数的に減少する傾向があり、最も揮発性の高い化合物は数日の一定時間で減少し、最も揮発性の低い化合物は数年の一定時間で減少します。[43]
新しい建物では、最初の数か月間は集中的な換気やベークアウト処理が必要になる場合があります。既存の建物では、新しい家具、消費者製品、屋内表面の改装など、新しいVOC発生源が補充される可能性があり、これらはすべてTVOCの継続的なバックグラウンド放出につながり、換気の改善が必要になります。[42]
屋内のVOC排出量には季節による大きな変動があり、夏には排出量が増加します。これは主に、VOC種が物質を通り表面へ拡散する速度が温度とともに増加するためです。このため、一般的に夏には屋内のTVOC濃度が高くなります。[43]
室内空気質測定
室内空気中のVOCの測定は、吸着管、例えばTenax(VOCおよびSVOC用)またはDNPHカートリッジ(カルボニル化合物用)または空気検出器を使用して行われます。VOCはこれらの材料に吸着し、その後熱(Tenax)または溶出(DNPH)によって脱着され、 GC-MS / FIDまたはHPLCで分析されます。これらのVOC測定の品質管理には、参照ガス混合物が必要です。[44]さらに、屋内で使用されるVOCを放出する製品、例えば建築製品や家具は、管理された気候条件の放出試験室で調査されます。[45]これらの測定の品質管理にはラウンドロビンテストが実行されるため、再現性のある放出を行う参照物質が理想的に必要です。[44]他の方法では、数日間にわたってサンプルを収集するために、一定流量の入口を備えた独自のSilcosteelコーティングされたキャニスターが使用されています。[46]これらの方法は、Tenaxのような材料の吸着特性によって制限されません。
室内VOC排出規制
ほとんどの国では、室内空気質に関して、次のように測定できる各有機化合物で構成される VOC の別の定義が使用されています: Tenax TA による空気からの吸着、熱脱着、100% 非極性カラム (ジメチルポリシロキサン) によるガスクロマトグラフィー分離。VOC (揮発性有機化合物) は、 n-ヘキサンからn-ヘキサデカンまでの間のガスクロマトグラムに現れるすべての化合物です。早い段階で現れる化合物は VVOC (高揮発性有機化合物) と呼ばれ、遅い段階で現れる化合物は SVOC (半揮発性有機化合物) と呼ばれます。
フランス、ドイツ(AgBB/DIBt)、ベルギー、ノルウェー(TEK規制)、イタリア(CAM Edilizia)は、市販製品からのVOC排出を制限する規制を制定しています。欧州の産業界は、EMICODE、[47] M1、[48] ブルーエンジェル、[49] GuT(繊維製床材)、[50] ノルディックスワンエコラベル、[51] EUエコラベル、[52]室内空気快適性[ 53]など、数多くの自主的なエコラベルや評価システムを開発してきました。米国では、いくつかの基準が存在し、カリフォルニア基準CDPHセクション01350 [54]が最も一般的です。これらの規制や基準により市場が変化し、低排出製品の増加につながっています。
健康リスク
乳児や小児における呼吸器系、アレルギー、免疫への影響は、人為的なVOCやその他の屋内外の大気汚染物質と関連している。[55]
スチレンやリモネンなどの一部のVOCは、窒素酸化物やオゾンと反応して新たな酸化生成物や二次エアロゾルを生成し、感覚刺激症状を引き起こす可能性があります。[56] VOCは対流圏オゾンとスモッグの形成に寄与します。[57] [58]
健康への影響としては、目、鼻、喉の刺激、頭痛、協調運動障害、吐き気、聴覚障害[59]、肝臓、腎臓、中枢神経系の損傷[60]などがあります。VOCの中には、人体にがんを引き起こす疑いがある、または原因であることが分かっているものもあります。VOCへの曝露に関連する主な兆候や症状には、結膜の刺激、鼻や喉の不快感、頭痛、アレルギー性皮膚反応、呼吸困難、血清コリンエステラーゼ値の低下、吐き気、嘔吐、鼻血、疲労、めまいなどがあります。[61]
有機化学物質が健康に及ぼす影響は、毒性の強いものから健康への影響が知られていないものまで、大きく異なります。他の汚染物質と同様に、健康への影響の程度と性質は、暴露レベルや暴露時間など、多くの要因によって異なります。目や呼吸器の炎症、頭痛、めまい、視覚障害、記憶障害などは、一部の人が一部の有機物に暴露した直後に経験した即時症状の一部です。現在のところ、家庭で通常見られる有機物のレベルによってどのような健康影響が発生するかについてはあまりわかっていません。[62]
摂取
室内空気中の濃度と比較するとゼロであるものの、ベンゼン、トルエン、メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)は母乳サンプル中に検出され、私たちが一日を通してさらされるVOCの濃度を高めます。[63]ある研究では、肺胞呼気と吸入空気中のVOCの違いが指摘されており、VOCは肺外経路で摂取、代謝、排泄されることが示唆されています。[64] VOCは飲料水からもさまざまな濃度で摂取されます。一部のVOC濃度は、 EPAの国家主要飲料水規制や中国生態環境部が定めた国家飲料水基準を超えていました。[65]
経皮吸収
大気中や地下水中のVOCの存在は、さらなる研究を促した。特定のVOCの皮膚吸収の影響を測定するための研究がいくつか実施されている。ホルムアルデヒドやトルエンなどのVOCへの皮膚曝露は、カテリシジンLL-37、ヒトβ-ディフェンシン2および3などの皮膚上の抗菌ペプチドをダウンレギュレーションする。 [66] キシレンとホルムアルデヒドは、動物モデルにおいてアレルギー性炎症を悪化させる。[67]トルエンはまた、皮膚調節における重要なタンパク質であるフィラグリンの調節不全を増加させる。 [68]これは、タンパク質の損失を確認するための免疫蛍光法とmRNAの損失を確認するためのウェスタンブロッティングによって確認された。これらの実験は、ヒトの皮膚サンプルで行われた。トルエン曝露はまた、経表皮層の水分を減少させ、皮膚の層の脆弱性を可能にする。[66] [69]
VOC排出の制限値
室内空気へのVOC排出量の制限値は、 AgBB、[70] AFSSET、カリフォルニア州公衆衛生局などによって公表されています。これらの規制により、塗料および接着剤業界のいくつかの企業は、自社製品のVOCレベルを削減する対応を迫られています。[要出典] VOCラベルおよび認証プログラムは、室内空気の質に関係する可能性のあるいくつかの化合物を含む、製品から放出されるすべてのVOCを適切に評価していない可能性があります。[71]ティントペイントに追加される着色剤1オンスには、5〜20グラムのVOCが含まれている可能性があります。ただし、濃い色の場合は5〜15オンスの着色剤が必要になる可能性があり、ペイント1ガロンあたり300グラム以上のVOCが追加されます。[72]
医療現場におけるVOC
VOCは病院や医療環境でも見られます。これらの環境では、これらの化学物質はさまざまなエリアの清掃、消毒、衛生に広く使用されています。[73]そのため、看護師、医師、衛生スタッフなどの医療従事者は、喘息などの健康への悪影響を受ける可能性がありますが、これらの化合物への曝露に影響を与える正確なレベルと決定要因を特定するには、さらなる評価が必要です。[73] [74] [75]
ハロゲン化炭化水素や芳香族炭化水素などの個々のVOCの濃度は、同じ病院内のエリア間で大きく異なります。一般的に、エタノール、イソプロパノール、エーテル、アセトンが施設内の主な化合物です。[76] [77]同様に、米国で実施された調査では、看護助手がエタノールなどの化合物に最もさらされ、医療機器準備者が2-プロパノールに最もさらされていることが判明しました。[76] [77]
清掃・衛生担当者によるVOCへの曝露に関しては、米国の4つの病院で実施された調査で、殺菌・消毒作業員はd-リモネンや2-プロパノールへの曝露と関連しているのに対し、塩素含有製品を使用した清掃を担当する作業員はα-ピネンやクロロホルムへの曝露レベルが高い傾向があることが明らかになった。[75]床やその他の表面の清掃作業(床ワックスがけなど)に従事し、第四級アンモニウム、アルコール、塩素系製品を使用する作業員は、前述の2つのグループよりもVOC曝露が高く、特にアセトン、クロロホルム、α-ピネン、2-プロパノール、d-リモネンへの曝露と関連している。[75]
老人ホームや高齢者ケアホームなどの他の医療環境は、高齢者や脆弱な人々がこれらの屋内環境でかなりの時間を過ごし、洗浄剤、スプレー、芳香剤の一般的な使用に起因するVOCにさらされる可能性があるにもかかわらず、研究対象になることはほとんどありませんでした。 [78] [79]ある研究では、200を超える化学物質が特定され、そのうち41が健康に悪影響を及ぼし、そのうち37がVOCでした。健康への影響には、皮膚感作、生殖毒性および臓器特異的毒性、発がん性、変異原性、内分泌かく乱特性が含まれます。[78]さらに、同じヨーロッパの国で実施された別の研究では、高齢者の息切れとトルエンやo-キシレンなどのVOCへの曝露の増加との間に有意な関連性があることがわかりました。これは、残りの人口とは異なります。[80]
ホテルと小売業におけるVOC
接客業の従業員は、清掃用品(芳香剤、床用洗剤、消毒剤など)、建築資材、家具、芳香剤など、さまざまな発生源からのVOCにもさらされています。[81]接客業の現場で見つかる最も一般的なVOCの1つはアルカンで、清掃用品の主成分(35%)です。 [81]接客業で使用されるアルカンを含むその他の製品には、洗濯用洗剤、塗料、潤滑剤などがあります。[81]特にハウスキーパーは、タオルや寝具の製造に使用される一部の布地に含まれるホルムアルデヒドにもさらされる可能性がありますが、[82]数回洗濯すると曝露量は減少します。 [83]一部のホテルでは、清掃に依然として漂白剤を使用しており、この漂白剤はクロロホルムと四塩化炭素を形成する可能性があります。[84]ホテルでは芳香剤がよく使用され、さまざまな化学物質で構成されています。[81]
ホスピタリティ業界でのVOCへの曝露に関連する健康への悪影響は数多くあります。清掃用品に含まれるVOCは、皮膚、目、鼻、喉の炎症を引き起こし、皮膚炎に発展する可能性があります。[85]清掃用品に含まれるVOCは、呼吸器疾患やがんなどのより深刻な症状を引き起こすこともあります。[81]ある研究では、n-ノナンとホルムアルデヒドが目と上気道の炎症の主な原因であり、クロロホルムとホルムアルデヒドががんリスクの原因であることがわかりました。[81]一部の溶剤ベースの製品は、腎臓や生殖器に損傷を与えることも示されています。[85]ある研究では、ホテルの星評価がVOCへの曝露に影響を与える可能性があることが示されました。星評価の低いホテルは、家具に低品質の材料を使用する傾向があるためです。[86]さらに、高級ホテルの間では環境に配慮した動きが進んでおり、それほど刺激の強い洗浄剤を使用する傾向が見られます。[86]
労働者がVOCに曝露されるもう一つの同様の環境は小売スペースである。研究によると、小売スペースは住宅、オフィス、車両など他のすべての屋内スペースと比較してVOC濃度が最も高いことがわかっている。 [87] [88]存在するVOCの濃度と種類は店舗の種類によって異なりますが、小売スペースでのVOCの一般的な発生源には、自動車の排気ガス、建築材料、洗浄製品、製品、香料などがあります。[89]ある研究では、VOC濃度は販売エリアと比較して小売倉庫スペースの方が高く、特にホルムアルデヒドが高いことがわかりました。[90]小売スペースでは、ホルムアルデヒド濃度は8.0〜19.4 µg m −3であるのに対し、倉庫では14.2〜45.0 µg m −3でした。 [90] VOCへの職業上の曝露も作業によって異なります。ある研究では、労働者が新製品のプラスチックフィルムを剥がしているときに、総VOC濃度のピークに曝露していることがわかりました。[90]このピークは他のすべての作業の総VOC濃度ピークの7倍であり、比較的短時間の作業であったにもかかわらず、小売業労働者のVOCへの曝露に大きく寄与していた。[90]
小売店やホテル内でVOC濃度を最小限に抑える方法の1つは、適切な換気を確保することです。[91]雇用主は、空気の循環を高めるように家具を配置し、HVAC(暖房、換気、空調)システムが空気から汚染物質を除去するために適切に機能していることを確認することで、適切な換気を確保できます。[91]労働者は、通気口が塞がれていないことを確認することができます。[91]
分析方法
サンプリング
分析用のサンプルの採取は困難です。VOCは、たとえ危険なレベルであっても希薄であるため、通常は事前濃縮が必要です。大気の多くの成分は相互に互換性がありません。たとえば、オゾンと有機化合物、過酸化アシル硝酸塩と多くの有機化合物などです。さらに、コールドトラップでの凝縮によるVOCの収集でも大量の水が蓄積されるため、使用する分析技術に応じて、通常は選択的に除去する必要があります。[32] 固相マイクロ抽出(SPME)技術は、分析用に低濃度のVOCを収集するために使用されます。[92]呼気分析に適用する場合、サンプル採取にはガス採取バッグ、注射器、真空にしたスチール製およびガラス製の容器が使用されます。[93]
原理と測定方法
米国では、国立労働安全衛生研究所(NIOSH)と米国労働安全衛生局(OSHA)によって標準的な方法が確立されている。各方法は単一成分溶媒を使用するが、 NIOSHまたはOSHAの方法ではブタノールとヘキサンを同じサンプルマトリックスでサンプリングすることはできない。[94]
VOC は、2 つの一般的な手法によって定量化および識別されます。主な手法はガスクロマトグラフィー(GC) です。GC 機器は、ガス成分の分離を可能にします。GCは、炎イオン化検出器(FID) と組み合わせると、1 兆分の 1 レベルの炭化水素を検出できます。GC は、電子捕獲検出器を使用することで、クロロカーボンなどの 有機ハロゲン化物にも効果的です。
VOC分析に関連する2番目の主要な技術は質量分析であり、通常はGCと組み合わせてGC-MSというハイフン技術が使用されます。[95]
直接注入質量分析法は、VOCの迅速な検出と正確な定量に頻繁に利用されています。[96] PTR-MSは、生物起源および人為起源のVOCのオンライン分析に最も広く使用されている方法の1つです。[97]飛行時間型質量分析に基づくPTR-MS機器は、100ミリ秒後に20pptv、1分間の測定(信号積分)後に750ppqvの検出限界に達すると報告されています。これらのデバイスの質量分解能は7000〜10,500m / Δmであるため、最も一般的な等圧VOCを分離し、個別に定量することが可能です。[98]
化学指紋採取と呼気分析
人間の吐く息には数千の揮発性有機化合物が含まれており、呼気生検で肺がんなどの疾患を検査するためのVOCバイオマーカーとして使用されています。 [ 93 ] [99]ある研究では、「揮発性有機化合物は主に血液を介して運ばれるため、体内のさまざまなプロセスを監視できます。」[100]また、体内のVOC化合物は「代謝プロセスによって生成されるか、環境タバコの煙などの外因性ソースから吸入/吸収される可能性がある」ようです。[99] [101]揮発性有機化合物の化学指紋と呼気分析も、パターン認識を利用して呼気ガスなどの複雑な混合物に含まれる揮発性有機化合物を検出する化学センサーアレイで実証されています。
VOC測定の計測
VOC測定の比較可能性を実現するには、SI単位系にトレーサブルな参照標準が必要です。多くのVOCについては、特殊ガス供給業者または国立計量標準機関から、シリンダーまたは動的生成法の形でガス参照標準が入手できます。ただし、酸素化VOC、モノテルペン、ホルムアルデヒドなどの多くのVOCについては、これらの分子の化学反応性または吸着のため、適切な量の分画で標準が入手できません。現在、いくつかの国立計量標準機関が、微量濃度の不足している標準ガス混合物に取り組んでおり、吸着プロセスを最小限に抑え、ゼロガスを改善しています。[44]最終的なスコープは、標準ガスのトレーサビリティと長期安定性が、 WMO / GAWプログラムで要求されるデータ品質目標(DQO、この場合は最大不確かさ20%)に準拠することです。[102]
参照
参考文献
- ^ Carroll, Gregory T. および Kirschman, David L. (2022-12-20). 「活性炭フィルターを備えた周辺配置の空気再循環装置が、模擬手術室の VOC レベルを低減」. ACS Omega . 7 (50): 46640–46645. doi :10.1021/acsomega.2c05570. ISSN 2470-1343. PMC 9774396. PMID 36570243 .
- ^ 協会、アメリカ肺。「家庭内の揮発性有機化合物:それらを見つけるかもしれない意外な場所」www.lung.org 。 2024年10月20日閲覧。
- ^ Pichersky, Eran; Gershenzon, Jonathan (2002). 「植物の揮発性物質の形成と機能: 花粉媒介者を引き寄せ、防御する香り」Current Opinion in Plant Biology . 5 (3): 237–243. Bibcode :2002COPB....5..237P. doi :10.1016/S1369-5266(02)00251-0. PMID 11960742.
- ^ ケスラー、アンドレ; ボールドウィン、イアン T. (2001)。「自然界における草食動物誘発性植物揮発性物質放出の防御機能」。サイエンス。291 ( 5511 ): 2141–2144。Bibcode : 2001Sci ...291.2141K。doi : 10.1126 /science.291.5511.2141。PMID 11251117 。
- ^ Baldwin, IT; Halitschke, R.; Paschold, A.; von Dahl, CC; Preston, CA (2006). 「植物間相互作用における揮発性シグナル伝達: ゲノミクス時代の「話す木」」Science . 311 (5762): 812–815. Bibcode :2006Sci...311..812B. doi :10.1126/science.1118446. PMID 16469918. S2CID 9260593.
- ^ Nexus、PNAS。「研究者らは、暑い日に新車の匂いが有毒レベルに達することを発見した」。phys.org 。 2024年10月20日閲覧。
- ^ ab Koppmann, Ralf 編 (2007).大気中の揮発性有機化合物. doi :10.1002/9780470988657. ISBN 9780470988657。
- ^ カナダ保健省 2009年2月7日アーカイブ、Wayback Machineにて
- ^ 産業排出指令第3条(45)。
- ^ VOC溶剤排出指令EUR-Lex、欧州連合出版局。2010年9月28日閲覧。
- ^ 塗料指令EUR-Lex、欧州連合出版局。
- ^ eBeijing.gov.cn
- ^ "国务院关印出版打赢天保卫战三年行動舒的通知(国発行〔2018〕22号)_政府信息公开专栏".政府機関2019年3月9日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ 「1981年大気汚染防止及び管理法」
- ^ 「インドの大気汚染Clean Air India Movement」。Clean Air India Movement。
- ^ EPA. 「大気汚染制御技術ファクトシート: 焼却炉」 EPA-452/F-03-022.
- ^ 「消費者製品におけるVOCに関するCARB規制」。消費者製品テスト。Eurofins Scientific。2016年8月19日。
- ^ 「VOC と ROG の定義」(PDF)。カリフォルニア州サクラメント: カリフォルニア大気資源局。2004 年 11 月。
- ^ たとえば、化学薬品やプラスチックの製造工場からの排出物:「有機化学物質、プラスチック、合成繊維の排出ガイドライン」。EPA。2016 年 2 月 1 日。
- ^ CERCLA(「スーパーファンド」)法および資源保全回復法に基づく。
- ^ 「揮発性有機化合物の室内空気質への影響」EPA 2016-09-07。
- ^ ab Sindelarova, K.; Granier, C.; Bouarar, I.; Guenther, A.; Tilmes, S.; Stavrakou, T.; Müller, J.-F.; Kuhn, U.; Stefani, P.; Knorr, W. (2014). 「過去 30 年間に MEGAN モデルによって計算された生物起源 VOC 排出量のグローバルデータセット」。大気化学および物理学。14 (17): 9317–9341。Bibcode : 2014ACP....14.9317S。doi : 10.5194 /acp-14-9317-2014。hdl : 11858 /00-001M-0000-0023-F4FB- B。
- ^ J. Kesselmeier; M. Staudt (1999). 「生物起源揮発性有機化合物 (VOC): 排出、生理学、生態学の概要」.大気化学ジャーナル. 33 (1): 23–88. Bibcode :1999JAtC...33...23K. doi :10.1023/A:1006127516791. S2CID 94021819.
- ^ Terra, WC; Campos, VP; Martins, SJ (2018). 「Meloidogyne incognitaに対する殺線虫活性を持つFusarium oxysporum株21由来の揮発性有機分子」. Crop Protection . 106 : 125–131. Bibcode :2018CrPro.106..125T. doi :10.1016/j.cropro.2017.12.022.
- ^ Kwak, Seon-Yeong; Wong, Min Hao; Lew, Tedrick Thomas Salim; Bisker, Gili; Lee, Michael A.; Kaplan, Amir; Dong, Juyao; Liu, Albert Tianxiang; Koman, Volodymyr B.; Sinclair, Rosalie; Hamann, Catherine; Strano, Michael S. (2017-06-12). 「生きた植物系に応用されたナノセンサー技術」. Annual Review of Analytical Chemistry . 10 (1). Annual Reviews : 113–140. doi :10.1146/annurev-anchem-061516-045310. ISSN 1936-1327. PMID 28605605.
- ^ J. Lelieveld; TM Butler; JN Crowley; TJ Dillon; H. Fischer; L. Ganzeveld; H. Harder; MG Lawrence; M. Martinez; D. Taraborrelli; J. Williams (2008). 「熱帯林が維持する大気酸化能力」. Nature . 452 (7188): 737–740. Bibcode :2008Natur.452..737L. doi :10.1038/nature06870. PMID 18401407. S2CID 4341546.
- ^ Josep Peñuelas、Michael Staudt (2010)。「BVOCと地球規模の変化」。Trends in Plant Science。15 ( 3): 133–144。Bibcode : 2010TPS ....15..133P。doi : 10.1016/j.tplants.2009.12.005。PMID 20097116 。
- ^ Niinemets, Ülo; Loreto, Francesco; Reichstein, Markus (2004). 「葉面からの揮発性有機化合物放出に対する生理学的および物理化学的制御」. Trends in Plant Science . 9 (4): 180–6. Bibcode :2004TPS.....9..180N. doi :10.1016/j.tplants.2004.02.006. PMID 15063868.
- ^ Behr, Arno; Johnen, Leif (2009). 「持続可能な化学における天然基礎化学物質としてのミルセン: 批評的レビュー」. ChemSusChem . 2 (12): 1072–95. Bibcode :2009ChSCh...2.1072B. doi :10.1002/cssc.200900186. PMID 20013989.
- ^ Farag, Mohamed A.; Fokar, Mohamed; Abd, Haggag; Zhang, Huiming; Allen, Randy D.; Paré, Paul W. (2004). 「(Z)-3-ヘキセノールはトウモロコシの防御遺伝子と下流代謝産物を誘導する」. Planta . 220 (6): 900–9. doi :10.1007/s00425-004-1404-5. PMID 15599762. S2CID 21739942.
- ^ Goldstein, Allen H.; Galbally, Ian E. (2007). 「地球の大気中の既知および未調査の有機成分」.環境科学技術. 41 (5): 1514–21. Bibcode :2007EnST...41.1514G. doi : 10.1021/es072476p . PMID 17396635.
- ^ ab Reimann, Stefan; Lewis, Alastair C. (2007). 「人為的 VOC」。Koppmann, Ralf (ed.).大気中の揮発性有機化合物。doi : 10.1002 / 9780470988657。ISBN 9780470988657。
- ^ Stoye, D.; Funke, W.; Hoppe, L.; et al. ( 2006). 「塗料とコーティング」。Ullmann 's Encyclopedia of Industrial Chemistry。Weinheim: Wiley-VCH。doi :10.1002/ 14356007.a18_359.pub2。ISBN 3527306730。
- ^ Yeoman, Amber M.; Lewis, Alastair C. (2021-04-22). 「圧縮エアロゾル製品からのVOCの世界的排出量」. Elementa: 人新世の科学. 9 (1): 00177. Bibcode :2021EleSA...9..177Y. doi : 10.1525/elementa.2020.20.00177 . ISSN 2325-1026.
- ^ You, Bo; Zhou, Wei; Li, Junyao; Li, Zhijie; Sun, Yele (2022年11月4日). 「屋内のガス状有機化合物と人間の化学物質への曝露のレビュー:リアルタイム測定からの洞察」. Environment International . 170 :107611 . Bibcode :2022EnInt.17007611Y. doi : 10.1016/j.envint.2022.107611 . PMID 36335895.
- ^ 「US EPA IAQ – 有機化学物質」Epa.gov、2010年8月5日。2015年9月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年3月2日閲覧。
- ^ ab Davies, Helen L.; O'Leary, Catherine; Dillon, Terry; Shaw, David R.; Shaw, Marvin; Mehra, Archit; Phillips, Gavin; Carslaw, Nicola (2023年8月14日). 「調理活動後の室内空気化学の測定とモデリング調査」.環境科学:プロセスと影響. 25 (9): 1532–1548. doi : 10.1039/D3EM00167A . ISSN 2050-7887. PMID 37609942.
- ^ ab ハーディング・スミス、エレン; ショー、デビッド・R.; ショー、マービン; ディロン、テリー・J.; カースロー、ニコラ(2024年1月23日)。「グリーンとはクリーンなことか?通常のクリーニング製品とグリーンクリーニング製品からの揮発性有機化合物排出量の比較」。環境 科学:プロセスと影響。26 (2):436–450。doi :10.1039 / D3EM00439B。ISSN 2050-7887。PMID 38258874 。
- ^ Weschler, Charles J.; Carslaw, Nicola (2018年3月6日). 「Indoor Chemistry」. Environmental Science & Technology . 52 (5): 2419–2428. Bibcode :2018EnST...52.2419W. doi :10.1021/acs.est.7b06387. ISSN 0013-936X. PMID 29402076. 2023年11月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年4月11日閲覧。
- ^ Carter, Toby J.; Poppendieck, Dustin G.; Shaw, David; Carslaw, Nicola (2023年1月16日). 「室内空気化学のモデル化研究:オゾンと過酸化水素の表面相互作用」.大気環境. 297 : 119598. Bibcode :2023AtmEn.29719598C. doi : 10.1016/j.atmosenv.2023.119598 .
- ^ Jones, AP (1999). 「室内空気の質と健康」.大気環境. 33 (28): 4535–64. Bibcode :1999AtmEn..33.4535J. doi :10.1016/S1352-2310(99)00272-1.
- ^ ab Wang, S.; Ang, HM; Tade, MO (2007). 「室内環境における揮発性有機化合物と光触媒酸化:最新技術」. Environment International . 33 (5): 694–705. Bibcode :2007EnInt..33..694W. doi :10.1016/j.envint.2007.02.011. PMID 17376530.
- ^ ab Holøs, SB; et al. (2019). 「新築および改築された建物のVOC排出率と換気の影響 - レビューとメタ分析」。Int . J. Of Ventilation . 18 (3): 153–166. doi :10.1080/14733315.2018.1435026. hdl : 10642/6247 . S2CID 56370102.
- ^ abc "KEY-VOCs". KEY-VOCs . 2018年4月23日閲覧。
- ^ 「ISO 16000-9:2006 室内空気 – パート9:建築製品および家具からの揮発性有機化合物の放出の測定 – 放出試験チャンバー法」Iso.org 。 2018年4月24日閲覧。
- ^ Heeley-Hill, Aiden C.; Grange, Stuart K.; Ward, Martyn W.; Lewis, Alastair C.; Owen, Neil; Jordan, Caroline; Hodgson, Gemma; Adamson, Greg (2021). 「VOCを含む家庭用品の使用頻度と家庭内の室内大気濃度」.環境科学:プロセスと影響. 23 (5): 699–713. doi : 10.1039/D0EM00504E . ISSN 2050-7887. PMID 34037627.
- ^ 「emicode – Eurofins Scientific」. Eurofins.com。
- ^ 「m1 – Eurofins Scientific」. Eurofins.com .
- ^ 「ブルーエンジェル – Eurofins Scientific」Eurofins.com。
- ^ 「GuT-label」.ガットプロディス.eu。
- ^ 「ノルディックスワンエコラベル」。nordic-ecolabel.org。
- ^ “EU Ecolable ホームページ”. ec.ヨーロッパ.eu。
- ^ "indoor-air-comfort.com – Eurofins Scientific". Indoor-air-comfort.com。
- ^ 「cdph – Eurofins Scientific」. Eurofins.com .
- ^ Mendell, MJ (2007). 「屋内の住宅化学物質放出は子供の呼吸器系およびアレルギー性疾患のリスク要因となる: レビュー」.室内空気. 17 (4): 259–77. Bibcode :2007InAir..17..259M. doi : 10.1111/j.1600-0668.2007.00478.x . PMID 17661923.
- ^ Wolkoff, P.; Wilkins, CK; Clausen, PA; Nielsen, GD (2006). 「オフィス環境における有機化合物 - 感覚刺激、臭気、測定、および反応化学の役割」.室内空気. 16 (1): 7–19. Bibcode :2006InAir..16....7W. doi : 10.1111/j.1600-0668.2005.00393.x . PMID 16420493.
- ^ 「スモッグとは何か?」、カナダ環境大臣会議、CCME.ca 2011年9月28日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ EPA、OAR、米国(2015年5月29日)。「オゾンに関する基本情報 | 米国EPA」。米国EPA 。 2018年1月23日閲覧。
- ^ Roggia, Simone Mariotti; de França, Aline Gomes; Morata, Thais C.; Krieg, Edward; Earl, Brian R. (2019). 「ブラジルのガソリンスタンド従業員の聴覚機能障害」. International Journal of Audiology . 58 (8): 484–496. doi :10.1080/14992027.2019.1597286. ISSN 1708-8186. PMC 8480536. PMID 31017499 .
- ^ 「揮発性有機化合物の室内空気質への影響」。米国環境保護庁。2014年8月18日。 2024年5月23日閲覧。
- ^ US EPA、OAR (2014-08-18)。「揮発性有機化合物の室内空気質への影響」。US EPA 。2019年4月4日閲覧。
- ^ 「揮発性有機化合物の室内空気質への影響」EPA 2017-04-19。
- ^ Kim, Sung R.; Halden, Rolf U.; Buckley, Timothy J. (2007-03-01). 「母乳中の揮発性有機化合物:方法と測定」.環境科学技術. 41 (5): 1662–1667. Bibcode :2007EnST...41.1662K. doi :10.1021/es062362y. ISSN 0013-936X. PMID 17396657.
- ^ Phillips, M; Greenberg, J; Awad, J (1994-11-01). 「呼気中の揮発性有機化合物の代謝と環境起源」. Journal of Clinical Pathology . 47 (11): 1052–1053. doi :10.1136/jcp.47.11.1052. ISSN 0021-9746. PMC 503075. PMID 7829686 .
- ^ Cao, Fengmei; Qin, Pan; Lu, Shaoyong; He, Qi; Wu, Fengchang; Sun, Hongwen; Wang, Lei; Li, Linlin (2018年12月)。「中国東江湖における揮発性有機化合物の測定と摂取および経皮経路による関連リスク評価」。生態毒性学 および環境安全。165 :645–653。Bibcode :2018EcoES.165..645C。doi :10.1016/j.ecoenv.2018.08.108。PMID 30243211。S2CID 52821729 。
- ^ ab Ahn, Kangmo; Kim, Jihyun; Kim, Ji-Yun (2019年2月). 「揮発性有機化合物はヒト表皮ケラチノサイトにおける抗菌ペプチドの発現を調節不全にする」.アレルギーおよび臨床免疫学ジャーナル. 143 (2): AB132. doi : 10.1016/j.jaci.2018.12.402 . S2CID 86509634.
- ^ ベーニッシュ、ウルリケ;ベーメ、アレクサンダー。コハイダ、ティボール。モーゲル、イリヤナ。ニコール・シュッツェ。フォン・ベルゲン、マーティン。サイモン、ジャン・C。リーマン、イリーナ。ポルテ、トビアス (2012-07-03)。イヅコ、マルコ (編)。 「揮発性有機化合物は実験マウスモデルにおけるアレルギー性気道炎症を増強する」。プロスワン。7 (7): e39817。Bibcode :2012PLoSO...739817B。土井:10.1371/journal.pone.0039817。ISSN 1932-6203。PMC 3389035。PMID 22802943。
- ^ Lee, Hana; Shin, Jung Jin; Bae, Hyun Cheol; Ryu, Woo-In; Son, Sang Wook (2017年1月). 「トルエンは細胞外シグナル調節キナーゼおよびシグナル伝達および転写依存性経路の活性化因子を介してフィラグリン発現をダウンレギュレートする」.アレルギーおよび臨床免疫学ジャーナル. 139 (1): 355–358.e5. doi : 10.1016/j.jaci.2016.06.036 . PMID 27498358.
- ^ Huss-Marp, J.; Eberlein-Konig, B.; Breuer, K.; Mair, S.; Ansel, A.; Darsow, U.; Kramer, U.; Mayer, E.; Ring, J.; Behrendt, H. (2006 年 3 月)。「空気中の Der p 1 および揮発性有機化合物への短期曝露がアトピー性湿疹患者および健常者の皮膚バリア機能および真皮血流に及ぼす影響」。臨床および 実験アレルギー。36 (3): 338–345。doi :10.1111/ j.1365-2222.2006.02448.x。ISSN 0954-7894。PMID 16499645。S2CID 23522130 。
- ^ “Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten”. Umweltbundesamt (ドイツ語)。 2013-04-08 。2019年5月24日に取得。
- ^ EPA、OAR、ORIA、IED、米国(2014年8月18日)。「揮発性有機化合物の技術概要 | 米国EPA」。米国EPA 。2018年4月23日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ^ 「ペイントを購入する前に」。消費者情報。2012年10月9日。 2018年4月30日閲覧。
- ^ ab Virji, M Abbas; Liang, Xiaoming; Su, Feng-Chiao; Lebouf, Ryan F; Stefaniak, Aleksandr B; Stanton, Marcia L; Henneberger, Paul K; Houseman, E Andres (2019-10-28). 「医療現場における清掃および消毒作業に伴うリアルタイム TVOC 曝露のピーク、平均、決定要因に対する訂正」Annals of Work Exposures and Health . 64 (9): 1041. doi : 10.1093/annweh/wxz059 . ISSN 2398-7308. PMID 31665213.
- ^ シャルリエ、ブルーノ;コリャニーズ、アルビノ。デローザ、フェデリカ。デ・カロ、フランチェスコ。オルネラ広場。モッタ、オリアナ。アンナ・ボレッリ;カプンツォ、マリオ。フィリッペリ、アメリア。イッツォ、ヴィヴィアナ(2021-03-24)。 「病院環境における化学物質リスク: モニタリング戦略と国際的な規制側面の概要」。公衆衛生研究ジャーナル。10 (1):jphr.2021.1993。土井:10.4081/jphr.2021.1993。ISSN 2279-9036。PMC 8018262。PMID 33849259。
- ^ abc Su, Feng-Chiao; Friesen, Melissa C; Stefaniak, Aleksandr B; Henneberger, Paul K; LeBouf, Ryan F; Stanton, Marcia L; Liang, Xiaoming; Humann, Michael; Virji, M Abbas (2018-08-13). 「医療従事者の揮発性有機化合物への曝露:清掃作業と製品使用の影響のモデル化」Annals of Work Exposures and Health . 62 (7): 852–870. doi :10.1093/annweh/wxy055. ISSN 2398-7308. PMC 6248410 . PMID 29931140.
- ^ ab Bessonneau, Vincent; Mosqueron, Luc; Berrubé, Adèle; Mukensturm, Gaël; Buffet-Bataillon, Sylvie; Gangneux, Jean-Pierre; Thomas, Olivier (2013-02-05). Levin, Jan-Olof (ed.). 「医療従事者と患者の曝露評価の観点から見た、大規模化合物パネルの定常サンプリングによる病院内の VOC 汚染」. PLOS ONE . 8 (2): e55535. Bibcode :2013PLoSO...855535B. doi : 10.1371/journal.pone.0055535 . ISSN 1932-6203. PMC 3564763 . PMID 23393590.
- ^ ab LeBouf, Ryan F; Virji, M Abbas; Saito, Rena; Henneberger, Paul K; Simcox, Nancy; Stefaniak, Aleksandr B (2014 年 9 月). 「医療現場における揮発性有機化合物への曝露」.職業環境医学. 71 (9): 642–650. doi :10.1136/oemed-2014-102080. ISSN 1351-0711. PMC 4591534 . PMID 25011549.
- ^ ab レディ、マナサ;ヘイダリネジャド、モハマド。スティーブンス、ブレント。イスラエル、ルービンシュタイン(2021年4月)。 「介護施設における適切な室内空気の質: 満たされていない医療ニーズ」。トータル環境の科学。765 : 144273。ビブコード:2021ScTEn.76544273R。土井:10.1016/j.scitotenv.2020.144273。PMID 33401060。S2CID 230782257 。
- ^ ベロ、ジョアナ;カレイロ・マルティンス、ペドロ。パポイラ、アナ L.パルメイロ、テレサ。ケアレス、イオランダ。アウベス、マルタ。ノゲイラ、スザナ。アギアル、ファティマ。メンデス、アナ。カノ、マヌエラ。ボテーリョ、マリア A. (2019-10-15)。 「老人ホームに住む高齢者の呼吸器の健康に対する室内空気の質の影響: 肺活量測定と呼気凝縮物の評価」。環境科学と健康ジャーナル、パート A。54 (12): 1153–1158。Bibcode :2019JESHA..54.1153B。土井:10.1080/10934529.2019.1637206。ISSN 1093-4529。PMID 31274053。S2CID 195807320 。
- ^ Bentayeb, Malek; Billionnet, Cécile; Baiz, Nour; Derbez, Mickaël; Kirchner, Séverine; Annesi-Maesano, Isabella (2013年10月). 「フランスの住宅の代表的なサンプルでは、屋内のアルデヒドやVOCにさらされた高齢者の息切れの有病率が高かった」呼吸器医学. 107 (10): 1598–1607. doi : 10.1016/j.rmed.2013.07.015 . PMID 23920330.
- ^ abcdef Lin, Nan; Rosemberg, Marie-Anne; Li, Wei; Meza-Wilson, Emily; Godwin, Christopher; Batterman, Stuart (2021年1月). 「ホテルハウスキーパーの揮発性有機化合物の職業暴露と健康リスク:暴露と健康リスクの現場測定」.室内空気. 31 (1): 26–39. Bibcode :2021InAir..31...26L. doi :10.1111/ina.12709. ISSN 0905-6947. PMC 8020495. PMID 32609907 .
- ^ De Groot, Anton C.; Le Coz, Christophe J.; Lensen, Gerda J.; Flyvholm, Mari-Ann; Maibach, Howard I.; Coenraads, Pieter-Jan (2010 年 5 月)。「ホルムアルデヒド放出物質: ホルムアルデヒド接触アレルギーとの関係。衣類中のホルムアルデヒド放出物質: 耐久性プレス化学仕上げ。パート 1」。 接触性皮膚炎。62 (5): 259–271。doi :10.1111/ j.1600-0536.2009.01675.x。ISSN 0105-1873。PMID 20384733 。
- ^ Novick, Rachel M.; Nelson, Mindy L.; McKinley, Meg A.; Anderson, Grace L.; Keenan, James J. (2013-07-18). 「衣類のケア活動が繊維のホルムアルデヒド含有量に与える影響」。Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A . 76 (14): 883–893. Bibcode :2013JTEHA..76..883N. doi :10.1080/15287394.2013.821439. ISSN 1528-7394. PMID 24053365.
- ^ Odabasi, Mustafa; Elbir, Tolga; Dumanoglu, Yetkin; Sofuoglu, Sait C. (2014-08-01). 「塩素系漂白剤を含む家庭用品に含まれるハロゲン化揮発性有機化合物とその使用への影響」大気環境. 92 : 376–383. Bibcode :2014AtmEn..92..376O. doi :10.1016/j.atmosenv.2014.04.049. hdl : 11147/4607 . ISSN 1352-2310.
- ^ ab Hsieh, Yu-Chin (Jerrie); Apostolopoulos, Yorghos; Sönmez, Sevil (2013-05-01). 「職場の世界:ホテル清掃員」.職業環境医学. 70 (5): 360–364. doi :10.1136/oemed-2012-100986. ISSN 1351-0711. PMID 23343861.
- ^ ab Nored, Adam; Fu, Xianqiang; Qi, Rui; Batbaatar, Namuun; Jia, Chunrong (2024年11月). 「ホテルの客室における揮発性有機化合物(VOC)汚染:発生源と健康リスクを理解するためのパイロットスタディ」. International Journal of Environmental Research and Public Health . 21 (11): 1464. doi : 10.3390/ijerph21111464 . ISSN 1660-4601.
- ^ Loh, Miranda M.; Houseman, E. Andres; Gray, George M.; Levy, Jonathan I.; Spengler, John D.; Bennett, Deborah H. (2006-11-01). 「米国のいくつかの非居住用ミクロ環境で測定された VOC 濃度」.環境科学技術. 40 (22): 6903–6911. doi :10.1021/es060197g. ISSN 0013-936X.
- ^ Sexton, Ken; Mongin, Steven J.; Adgate, John L.; Pratt, Gregory C.; Ramachandran, Gurumurthy; Stock, Thomas H.; Morandi, Maria T. (2007-02-02). 「時間・活動・個人曝露データを用いた特定のミクロ環境における揮発性有機化合物濃度の推定」。Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A . 70 (5): 465–476. doi :10.1080/15287390600870858. ISSN 1528-7394. PMID 17454570.
- ^ Nirlo, EL; Crain, N.; Corsi, RL; Siegel, JA (2014年10月). 「米国の14の小売店における揮発性有機化合物」.室内空気. 24 (5): 484–494. doi :10.1111/ina.12101. PMID 24471978.
- ^ abcd Robert, Laurence; Guichard, Romain; Klingler, Jennifer (2020-11-04). 「小売店の保管エリアにおけるVOCへの作業曝露」Annals of Work Exposures and Health . 65 (3): 319–331. doi :10.1093/annweh/wxaa103. ISSN 2398-7308. PMID 33147326.
- ^ abc 労働安全衛生局 (2011)。商業施設および公共施設の室内空気質(OSHA 出版物 No. 3430-04)。米国労働省。https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/3430indoor-air-quality-sm.pdf
- ^ Lattuati-Derieux, Agnès; Bonnassies-Termes, Sylvette; Lavédrine, Bertrand (2004). 「固相マイクロ抽出/ガスクロマトグラフィー/質量分析法による、自然に熟成した本から放出される揮発性有機化合物の同定」。Journal of Chromatography A. 1026 ( 1–2): 9–18. doi :10.1016/j.chroma.2003.11.069. PMID 14870711.
- ^ ab Ahmed, Waqar M.; Lawal, Oluwasola; Nijsen, Tamara M.; Goodacre, Royston; Fowler, Stephen J. (2017). 「感染症における呼気中の揮発性有機化合物:系統的レビュー」. ACS感染症. 3 (10): 695–710. doi :10.1021/acsinfecdis.7b00088. PMID 28870074.
- ^ アルコールとベンゼンは混ざらないと誰が言ったのか? 2008年4月15日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ Fang, Shuting; Liu, Shuqin; Song, Juyi; Huang, Qihong; Xiang, Zhangmin (2021-04-01). 「新しいSPME/GC × GC-QTOFMSアプローチによる非標的in vivo微生物代謝物プロファイリングに基づく食品マトリックス中の病原体の認識」。Food Research International。142 : 110213。doi : 10.1016 / j.foodres.2021.110213。ISSN 0963-9969。PMID 33773687。S2CID 232407164 。
- ^ Biasioli, Franco; Yeretzian, Chahan; Märk, Tilmann D.; Dewulf, Jeroen; Van Langenhove, Herman (2011). 「直接注入質量分析法は (B)VOC 分析に時間次元を追加します」。Trends in Analytical Chemistry . 30 (7): 1003–1017. doi :10.1016/j.trac.2011.04.005.
- ^ Ellis, Andrew M.; Mayhew, Christopher A. (2014).プロトン移動反応質量分析法 - 原理と応用 チチェスター、ウェストサセックス、イギリス: John Wiley & Sons Ltd. ISBN 978-1-405-17668-2。
- ^ スルザー、フィリップ;ハルトゥンゲン、オイゲン。ハネル、ゲルノート。フェイル、ステファン。ウィンクラー、クラウス。ムシュレヒナー、ポール。ハイダッハー、ステファン。ラルフ・ショットコウスキー。ガンシュ、ダニエル。ゼーハウザー、ハンス。マルクス・ストリードニヒ。ユルシク、シモーネ。ブリエフ、コスティアンティン。ランツァ、マッテオ。ハービッヒ、イェンス。メルク、ルーカス。マルク、ティルマン D.ジョーダン、アルフォンス (2014)。 「プロトン移動反応四重極インターフェース飛行時間型質量分析計 (PTR-QiTOF): 極めて高い感度による高速度」。質量分析の国際ジャーナル。368 : 1-5。Bibcode :2014IJMSp.368....1S。土井:10.1016/j.ijms.2014.05.004。
- ^ ab Buszewski, BA; et al . (2007). 「ヒトの呼気分析:疾患のバイオマーカー」。 バイオメディカルクロマトグラフィー。21 (6): 553–566。doi : 10.1002/bmc.835。PMID 17431933。
- ^ Miekisch, W.; Schubert, JK; Noeldge-Schomburg, GFE (2004). 「呼気分析の診断可能性 - 揮発性有機化合物に焦点を当てて」Clinica Chimica Acta . 347 (1–2): 25–39. doi :10.1016/j.cccn.2004.04.023. PMID 15313139.
- ^ Mazzone, PJ ( 2008). 「肺がんの診断のための呼気中の揮発性有機化合物の分析」。Journal of Thoracic Oncology。3 ( 7): 774–780。doi : 10.1097 /JTO.0b013e31817c7439。PMID 18594325。
- ^ ホルガー、CC; Claude, A.、Plas-Duelmer, C.、Reimann, S.、Eckart, E.、Steinbrecher, R.、Aalto, J.、Arduini, J.、Bonnaire, N.、Cape, JN、Colomb, A.、Connolly, R.、Diskova, J.、Dumitrean, P.、Ehlers, C.、Gros, V.、Hakola, H.、ヒル、M.、ホプキンス、JR、イェーガー、J.、ジュネク、R.、カジョス、MK、クレンプ、D.、ロイヒナー、M.、ルイス、AC、ロコゲ、N.、マイオーネ、M.、マーティン、D.、ミヒル、K.、ネミッツ、E.、オドハティ、S.、ペレス・バレスタ、P.、ルースカネン、TM、ソバージュ、 S.、シュミットバウアー、N.、スペイン、 TG, Straube, E., Vana, M., Vollmer, MK, Wegener, R., Wenger, A. (2015). 「WMO GAW および EMEP 観測ネットワークをサポートする欧州における ACTRIS 非メタン炭化水素相互比較実験」.大気測定技術. 8 (7): 2715–2736. Bibcode :2015AMT.....8.2715H. doi : 10.5194/amt-8-2715-2015 . hdl : 1983/f9d95320-dcc6-48d1-a58a-bf310a536b9c .
{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
外部リンク
- カナダ環境省化学物質管理局の揮発性有機化合物 (VOC) に関する Web サイト
- EPA ニューイングランド: 地上オゾン (スモッグ) 情報
- VOC排出量と計算
- 低VOC排出基準を満たした製品ラベルの例
- KEY-VOCS: 大気汚染と気候変動における VOC 指標の計量、欧州計量研究プロジェクト。
- 塗料中のVOC
