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饮用水消毒的主要作用是杀死水中的有害微生物并阻止水源性传染疾病的发生,但消毒剂同时也会与水中的有机物反应,生成消毒副产物(DBPs)。其中部分DBPs,如三卤甲烷(THMs)和卤乙酸(HAAs)已在动物实验中被证实有“三致”作用,许多国家和地区均将主要的THMs和HAAs纳入监管目标。目前对DBPs的研究中,已发现的DBPs仅占其总量的小部分,除了对已鉴定的部分DBPs进行毒性评价之外,对未知的DBPs的结构鉴定也是进一步提高饮用水安全性的重要基础性工作。虽然近些年随着高分辨质谱的使用,为DBPs的结构鉴定提供的更为有力的工具,相应也发展了一些方法,因DBPs的结构较为复杂,浓度低,以及缺少普适性的鉴定方法,对新DBPs的鉴定上进展仍然非常缓慢。因此发展新的更为高效且普适性强的分析鉴定方法仍然非常必要。本论文的首要目的是发展一套用于新DBPs分析鉴定方法,并用该方法对饮用水中的消毒副产物进行鉴定。在鉴定的过程中,首先建立了基于固相萃取(SPE)和液相色谱-高分辨串联质谱(HPLC-HRMS/MS)的分析方法,对水中常见污染物的检测限可达到1 ng/L以下。用所建立的方法对原水中的污染物进行筛查,借助高分辨质谱的准确质荷比(m/z)信息(误差<2 ppm)与污染物的理论m/z进行对比,得到疑似存在的污染物,进而通过标样进行验证。筛查的范围主要为农药、除草剂及抗生素等。经筛查及验证后发现原水中存在戊唑醇、多菌灵、尼古丁等多种污染物。这类小分子污染物很难在常规的处理过程如混凝沉淀等过程中去除,进而会成为DBPs的前体物,在消毒的过程中与消毒剂反应,很可能会生成新的DBPs。为研究这类DBPs,在实验中选用尼古丁作为前体物进行模拟消毒反应,并将反应后的产物进行HPLC-HRMS/MS分析。为了确保依照谱图信息筛选出的DBPs源自尼古丁的消毒反应,消毒反应中选用了尼古丁的同位素尼古丁-D4进行了对照实验。确定了产物峰之后,再通过HPLC-HRMS/MS获得每个产物的高分辨二级质谱图,并借助同位素示踪解析谱图。结果发现有多个新的目标物生成,经过分析鉴定得到了包括烟酸和可替宁在内的8种新DBPs的结构。为了进一步验证该鉴定过程的准确性,又选用了尼古丁的同分异构体毒藜碱进行了相同的模拟消毒反应,通过相同的分析鉴定过程得到了6个源自毒藜碱的新DBPS的结构。下一步工作将采集大量的自来水样品进行分析,了解这些新DBPs的存在情况。