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快速协同浊点萃取-高效液相色谱法测定水中4种苯酚类化合物pdf
时间:2024-03-07 11:53 点击次数:101

  摘要:建立了水中4种极性苯酚类化合物对苯二酚、间苯二酚、邻苯二酚和苯酚的快

  速协同浊点萃取一高效液相色谱(RS—CPE—HPLC)检测新方法。实验以乙腈作协同诱导

  剂,磷酸三丁酯(TBP)为络合剂,仲醇聚氧乙烯醚15一S一7(Tergitol15一S一7)为萃取剂,在

  室温下1min内即可同时完成对4种极性苯酚类化合物的萃取,同时优化了乙腈用量、

  表面活性剂用量、络合剂用量、溶液pH、电解质浓度等影响因素。在最优条件下,4种

  o.02~o.04肛g/L,精密度良好(相对标准偏差≤2.58%,咒一6),富集倍数为8.68~9.96,

  萃取率为86.8%~99.6%。同时将建立的方法应用于实际环境水样中4种苯酚类化

  合物的测定,样品加标回收率在93.9%~107%之间。该方法前处理简便、快速,经济

  苯酚和对苯二酚、间苯二酚、邻苯二酚是重要的化工原料,也是环境水体中常见的有机污染物。因其

  具有高毒性和难降解性,已被多个国家和地区认定为环境污染物并限制排放[1’2]。酚类化合物具有致癌、

  致畸和致突变的潜在毒性,会对人体健康和生态环境造成威胁。因此,有必要建立准确、灵敏、高效的分离

  分析方法,对环境水中酚类化合物进行监测。浊点萃取(CPE)应用于酚类化合物的预富集已有不少报道,

  但大多存在以下不足:单纯使用表面活性剂对具有一定亲水性的苯酚类化合物(如苯酚、苯二酚)直接进行

  快速协同浊点萃取(RS—CPE)是在经典CPE基础上,通过加入协同诱导剂,室温下即可产生浊点现

  象,快速完成对目标物分离萃取和富集过程的新型样品预处理方法,具有快捷、经济、环保等优点。RS_

  CPE由温晓东等[33于2011年提出,与分光光度法联用测定铜。此后该课题组[4。9]、Rahnama[1

  等学者将此技术拓展应用于铅、铋、镍、硒、钴和铬等其他金属离子的测定。目前所报道方法通常以Triton

  X一114、TritonX一100为萃取剂,以辛醇为协同诱导剂,通过添加络合剂,如二乙基二硫代氨基甲酸钠、双硫

  腙、1一(2一吡啶偶氮)一2一萘酚、2,27一呋喃二肟等,将金属离子转化为可被表面活性剂相萃取的疏水性物质。

  在酚类污染物测定方面,我们课题组选用PEG一6000作萃取剂,克服Tritonx系列所带来的干扰,通过加

  入辛醇,将其浊点(100℃)降至室温,成功建立了与荧光分光光度法联用检测苯酚的方法。

  选择合适的协同诱导剂是在常温下实现RS—CPE的关键,我们课题组通过实验发现,合适的协同诱导

  剂应具有以下共通性:(1)具有适当的疏水性,可降低浊点温度;(2)粘度低,能直接稀释富集相;(3)在特定

  条件下能与水溶液快速分离并快速完成萃取的过程。乙腈与水互溶,粘度小,是一种同时具有亲水性和疏

  *通讯作者:王梅,女,硕士,副研究员,研究方向为环境卫生检验与光谱学分析.E_mail:

  第6期杨晓颖等:快速协同浊点萃取高效液相色谱法测定水中4种苯酚类化合物第38卷

  水性的两亲性极性非质子有机溶剂,可作为高效液相色谱的流动相;也常应用于各种样品前处理中。此

  外,与传统液一液萃取法中常用的有机溶剂相比,乙腈危害低,因此成为研究者使用有机溶剂的首选[1

  乙腈与水混溶时形成的是微观不均一的溶液,这为乙腈/水溶液产生相分离,实现对疏水性和亲水性的萃

  CPE应用于萃取苯酚类化合物的报道。本研究建立了以乙腈作协同诱导剂,测定水中4种苯酚类化合物

  的RS—CPE—HPLC新方法。对协同诱导剂、表面活性剂、络合剂等影响因素进行优化,并将该方法应用于

  制备。实验所用器皿均用10%硝酸+10%乙醇溶液浸泡12h后,超声清洗20min,然后依次用自来水、

  1.2.1高效液相色谱条件流动相A:甲醇;流动相B:乙腈;流动相C:1%乙酸水溶液;流速为1.O

  mL/min,柱温为30℃,进样量为10.o肚L。采用梯度洗脱程序:o~6

  一20:20:60。检测波长程序为:o~3.8min:激发波长/发射波长为295/325min:激发波

  1.2.2苯酚类化合物标准溶液的配制mg/mL的4种苯酚类化合物的各标准储备液配制:分别准

  确称取25.00mg的4种目标物标准品于4个25.00mL容量瓶中,用纯甲醇定容至刻度并密封保存于

  mg/L的4种苯酚类化合物混合标准工作液配制:分别取50.opL(1.oomg/mL)的上

  取7.omL水样至10.0mL离心管中,依次加入Na:SO。o.28mL,乙腈

  1.0mL,磷酸三丁酯o.5mL,用HCl将溶液pH调节至4.o,并用超纯水定容至10.omL。随后旋紧瓶

  r/min转速离心5min加速分相,离心后直接取上层富集相过滤,进行HPLc检测。

  1.2.4样品制备自来水和工业废水样品用o.45肚m水系滤膜(津腾,混合纤维素膜,函一50mm)过滤

  苯酚类化合物作为亲水性较强的极性物质,在RS—CPE过程中需要使用适当的络合剂与之形成疏水

  性强的络合物,才能更好地被萃取进入富集相中。磷酸三丁酯作为一种中性磷氧类萃取剂,常被用作多种

  金属、酚类化合物的络合剂[18。因此,本研究选择磷酸三丁酯作络合剂并考察其用量对目标物萃取的

  积基本保持不变,说明o.5mL即可使目标物完全被络合。因此,选择o.5mL磷酸三丁酯作后续研究的

  为选择合适的协同诱导剂,本实验对甲醇、乙醇、乙腈进行了评估,以简化CPE过程。将甲醇、乙醇、

  mol/I。Na。SO。结合,发现甲醇不能将浊点温度降至室温,也未观察到浑浊;加入3.o

  乙醇则形成了大量富含表面活性剂的相;而随着乙腈体积的增加,体系的浊点温度在逐渐降低。此外,与

  乙醇相比,乙腈与HPI。C的相容性更好,且产生的富表面活性剂相体积较小。分析原因可能是乙腈的加

  入改变了溶液的极性、溶解度、密度等相关参数,并且在电解质盐析的作用下,乙腈的弱亲水基氰基与水的

  作用力被打断,从而为表面活性剂提供一个疏水作用力,间接影响胶束的临界胶束浓度、胶束大小以及析

  相行为[1…。乙腈自身具有一定的疏水性和萃取目标物的能力,故其还可以辅助萃取提高萃取率;并且由

  于乙腈的粘度小,少量的乙腈溶解于表面活性剂富集相中可起到降低富集相粘度的效果,萃取后的富集相

  实验对乙腈用量进行探讨(图2),当乙腈用量为o~1.0mI.时,4种苯酚类化合物的峰面积逐渐增

  相较粘稠,需进一步稀释;然而大量的乙腈会增大富集相体积,稀释了目标物,使萃取率下降。综合考虑环

  图l磷酸三丁酯(TBP)对4种苯酚类化合物萃取图2乙腈对4种苯酚类化合物萃取率的影响

  RS—CPE中表面活性剂的用量是影响萃取效率和富集倍数的重要因素之一。Tergitol

  苯环结构,不干扰4种目标物的HPLC检测,同时其支链少,对目标物的增溶能力强,所得的富集相体积

  较小,可获得较高富集倍数,本研究选用Tergit0115一S一7作萃取剂。

  实验分别考察了o~1.2520%Tergitoll5S一7对目标物萃取效果的影响。如图3所示,4种目标

  物的峰面积随萃取剂用量的增加而逐渐上升,当用量达到1.omL后,峰面积保持平稳。因此,选择20%

  溶液pH值在Rs—CPE过程中起着至关重要的作用,目标分析物含有羟基,其存在状态会随溶液pH

  的改变而改变。此外,pH值过高或过低也会导致苯酚类化合物与磷酸三丁酯形成的络合物不稳定或发

  生其他反应,影响萃取效果。在确保其他条件一致的情况下,用Hcl、NaOH溶液调节溶液的pH,考察了

  率在pH一2.o~8.o范围内相对稳定,在pH一9.o时苯酚和间苯二酚有轻微降低的趋势,邻苯二酚和对

  浊点萃取时,添加适量电解质会迫使胶束中的氢键断裂并使疏水基团脱离水相,可降低表面活性剂的

  浊点温度、减小凝聚相体积、改变主体水相的密度,从而加速分相。前期实验探索了4种常用NaCl、

  Na。s()。为电解质增强离子强度。同时考察了Na。s()。浓度范围在o~o.7mol/L时对目标分析物萃取效

  果的影响,结果显示,萃取率随Na:s()。浓度的增加而增加,至o.2moI/I。时,萃取率达到最大,之后基本保

  第6期杨晓颖等:快速协同浊点萃取一高效液相色谱法测定水中4种苯酚类化合物第38卷

  离心可使分散在溶液中的萃取剂聚集,促进萃取剂与水相的分离。但离心时间过长,温度升高,可能

  会使表面活性剂熔化而发生损失[2…,导致萃取率下降;若离心时间过短则会导致相分离不完全。实验结

  果表明,离心转速与时间对4种目标物萃取率的影响均不大,且离心转速为3r/min,离心时间为10

  以4种苯酚类化合物的浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,峰面积的倒数作权重,做线性回归方程,结果

  如表1所示。对苯二酚、间苯二酚、邻苯二酚和苯酚在o.1~191弘g/L浓度范围内具有良好线性,线性相

  关系数(,一)均大于等于o.9996。分别以3倍和lo倍的信噪比计算方法的检出限和定量限,4种目标物的

  的实验条件下,对4种苯酚类化合物的浓度为25.o肛g/L混合标准溶液平行萃取测定6次,所得相对标准

  偏差均小于2.58%,说明该方法的重现性高,精密度好。此外,在最佳实验条件下,4种苯酚类化合物的富

  c。掣und¨:善Z?98¨舱:;嚣蒜5i∞r。芝)D,。凝,嬲。,是篇壤,

  为了验证该方法的实际应用性,在优化的实验条件下,对采集的7份工业废水和1份实验室自来水水

  ~107%之间,相对标准偏差均小于5.53%,表明该方法适用于实际环境水样中苯酚类化合物的分析检

  将本方法与其他方法进行对比(表3),本实验通过使用协同诱导剂,省去了水浴和稀释步骤,更为简

  cPE,特别是sPE有突出优势。而且所用的试剂均已商品化,可购买且价格低廉,不需要花费长时间进行

  前期制备,重复性好。其次,本实验尽管获得的富集倍数不高,但其检测限较低,同时在实验过程中选用环

  保的表面活性剂作萃取剂,减少了有毒有害有机溶剂的使用,更符合“绿色化学”的理念。

  第6期杨晓颖等:快速协同浊点萃取一高效液相色谱法测定水中4种苯酚类化合物第38卷

  本实验表明,乙腈作为一种新型的协同诱导剂,不仅可以辅助降低浊点、稀释富集相,还可以协同萃

  取,提高萃取率。本文成功将乙腈RS_CPE方法应用于分析测定环境水样中4种苯酚类化合物(邻/间/对

  苯二酚和苯酚),取得了较为满意的结果。该方法简单、灵敏、成本低、省时、重现性良好;同时也符合绿色

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