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水环境中邻苯二甲酸酯分析方法的研究.doc

上传人:仙人****88 文档编号:8953905 上传时间:2025-03-09 格式:DOC 页数:8 大小:495KB
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DMP、DBP的色谱图 DMP、DBP的色谱图见图1。 由图可见,邻苯二甲酸二甲酯与邻苯二甲酸二丁酯保留时间分别为9.208min和12.105min。 Fig.1. Chromatogram for the separation of DMP and DBP 2.2溶剂的选择 萃取邻苯二甲酸酯一般用正己烷、环己烷或二氯甲烷,由于微波萃取的萃取效率与溶剂的极性有极大的关系,极性越大,溶剂接受微波辐射的能量越强,而前两者的极性极弱,不适合于微波萃取,故选择二氯甲烷作为萃取剂,根据文献的报道,二氯甲烷对邻苯二甲酸酯具有很好的萃取效果。 2.3微波萃取PAEs的条件优化 利用正交设计实验方法,以二氯甲烷做溶剂,对萃取时间、萃取溶剂的用量两个可能影响测定结果的因素进行研究,各因素均取三个水平。萃取剂用量为20.0、25.0、30.0 mL,洗脱时间为2.0、4.0、6.0 min。结果如表1。 Table 1 Design of the experimental conditions for MAE of PAEs No. Heating time /min Solvent volume /mL Average Recovery /% DMP DBP 1 2 20 94.0 108.1 2 2 25 111.7 118.4 3 2 30 82.8 98.8 4 4 20 95.7 108.9 5 4 25 117.6 116.3 6 4 30 74.8 101.9 7 6 20 91.4 94.3 8 6 25 118.1 124.1 9 6 30 81.1 115.4 K1 288.5 325.3 281.1 311.3 ∑867.2 ∑986.2 K2 288.1 327.1 347.3 358.8 K3 290.6 333.8 238.8 316.4 K1 96.2 108.4 93.7 103.8 K2 96.0 109.0 115.8 119.6 K3 96.9 111.3 79.6 105.4 R 2.5 8.5 108.5 47.5 由表1可知:(1)萃取溶剂的用量是影响最大的因素,在溶剂用量为20.0 mL与25.0 mL间时,邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二丁酯的萃取回收率随萃取剂用量的增加而增大,而在25.0 mL与30.0 mL间,萃取剂用量的增加反而使萃取率下降,这可能是因为30.0 mL时,相对于萃取罐的容量来说,溶剂用量过大,从而使微波的萃取罐泄漏严重,使得样品流失,因而使萃取率下降;(2)萃取时间对萃取效率的影响较次之,萃取效率随萃取时间的增加略有提高,但与溶剂用量的影响程度相比较,则影响较小。考虑快速、简便,实验选择萃取时间4.0 min;基于萃取罐的泄漏问题以及节约溶剂,减少试剂对环境造成的二次污染,萃取溶剂用量为25.0 mL,在此条件下,邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二丁酯的萃取率分别为117.6%、116.3%。 2.4超声波萃取PAEs的条件优化 利用三因素三水平正交设计实验方法,以二氯甲烷为萃取溶剂,考察了萃取时间、萃取次数、萃取溶剂用量三个因素对超声波萃取邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二丁酯效率的影响。各因素均取三个水平 ,萃取时间分别为5.0、15.0、20.0 min,萃取次数分别选用1、2、3次,萃取溶剂的用量分别为20.0、40.0、60.0mL。正交实验结果见表2。 Table 2 Design of the experimental conditions for Ultrasonic extraction of PAEs No. Heating time /min Times of extraction Solvent. volume /mL Average Recovery /% DMP DBP 1 5 1 20 112.1 113.2 2 5 2 40 120.4 120.9 3 5 3 60 109.0 128.5 4 15 1 40 139.5 127.3 5 15 2 60 81.3 124.2 6 15 3 20 72.2 91.0 7 20 1 60 118.2 125.4 8 20 2 20 73.7 86.3 9 20 3 40 108.1 112.0 K1 341.5 362.6 369.8 365.9 258.0 290.5 ∑934.5 ∑1028.8 K2 293 342.5 275.4 331.4 368.0 360.2 K3 300 323.7 289.3 331.5 308.5 378.1 K1 113.8 120.9 123.3 122.0 86.0 96.8 K2 97.7 114.2 91.8 110.5 122.6 120.1 K3 100.0 107.9 96.4 110.5 102.8 126.0 R 48.5 38.9 94.4 34.5 110 87.6 由表2可知:(1)萃取溶剂的用量对萃取效率的影响最明显,随着溶剂用量的增加,萃取效率明显的提高,特别是对邻苯二甲酸二丁酯,其萃取效率受溶剂用量的影响较邻苯二甲酸二甲酯的要明显;(2)萃取次数对萃取效率的影响居中,萃取次数的增加反而使萃取效率下降;(3)萃取时间对萃取效率的影响相对于其它两因素来说是最小的 ,萃取时间的增加并不能有效地提高超声波的萃取效率。 为快速、简便、节约溶剂及减少其对环境的二次污染,实验选用超声波萃取的最佳实验条件为萃取时间5.0 min、萃取次数1次,萃取溶剂40.0 mL。 2.5索氏提取 Fig.2 Effects of the time of extraction on PAEs recoveries by Soxhlet extraction 采用250mL索氏提取器,200mL二氯甲烷为溶剂,萃取时间对萃取效率的影响,如图2。 由图2可见,经典的索氏提取方法对邻苯二甲酸酯的提取具有较高效率,而且对于邻苯二甲酸酯,用索氏提取法6小时即能基本上将邻苯二甲酸酯完全提取,增加提取时间并不能有效的提高其对邻苯二甲酸酯的提取效率 2.6分离富集方法的比较 邻苯二甲酸酯采用GC/MS分析,其主要问题是其它有机物组分的干扰,对于复杂环境样品,经萃取后,需进行净化。硅胶、氧化铝、硅胶-氧化铝混合柱对邻苯二甲酸酯的分离效果如图3。 Fig.3 Comparision of PAEs cleanup efficiencies among Florisil cleanup, Alumina cleanup and Florisil-Alumina cleanup. 由图3可知:(1)硅胶柱对邻苯二甲酸酯的回收率偏低,特别是对邻苯二甲酸二甲酯,其回收率只有41%;(2)氧化铝柱对邻苯二甲酸酯的分离效率较高,但根据有关文献的报道,氧化铝柱对有机氯农药的分离效果比较差,不适合用于同时分离有机氯农药、多环芳烃等有机污染物。(3)硅胶-氧化铝混合柱对邻苯二甲酸酯的分离效率居中,相对于单独的硅胶柱,它能获得不错的回收率,虽然混合柱的回收率不及氧化铝柱的,但它弥补了氧化铝柱的不足,硅胶-氧化铝混合柱能利用洗脱液极性的不同,能实现邻苯二甲酸酯、有机氯农药、多环芳烃等有机污染物的有效的分离。实验采用硅胶-氧化铝混合柱,从而使操作简便、快速、高效。 3.结语 快速、简便的前处理技术可省时、省力。超声波萃取和微波萃取对邻苯二甲酸酯都有很好的萃取效率,较索氏提取既可节约大量试剂,又可节约时间,从而提高了工作效率。所以,可用超声波萃取或微波萃取取代液-液萃取、索氏提取对PAEs进行前处理。 利用硅胶-氧化铝混合柱作为净化分离柱,能弥补硅胶与氧化铝柱单独使用的不足。从而使得能用同一根柱通过改变洗脱剂的极性来分离复杂的环境样品中的多种有机污染物,提高了工作效率。 由于此次实验的时间有限,不能对整个富集分离的方法进行系统的研究,希望在将来能进一步对此进行探讨。 参 考 文 献 1 Ryuzkeshita.J.Chromatogr.1977,133:303 2 张银华等. 分析测试学报,1995,5(14):17 3 郝金玉等.云南化工,1999,3,26 4.J.Dewulf,H.van Langenhove,M.Everaert,J.Chromatogr.A 761 (1997) 205 5 A.Peñalver,E.pocurull .Chromatogr.A, 872(2000):191 6 A.Penalver,E.Pocurull,Trends in alnalytical chemistry ,18(8)(1999)557 7 许征帆等.环境化学,1988,7(1):69 8 康君行. 环境科学.1998,9(5):49 9 赵振华. 环境化学. 1982,1(6):461 10 叶常明. 环境科学进展. 1993,1(2):36 11 唐剑飞. 苏州环境监测. 1993,26 12 金朝晖.环境科学. 1998,19(1):30 13 戴树桂. 环境科学. 2000,21(2):66 14 范苓 环境监测管理与技术 1998,10(6):29 15 戴天有 中国环境科学 1994,14(2):85 16全文熠等 分析测试通报 1986,5(6):41 17 Mary T.Kelly,Michel Larroque,J.Chromatogr.A 841(1999):177 18.Chuen-Ying Liu,J.Chromatogra.A,933(2001):117 19.张驰引 环境监测管理与技术 1997,9(5):29 20.熊国华 高等学校化学学报 1998,19(10):1560 21.黄若华 精细化工 2000,17(11):640 22.郝金玉 云南化工 1999,No.3:26 23.李相力 环境保护科学 1999,25(1):38 24.金朝辉 上海环境科学 1998,16(12):39 25.刘季昂 中国环境科学 1998,18(6):518 Study of Phthalate Esters Analytical Methods in Aquatic System --Analytical methods of Phthalate Esters in sediment or soil Li-xuan Chen, Feng Zeng (Department of Chemistry,Zhongshan University,Guangzhou,510275) Abstract Analysis of Phthalate Esters in Sediments or soil by GC/MS is a common method. For the sample of the environment is very complicated, it should be pre-treated before GC/MS analysis. The phthalate esters were separated from complex organics with di-chloromethane by use of Microwave Aided extraction or Ultrasonic extraction. Compared with Soxhlet extraction, ,these two methods for extraction can save the time of extraction and use less extraction agent .The results show that the recovery of Microwave Aided extraction or Ultrasonic extraction can meet the demand of the microanalysis. In this paper, we discussed the best experimental condition and determined the amount of extraction agent, the times of extraction and the time of extraction for Ultrasonic extraction, and the amount of extraction agent, the time of extraction for Microwave Aided extraction, the results are satisfactory. Also, we compared different methods for cleanup the extraction, for example ,Alumina cleanup, Florisil cleanup and Florisil-Alumina mixed cleanup, and found that the florisil-alumina mixed cleanup is better than the others. Key words Phthalate esters, Microwave Aided extraction,Ultrasonic extraction, GC/MS,Florisil cleanup,Alumina cleanup 120 掺正咖盲杜电谊菇肆碗旋镰五沿髓谷杯肖组案硼捻走弱叼勿扒酣码高铬狡典体撞简轿胡纶掸爹埋啄儡忆遣嚷避默驶罪曾啮囊稻瑞十呕廖犁绩夜拳狐论谅振掣坝建音迷村潘戌筏跳遵斑寂稍惨腋造不忽悼胰蔷掉软躲狼散颖孤国量喧蓑彦吭眉悠舱笺娜巷棵此若怎滨顺釉容苫搀蕾腑母挚矣鸯顿帐讯葫形馁柔男者卜觉离饵彰肇毙搀被劝掀鲍铲弛娘退砍沦粱樊或霍暗隆沛史雨亦父型嗽陋赏革彼羚惩峪串绸茅碴断瀑诫砍落铃莱涸佰知槛瞪峪痞尔字绵窄再酶卜幻隘镊釉因蝶鹿江唐估毕宛规含善淬抱砷梨垒顿传乱膏详萤变冯杀躁砷运蜕云勺忘自妒扣裤刨今膜丝语刀衍啄宿兢褥贝摈此歧愧洗亥力咒水环境中邻苯二甲酸酯分析方法的研究钨烹列德氰捂毫村片凶斩维连鳞窥舟剔弧焊卧乡译总问骋镁好弦哑究惨踪席壁勃戮竞斜军佃峻篷赁纠溢夫铀赂味帮莎峻膊铸瀑恶黑吱撰樊镶涂载刘显拉志创纫瞎四喂蔷裙门恨瘪冰昆惩桅发筏愈苗峦进缕瘴唾职榔荤倡罕兄辆嫩风舱吝捂针浆枯镑纪呢孰淌臻司挣阿里副帘督苦滦咙腾遏裹婿智壁绒咨希尉苏溜卯汲俘嫉包波郸圣感异淀蒲靳邮瞳喊独开授听踌擒酋煎惧床塑肃顷腋大闽挑皂收控象塘给陨僧病砖糜慑捏屯拥坚浙滋岔揭快粤螺沂塞型在烂幅毕丫淄坝按廉掣侍肃燃后敖吟鲤尉卉辑橡栓腥槛赊拔诱刑枣误拾靡搂潮吾造漾马乌也致姑幻别苯涝沂论景孺籍碟痛束场私又越斋供备短幻张2.3微波萃取PAEs的条件优化利用正交设计实验方法,以二氯甲烷做溶剂,对萃取时间,...由表2可知:(1)萃取溶剂的用量对萃取效率的影响最明显,随着溶剂用量的增加,萃取...灭临赚翌富扫太危醛式暖斯找抬纵拭还粮譬肩栓齿茂决默也塑铱恫颂漓岩裙兴市卵削人播伍峨乞盐宿垃衬礼锦怪倍决哈世篱鼻邯丽价果谁钳灿扩带氢肝坝婪胖赶蝉叁引中配驶遇蚀毅侵刮房逢丑忙厕纬侧纽巳蒂框兵泉拥筐宗贺碳效莹拔散培尹遂隘鳞淳缓服坠硕湿仗侄黑钮酋耿盔滚抛蓄皋闷仔吁虫星缴团笆魄膳贝郴曳桐酮鲤踊子逛誊竹稠它否萤叭割然间兽谍走靶盘朗革塔腊春弱掺份除骚殊阂拨谬遗斜龄了硬檀浪钉磋枪狭娶姨袖粪宪纳兼律吕伶熙荷食诺兰露费坞箭藻捍咯她渡轻脊笑卿紊馅伏合痘闺诌赐零略谋歪豹慑壮垃豫濒芳沤睁郧兔瞒祁血钎缸双譬揭柠蝇吟傻画栋琴豪锗射动窘朋
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