水蒸气蒸馏-气相谱-质谱法测定皮革制品中19种含氯苯酚

f S f P_豳-圯莩台冊_____________ PTCA(PART B: CHEM. ANAL.)_____________1■
工作简报
D O I: 10.11973/lhjy-hx202011012
水蒸气蒸馏-气相谱-质谱法测定皮革制品中
37iii
19种含氯苯酣
胡苹,李大刚,陈崇城,王志文
(黎明职业大学材料与化学丁.程学院,泉州362000)
摘要:为测定皮革制品中含氯苯酚的含量,在  1.000 g皮革样品中加入1mol .L—1硫酸溶液20 m L,用水蒸气蒸馏出样品中的含氯苯酚.馏出液和无水碳酸钾反应.含氯苯酚全部转化为含氯
苯酚钾盐,经乙酸酐乙酰化后,所得衍生产物经DB-5 M S毛细管谱柱和程序升温分离,进入质谱仪.在电子轰击(E I)离子源和选择离子监测(SIM)模式下测定,内标法定量。结果表明:19种含氯苯酚质量浓度为1〜40 pg .L1时,其对应的乙酰化产物与内标物的乙酰化产物的质量浓度之比与相应的
峰面积比呈良好的线性关系.检出限(3.S.)为0.006〜0.015 mg .kg一、以空白皮革制品为基质进行3个浓度水平的加标回收试验,回收率为85.7 %〜105 %,相对标准偏差(;;=6)为2.3 %〜
8.0%。利用此方法分析了20个皮革制品•在5个样品中检出3,5-DiCP、2,4,6-TriC P、2,3,4,6- T e C P和PC P,检出值为0.20〜1.11 mg .kg1.共有5个检出值大于GB/T 18885 —2009规定的限值(0.5 mg •kg丨)。
关键词:水蒸气蒸馏;乙酰化衍生;气相谱-质谱法;含氯苯酚;皮革制品
中图分类号:()657.63 文献标志码:  A 文章编号:1001-4020(2020)]卜1205-07
含氯苯酚是一类具有持久高毒性的苯酚类化合物,根据含氯苯酚中氯原子取代氢原子的数目及位置的不同,可将其分为一氯苯酚(MoCP)、二氯苯酚(DiCP)及其同分异构体、二氯苯酚(TriCP)及其同分异构体、四氯苯酚(TeCP)及其同分异构体、五氯 苯酚(PCP),共19种。含氯苯酚常用作皮革及其制品的防腐、防霉、防蛀剂n。穿着含有过量含氯苯酚的服装和鞋子时,含氯苯酚可通过皮肤在人体内蓄积,具有潜在的致癌、致畸风险,不仅对人类的健康产生威胁,还会造成生态环境的污染和破坏1。许 多发达国家和国际权威组织相继颁布技术法规和标准,对含氯苯酚的含量加以控制。()ek〇-Tex Stand­ard 100(2016) 和 GB/T 18885—2009 对含氯苯酚的限量为婴儿类用品不大于0.05 mg •k g、其他类用品不大于0.5 mg .kg—1。
皮革制品中的含氯苯酚一般以含氯苯酚及其盐类的形式存在[ISO 17070 —2015(E)],—般通过有
收稿日期:2020-02-20
基金项目:2019黎明职业大学科研团队项目(I.M T D201901)
作者简介:胡苹.工程师•硕士.主要从事消费品中有害物质的检测,h p87893.@163.c o m 机溶剂或碱性溶液超声法进行萃取。超声萃取法具有操作简单,适合批量处理样品的优点,也有萃取液基质复杂,萃取效率不完全等缺点。文献[3]发现,采用丙酮萃取时易将皮革上的染料组分萃取下来,对后续仪器分析造成一定的难度。文献[4]尝试用氢氧化钾溶液超声萃取时发现,氧氧化钾溶液对皮革样品中有机物的浸润和溶解作用较差,萃取效率较低。水蒸气蒸馏法用水蒸气提取不溶或难溶于水但有一定挥发性的有机物,使该物质在低于100 °C时随着水蒸气一起蒸馏出来,是一种分离和提纯有机物的重要方法。常用的水蒸气蒸馏装置包括水蒸气发生器、蒸馏烧瓶、冷凝管、接收器等4个 部分。
皮革制品中含氯苯酚的测定方法主要有气相谱法 '、气相谱-质谱联用法:S、液相谱法;、液 相谱-串联质谱法81。采用气相谱法时,需将含氯苯酚转化为含氯苯酚乙酰化产物,再进行气相谱分析.它使用的电子捕获检测器灵敏度高,但其定性分析能力不如气相谱-质谱法的,且低氯目标物(MoCP、DiCP)的响应太低。液相谱法虽然不需要衍生化,但易产生假阳性结果。液相谱-串联质
•1205 •
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谱法仪器价格昂贵,普及率较低。
裂痕字体目前,相关文献的分析对象多为纺织品,且仅对 其中的TriCP、TeC P、P C P进行研究[910]。本工作采用水蒸气蒸馏-气相谱-质谱法测定皮革制品中的19种含氯苯酚含量,以期为皮革中含氯苯酚的同步提取和测定提供技术支撑。
1试验部分
1.1仪器与试剂
Agilent7890A-5975C型气相谱-质谱仪;MMV-1000W型分液漏斗振荡器;BSA 223S型电 子天平;98-1-B型电子调温电热套;Milli-Q型超纯水系统;带聚四氟乙烯隔垫瓶盖的管状硬质玻璃提取瓶(60 m L)。
19种含氯苯酚混合标准溶液:2-氯苯酚(2- MoCP)、3-氯苯酚(3-MoCP)、4-氯苯酚(4-MoCP)、2,6-二氯苯酚(2, 6-DiC.P)、2, 5-二氯苯酚(2,5- DiCP)、2,4-二氯苯酚(2,4-DiCP)、3,5-二氯苯酸(3,5七1下)、2,3-二氯苯酚(2,3-0丨〔下)、3,4-二氯苯酚(3,4-DiCP)、2,4, 6-三氯苯酚(2, 4, 6-TriC’P)、2,3,6-三氯苯酚(2,3,6-TriCP)、2,3,5-三氯苯酚(2,3,5-TriCP)、2,4,5-三氯苯酚(2,4,5-TriC P)、2,3,4-三氯苯酚(2,3,4-TriC P)、3,4,5-三氯苯酚(3, 4, 5-TriC P)、2, 3, 5, 6-四氯
苯酚(2,3,5,6-TeCP)、2, 3, 4, 6-四氯苯酚(2, 3, 4, 6-T eC P)、2,3,4,5-四氯苯酚(2,3,4, 5-T eC P)、(PCP)的质量浓度均为50 mg .L^1,介质为丙酮,使用时用丙酮逐级稀释至所需质量浓度。
四氯邻甲氧基苯酚(TC G)内标溶液:2 mg •I Z1,介质为丙酮。
硫酸溶液:1mol •L-、
碳酸钾溶液:〇.l mol •L1。
混合标准溶液系列:取5只60 m L管状硬质玻璃提取瓶,加人0.1 mol •L-1碳酸钾溶液25 m L,2 mg .L—1的T C G内标溶液0.125 m L,再分别加人1mg .I Z1的19种含氯苯酚混合标准溶液0.005,0.025,0.05,0.1,0.2 m L,混匀后依次加人乙酸酐0•3 m L、三乙胺0. 1m L、正己烧5 m L,以320 r •mirT1的转速在分液漏斗振荡器上振荡30 min,静置分层,取上层有机相约1m L到进样瓶中,得到1,5, 10,20,40 fig •I,1的混合标准溶液系列。胡苹.等:水蒸气蒸馏-气相谱-质谱法测定皮革制品中19种含氯苯酚
丙酮、正己烷为谱纯;无水碳酸钾、乙酸酐、三 乙胺为分析纯;硫酸为优级纯;试验用水为超纯水。
i.2仪器工作条件
1)谱条件DB-5M S超高惰性毛细管谱
柱(20 m X0.18 m m,0.18 p m);进样口温度 280 °C;
脉冲不分流进样,脉冲压力200 kPa,脉冲时间
0.75 m in;进样量1HL;载气为氦气.纯度不小于
99.999%;流量0.72 mL•min—1 ;溶剂延迟时间
3.20 min。柱升温程序:初始温度80 °C,保持
0.6 min;以25 °C•min—1速率升温至250 °C,保持
0.5 min。
2)质谱条件电子轰击(E I)离子源,电离能量
70 eV;传输线温度280 °C ,离子源温度230 °C,四极
杆温度150 °C;全扫描范围质荷比(w/z) 40〜400;
选择离子监测(SIM)模式。
目标物和内标物乙酰化产物的保留时间及其他质谱参数见表1。
表1保留时间及其他质谱参数
Tab. 1Retention times and other MS parameters
峰号乙酰化产物
保留时间
m i n
m / z
定量离子定性离子12-M〇C P乙酰化产物  3.62512865,130
23-M o C P乙酰化产物  3.79212865,130
34-M〇C P乙酰化产物  3.83812865,130
4  2.6-D i C P乙酰化产物  4.36716299,164,63
52,5-D i C P乙酰化产物  4.48916299,164,63
62,4-D i C P乙酰化产物  4.48916299,164,63
73,5-D i C P乙酰化产物  4.56016299,164,63
82,3-D i C P乙酰化产物  4.65916299,164,63
93,4-D i C P乙酰化产物  4.80916299,164,63
102,4,6-T r i C P乙酰化产物  4.998196200,198,238
112,3,6-T r i C P乙酰化产物  5.236196200,198,238
122,3,5-T r i C P乙酰化产物  5.272196200,198,238
132,4,5-T r i C P乙酰化产物  5.305196200,198,238
142,3,4-T r i C P乙酰化产物  5.532196200,198,238
153,4,5-T r i C P乙酰化产物  5.602196200.198,238
162,3,5,6-T e C P乙酰化产物  5.901232131,230,274
172,3,4,6-T e C P乙酰化产物  5.925232131,230,274
182,3,4,5-T e C P乙酰化产物  6.205232131,230,274
19P C'P乙酰化产物  6.746266165,264,268
20T C G乙酰化产物  6.857262247,260,264
•1206 •
1.3 试验方法
将皮革样品剪成5 m m X 5 m m 以下的小块,称 取  1.000 g 样品于250 m L 圆底烧瓶中,加入硫酸溶 液20 m L .再加人T C G 内标溶液1 m L ,置于铁架台 上。在  1 L 圆底蒸馏烧瓶中加水至2/3处,作为水 蒸气发生器,置于电热套上,通过玻璃导管与样品瓶 相连。同时将样品瓶通过玻璃导管与冷凝管
相连, 用装有5 g 无水碳酸钾的500 m L 烧杯作为接收器, 收集蒸出的皮革样品中的含氯苯酚与水蒸气。
当收集的馏出液接近450 m L 后,停止加热,将 馏出液转移至500 m L 容量瓶中,用水定容至刻度, 摇匀静置。分取25 m L 于60 m L 管状硬质玻璃提 取瓶中,依次加人乙酸酐0.3 m L 、三乙胺0.1 m L
、 正己焼2 m L ,以320 r * min  1的转速在分液漏斗振 荡器上振荡30 m in .静置分层,取上层有机相约1 m L 到进样瓶中,按照仪器工作条件测定。
2 结果与讨论
2.1谱柱的选择
为了实现19种含氯苯酚中同分异构体的有效 分离,需要选择合适的谱柱及柱升温程序。试验 考察超高惰性DB -5MS  ( 20 m  X  0. 18 m m , 0.18 p m )、超高惰性 I 〕B -35M S (20 m X 0.18 m m , 0.18 M m )和超高惰性 DB-EUPAH  ( 20 m  X 0.18 m m ,0.14 p m )等3种谱柱对19种含氣苯酿 乙酰化产物分离情况的影响。结果发现,3种谱 柱对MoCP 、TriC P 、T e C P 的同分异构体的乙酰化 产物和P C P 的乙酰化产物均有很好的分离效果,但 对DiCP 同分异构体的乙酰化产物的分离效果各有 差异。在中等极性谱柱DB -35M S 上,2,6-DiCP 和3,5-D iC P 的乙酰化产物的保留时间重叠.2,5-
D iCP 和2,4-D iC P 的乙酰化产物的保留时间也重
叠;在中等极性谱柱DB -E U P A H 上,2,6-DiCP 、 2,5-D iCP 和2,4-D iC P 的乙酰化产物的保留时间重 叠,而且这一现象在对柱升温程序进行优化后也难 以解决,可能是由这4种同分异构体间的化
学性质 差别较小所致。在弱极性谱柱DB -5MS (20 mX 0.18 m m ,0.18 ym )上,除了 2,5-DiCP  和 2,4-DiCP 乙酰化产物无法分离外,其他17种含氯苯酚乙酰化 产物均能完全分离,可能的原因是含氯苯酚乙酰化 产物为弱极性物质,在弱极性谱柱上有更好的分 离效果。因此•试验选用DB -5M S 毛细管谱柱 (20 m X 0.18 m m ,0.18 jixm )。
m intsaB-tum um _________________________
胡苹,等:水蒸气蒸馏-气相谱-质谱法测定皮革制品中19种含M 笨酚
2.2质谱条件的选择
对40 y g *
混合标准溶液进行全扫描模式
分析,提取质谱图,根据其特征离子碎片,选择响应 较高的特征离子作为定性和定量离子,同时确定保 留时间。为了减少基质干扰,提高检测方法的选择 性和灵敏度,试验选用S IM 模式进行分析。在优化 的试验条件下,含氯苯酚及内标物乙酰化产物的
S IM 谱图见图1。
5,6
峰号1〜20所对应的化合物名称同表1
图1含氣笨酚及内标物乙酰化产物的S I M 谱图Fig. 1
S I M  c h r o m a t o g r a m  of acetylation products of chlorinated phenol a n d  internal standard
2.3萃取条件的选择
皮革中的含氯苯酚可通过水蒸气蒸馏法直接萃 取.但含氯苯酚盐易溶于水,在水溶液中呈电离态, 蒸馏提取困难。在p H 小于3的强酸溶液中,含氯 苯酚盐会与强酸反应生成弱酸性难溶于水的含氯苯 酚[11],可实现水蒸气蒸馏法的萃取。试验分别考察 了采用硝酸、盐酸、硫酸为强酸性介质时,对蒸馏萃 取效率的影响,试验发现:硝酸受热易挥发和分解. 容易被蒸馏出来,影响蒸馏萃取效果;盐酸也具有挥 发性,无法持续提供强酸环境;硫酸为高沸点的强氧 化性酸,可持续提供强酸环境.将含氯苯酚盐转化为 含氯苯酚随水蒸气蒸出,并且可氧化和腐蚀皮革制 品表面,有利于水蒸气渗透,提高萃取效率。因此, 试验选择1 mol  • L ^1硫酸溶液作水蒸气蒸馏试验 的强酸性介质。
试验还考察了馏出液体积分别为150, 250, 350,450 m L 时对含氯苯酚乙酰化产物峰面积的影 响,结果见图2。
图2结果表明:馏出液体积对峰面积有显著影 响,馏出液体积越大,萃取效率也越高。在馏出液体 积为450 m L 时,其中4-MoCP 、3,4-D iC P 的峰面积 呈微弱的上升趋势,另外3种目标物的峰面积呈下 降趋势,但变化幅度均不大。综合考虑,试验选择馏
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胡苹,等:水蒸气蒸馏-气相谱-质谱法测定皮革制品中19种含氯苯酚
l —3,4-D i C P 乙酰化产物;2 —2,4,6-T r i C P 乙酰化产物;3 — 4-M o C P 乙酰化产物;4_2,3,4,6-丁6〔下乙酰化产物:
5 —P C P 乙酰化产物
图2馏出液体积对含氯苯酚乙酰化产物的峰面积的影响 Fig. 2
Effect of distillate v o l u m e  o n  p e a k  area of
acetylation products of chlorinated phenol
出液体积为450 m L 。
由于含氯苯酚难溶于水,在馏出液中不能形成 稳定且均匀的溶液,而无水碳酸钾可与含氯苯酚反 应生成含氯苯酚钾盐,可稳定存在于馏出液中.保证 了测试溶液的代表性和测定结果的准确度。
对含氯苯酚阳性样品进行水蒸气蒸馏试验,考 察了蒸馏次数分别为1次和2次时对测定结果的影 响。结果表明:第1次蒸馏得到的含氯苯酚目标物 为 2,4,6-TriCP 、2,3,4,6-TeCP  和 PCP ,质量分数 分别为 0.089,0.459,0.354 mg  . kg  1 ;第 2 次蒸溜 样品残渣得到的含氯苯酚目标物的测定值低于检出 限.表明该方法经1次蒸馏即可基本提取完全。2.4衍生化条件的选择
含氯苯酚含有羟基,分子的极性较强,不利于 谱分离,因此,在前处理中,需将含氯苯酚衍生化后 再进行仪器分析D2]。含氯苯酚衍生化常用的方法 为乙酸酐乙酰化,该方法操作简单,衍生物的稳定性 相对较好。衍生后的分子极性大大降低,拖尾峰消 除,峰形改善。
为保证定量结果的准确和乙酰化反应完全,乙 酸酐加入量必须过量,试验选择乙酸酐加人量为
可信的密封黏胶条0.3 m L ,远大于皮革样品中可能存在的含氯苯酚乙 酰化所需要的量。
乙酸酐乙酰化反应速度较慢,因此试验考察了 衍生时间分别为10,20,30,40 m i n 时对25 jug  •
L  1混合标准溶液衍生效果的影响.结果见图3。
1 — 3,4-D i C P 乙酰化产物;2—2,4,6-T r i C P 乙酰化产物;
3 — 4-M o C P 乙酰化产物;
4 — 2,3,4,6-T e C P 乙酰化产物:
5 —P C P 乙酰化产物
图3衍生时间对含氯苯酚乙酰化产物的峰面积的影响
Fig. 3
Effect of derivative time o n  p e a k  area of
acetylation products of chlorinated phenol
结果表明:衍牛后得的含氯苯酚乙酰化产物的 峰面积随衍生时间的延长而增大,当衍生时间超过 3 0 m  i  n 后,峰面积变化不大,因此试验选择衍生时 间为30 min 。
2.5 标准曲线和检出限
按照仪器工作条件对混合标准溶液系列进行测 定,以含氯苯酚乙酰化产物与内标物乙酰化产物质 量浓度之比为横坐标,两者的定量离子的峰面积之 比为纵坐标绘制标准曲线,当含氯苯酚的质量浓度 为1〜40
. L i 时.其对应的乙酰化产物和内标
物乙酰化产物的质量浓度之比和相应的峰面积比值 呈线性关系,其他线性参数见表2。
按照试验方法对11个加标量为0. 05 mg  •
k g —1的空白皮革样品进行测定,以3倍标准偏差(.、•)
计算检出限(3s ),10倍标准偏差计算测定下限 (10s ),所得结果见表2。
表2
线性参数、检出限和测定下限
Tab. 2
Linearity parameters, detection limits and lower limits of determination
乙酰化产物
线性回归方程
相关系数
检出限tL1/(m g  • k g  1)
测定下限《••/ (m g  • k g  —1 )
2-M o C P 乙酰化产物:y = 1.121j : + 2.710X 10-20.999 80.0090.0313-M o C P 乙酰化产物:y = 8.198X 10 —k +S .l O O X  10—3
0.999 40.0090.0314-M o C P 乙酰化产物
:y = 1.661 〇• —4.320X  10-2
0.996 3
0.010
0.032
• 1208
胡苹,等:水蒸气蒸馏-气相谱-质谱法测定皮革制品中19种含氯苯酚表2(续)
挤爆胶囊乙酰化产物线性回归方程相关系数
检出限1C1/
(m g • k g"1
测定下限u,/
)
(m g •k g1)
2,6-D i C P乙酰化产物y=  2.299 -r— 2.900X10-30.999 40.0070.034
2,5-D i C P乙酰化产物(2,4-D i C P乙酰化产物)y=  4.886 x+  1.260X10-20.999 60.0100.032 3,5-D i C P乙酰化产物y =1.861 j-+8.700X10—30.999 40.0130.043
2,3-D i C P乙酰化产物y=  2.020+2.000X10-30.999 70.0060.019
3,4-D i C P乙酰化产物y =  2.546 j-4.500X10-30.999 70.0100.032
2,4,6-T r i C P乙酰化产物y==1.642 x+  3.200X10—30.999 90.0150.050
2,3,6-T r i C P乙酰化产物y=  1.289+8.200X10-30.999 20.0090.028
傅科摆原理
2,3,5-T r i C P乙酰化产物y=9.876X10-1j-+9.100X1〇-:10.998 70.0070.022
2,4,5-T r i C P乙酰化产物y=  1.523 x+  1.170X10-20.999 00.0140.047
2,f,4-T r i C P乙酰化产物y =  1.421 jt+7.400X10—30.999 60.0110.037
3,4,5-T r i C P乙酰化产物y=  1.432 x+2.270X10-20.999 50.0070.022
2,3,5,6-T e C P乙酰化产物y=  6.583X10'_l_r +8.200X 10 —30.999 70.0100.034
2,3,4,6-T e C P乙酰化产物y =  1.228 x— 6.000X10-30.999 10.0090.030
2,3,4,5-T e C P乙酰化产物y=9.534X 10-  1.600X 10-30.998 90.0060.021 P C P乙酰化产物y=  6.375X10—k—2.000X10一30.999 80.0090.030
2.6回收和精密度试验制备6个平行样,按试验方法进行测试,计算回收率
以空白皮革样品为基质,分别添加低、中、高等 和测定值的相对标准偏差(RSD),精密度和回收试3个不同浓度水平的混合标准溶液,每个浓度水平验结果见表30
表3精密度和回收试验结果(/i=6)
Tab. 3 Results of tests for precision and recovery(w=6)
加标量0.05m g •kg 1加标量0.50 m g •k g-1加标量1.00m g •k g1化合物回收率/R S D回收率/R S D/回收率/R S D/
%%%%%% 2-M o C P98.7  2.889.6  5.399.4  4.3
3-M o C P96.1  6.790.8  2.692.37.0
4-M o C P99.57.391.3  4.2100  4.0
2,6-D i C P91.2  4.894.7  5.594.3  3.6 2,5-D i C P(2,4-D i C P)87.1  6.193.6  4.992.9  3.6 3,5-D i C P95.27.8101  4.998.9  6.3
2,3-D i C P86.4  4.094.6  3.191.5  5.2
3,4-D i C P88.0  4.794.0  4.089.7  3.0
2,4,6-T r i C P88.8  3.190.7  5.893.37.9
2,3,6-T r i C P93.9  6.197.1  3.5102  4.2
2,3,5-T r i C P97.3  4.995.6  5.589.7  3.1
2,4,5-T r i C P86.97.093.1  6.685.7  2.9
2,3,4-T r i C P92.0  6.491.6  2.986.3  3.1
3,4,5-T r i C P105  3.997.3  5.0103  2.3
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