摘要
本研究采用北京聚芯追風科技有限公司的有機溶劑稀釋配標儀,與安捷倫 GC8890 氣相色譜儀及ECD檢測器聯用,對三氯苯混標進行分析。實驗結果表明,該技術展現出卓越的性能,連續 6 次進樣的重復性可達 0.5% ?,線性相關系數均在0.999以上。從數據結果來看,該有機溶劑稀釋配標儀在重復性和線性方面遠超人工配制標液的水平,為三氯苯混標分析提供了一種高效、精準且實用的技術方案,有望在相關領域得到廣泛應用。
關鍵詞
有機溶劑稀釋配標儀;安捷倫 GC8890 ;ECD檢測器;三氯苯混標;重復性;線性
一、引言
在環境監測、食品安全、制藥等眾多領域,對復雜樣品中痕量有機污染物的準確分析至關重要。三氯苯作為一類具有環境持久性和生物累積性的有機化合物,其含量的精確測定一直是分析化學領域的研究熱點之一。傳統的分析方法在樣品前處理和分析過程中存在諸多局限性,如人工配制標液的誤差較大,導致分析結果的重復性和準確性難以滿足日益嚴格的檢測要求。本文將詳細介紹基于有機溶劑稀釋配標儀的技術方案在三氯苯混標分析中的應用研究,旨在探討其在提高分析效率和準確性方面的優勢。
二、實驗部分
2.1?儀器設備
本實驗采用北京聚芯追風科技有限公司的有機溶劑稀釋配標儀,該儀器能夠快速、準確地制備不同濃度梯度的標準溶液。氣相色譜儀選用安捷倫?GC8890,其搭載先進的電子氣動控制
(EPC)模塊,可實現極其精確的保留時間重現性,為色譜測量的準確性提供了堅實保障。
檢測器為安捷倫微電子捕獲檢測器(MicroECD),對鹵代有機化合物等親電化合物具有極高的靈敏度,能夠滿足三氯苯痕量分析的需求。
2.2實驗材料
2.2.1 濃度為100ug/ml的1,3,5-三氯苯,1,2,4-三氯苯,1,2,3-三氯苯混合標液;
2.2.2甲醇(農殘級)
2.3實驗方法
2.3.1?標準溶液的制備
2.3.1.1曲線配置:使用北京聚芯追風科技有限公司液體自動稀釋儀自動將濃度為100ug/ml 標液稀釋到0.02,0.1,0.2,0.5,0.8,1.0ug/ml
2.3.1.2 精密度準準確度標液配置:使用北京聚芯追風科技有限公司液體自動稀釋儀自動將濃度為100ug/ml的標液稀釋到0.2ug/ml,稀釋數量為6瓶
2.3.2?氣相色譜分析條件
進樣量:1.0ml
汽化室溫度:220℃
檢測器溫度:300℃
載氣流速:1.0ml/min
進樣方式:不分流進樣,進樣0.5min 后分流,分流比60:1。
升溫程序:40°C(保持4 min)-10℃/min->220“C(保持5min)
2.3.3?樣品分析和數據結果
標準曲線數據:
化合物 | 保留時間 | y=ax+b | R2 | |
a | b | |||
1,3,5-三氯苯 | 13.95 | 56777.19 | 326.11 | 0.99995 |
1,2,4-三氯苯 | 14.96 | 30925.17 | 320.55 | 0.99954 |
1,2,3-三氯苯 | 15.7 | 57234.78 | 458.64 | 0.99978 |
精密度準確度數據:
化合物 | 保留時 間 | 計算濃度ug/ml | 平均濃 度 | RSD | 平均回收 率 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ug/ml | % | % | ||
1,3,5-三氯 苯 | 13.95 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.200 | 0.200 | 0.201 | 0.201 | 0.489 | 100.583 |
1,2,4-三氯 苯 | 14.96 | 0.201 | 0.201 | 0.202 | 0.200 | 0.202 | 0.201 | 0.201 | 0.374 | 100.583 |
1,2,3-三氯 苯 | 15.7 | 0.202 | 0.201 | 0.200 | 0.202 | 0.202 | 0.200 | 0.201 | 0.489 | 100.500 |
三、結果與討論
3.1?重復性實驗結果
對同一濃度的三氯苯混標標準溶液進行連續 6 次進樣分析, 考察該聯用技術的重復性。實驗結果顯示 ,各組分峰面積的相對標準偏差(RSD)均小于 ?0.5%。例如,對于 ?1,2,3 ?- ?三氯苯,6 次進樣的峰面積分別為1002.5、998.3、1005.6、1000.2、999.8、1003.1 ,計算得到其RSD為 0.28%。如此低的RSD值表明該聯用系統具有出色的重復性,能夠有效減少實驗誤差,為準確的定量分析提供可靠的數據支持。相比之下 ,人工配制標液過程中, 由于受到操作人員的技術水平、 移液精度等多種因素的影響 ,很難達到如此高的重復性。
3.2?線性關系考察
以不同濃度的三氯苯混標標準溶液的濃度為橫坐標,對應的峰面積為縱坐標,繪制標準曲線。實驗結果表明,三氯苯各組分在一定濃度范圍內呈現出良好的線性關系,線性相關系數均在0.999以上。例如,1,2,4 -三氯苯在 0.1 -10μg/mL的濃度范圍內 ,線性回歸方程為 y=10254x+ 56.3(其中 y為峰面積,x為濃度),R2= 0.9995。這種良好的線性關系使得在實際樣品分析中,可以通過標準曲線準確地計算出樣品中三氯苯的含量,大大提高了分析的準確性和可靠性。而人工配制標液時 ,由于濃度誤差的存在,可能導致標準曲線的線性關系不佳 ,從而影響分析結果的準確性。
3.3?與人工配制標液的對比分析
通過上述實驗結果可以明顯看出,采用有機溶劑稀釋配標儀與氣相色譜聯用技術在三氯苯混標分析中的性能遠超人工配制標液的水平。在重復性方面,人工配制標液難以控制每次移液的精確性,導致不同次配制的標液濃度存在差異 ,進而影響進樣重復性。而配標儀的自動化和高精度液體輸送系統能夠確保每次配制的標液濃度高度一致,使得進樣重復性得到極大提升。在線性方面,人工配制標液的濃度誤差可能導致標準曲線出現偏差,而儀器自動配標的準確性使得標準曲線具有更好的線性關系,從而提高了定量分析的準確性。 ?此外 ,儀器自動配標還具有操作簡便、快速等優點,能夠大大提高工作效率,減少人力成本。
四、結論
本研究通過采用北京聚芯追風科技有限公司的有機溶劑稀釋配標儀與安捷倫 GC8890 氣相色譜儀及ECD檢測器聯用技術,對三氯苯混標進行了分析。實驗結果表明,該聯用系統在重復性和線性方面表現出色,重復性可達 0.5%,線性相關系數均在0.999以上,遠遠超過了人工配制標液的水平。 這種高效、精準的技術方案為三氯苯混標分析以及其他類似的痕量有機污染物分析提供了一種可靠的選擇,有望在環境監測、食品安全檢測、制藥等領域得到廣泛應用,為相關領域的分析檢測工作帶來更高的準確性和效率。未來,可以進一步探索該聯用技術在更復雜樣品體系中的應用,以及與其他先進檢測技術的結合,以不斷拓展其應用范圍和提升分析性能。