超声辅助磁固相分散萃取牛奶中双酚a的新型吸附剂磁性活性炭的制备

双酚A (BPA)是一种有机化合物,作为单体被广泛应用于聚碳酸酯塑料和环氧树脂的制造、热敏纸的生产以及一些聚氯乙烯塑料的添加剂。双酚a的年产量约为50 - 60亿磅。

图形抽象。

BPA受到高度关注的原因是它可以作为一种潜在的内分泌干扰物,模仿雌激素的作用。后者调节生殖和发育。BPA的活性是通过与雌激素干扰物结合,从而干扰内源性性腺类固醇激素的作用,导致生殖器官的异常分化。

BPA如何到达人体?食品和饮料已被确定为人类接触双酚a的主要来源,因为由于酸性条件或加工过程中的热处理,双酚a可能会从罐头内部涂层和聚碳酸酯容器转移到食物或液体中。

由于其潜在的高健康风险,监管当局已经采取了若干限制措施,例如欧洲联盟(欧盟)将迁移限制定为600微克公斤1食物中的BPA此外,欧洲指令2011/8/EU禁止在欧盟境内生产含有BPA的聚碳酸酯婴儿奶瓶,并禁止进口此类产品。自2012年以来,美国食品和药物管理局(FDA)已禁止在婴儿奶瓶和吸管杯中使用双酚a。最近,在2015年,欧洲食品安全局(EFSA)建立了4微克/千克体重(µg/kg bw)的每日可耐受摄入量(TDI)。

显然,测定包括牛奶和人母乳在内的几种基质中的双酚a是至关重要的。为此已经引入了几种分析技术,例如荧光(FLD)或紫外(UV)检测的高效液相色谱(HPLC),液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS),气相色谱-质谱联用(GC-MS),毛细管电泳(CE)和安培测定。

通常从牛奶中提取BPA的样品制备技术包括固相萃取(SPE)、基质固相分散(MSPD)、固相微萃取(SPME)、微波辅助离子液体微萃取(MAILME)、搅拌棒吸附萃取(SBSE)、中空纤维-液相微萃取(HF-LPME)和分子印迹固相萃取(MISPE)。

磁固相萃取(MSPE)是一种利用磁性吸附剂和外部磁场从样品溶液中分离出感兴趣的分析物的样品制备方法。将磁性吸附剂添加到样品溶液中,使目标分析物被吸附,然后通过施加外部磁场将磁性吸附剂与样品溶液分离。用合适的溶剂洗脱后,对萃取物进行分析。与传统的SPE相比,MSPE有许多明显的优点,包括减少分析时间,有机溶剂消耗少,易于操作。

选择合适的吸附材料是有效提取双酚a的关键。活性炭由于其高表面积、广泛的表面官能团和内部微孔隙等特性,已被证明是气相和液相混合物分离和净化的有效吸附剂。磁性活性炭是由非磁性活性炭和磁性标签(如磁铁矿)组成的复合材料3.O4)和磁铁矿(g-Fe)2O3.),提供复合材料的磁性行为。

在我们的研究中,用磁铁矿纳米颗粒(Fe)浸渍微介孔活性炭3.O4)是通过超声波有效地完成的。对制备的磁性活性炭进行了表征,结果证明其具有理想的磁化率和对BPA的高吸附能力。首次将该材料作为吸附剂用于超声辅助磁固相法提取牛奶和人乳样品中的BPA,并进行HPLC- UV检测。该方法灵敏、简便、操作成本低、环境友好。

Eleni A. Deliyanni, Victoria F. Samanidou
希腊塞萨洛尼基亚里士多德大学化学系

出版

磁性活性炭作为吸附剂的制备及对超声辅助磁固相分散萃取牛奶中双酚A的紫外高效液相色谱分析的评价。
Filippou O, Deliyanni EA, Samanidou VF
[J] .光谱学杂志,2017年1月6日

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