何楚婷
(佛山市職衛(wèi)檢測評價(jià)科技有限公司,廣東佛山 528000)
化工行業(yè)在促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮重要作用,近年來,隨著科技不斷進(jìn)步,各行業(yè)、各領(lǐng)域都加大了新技術(shù)、新工藝研發(fā)力度,化工生產(chǎn)作為科技含量較高的行業(yè),也要充分做到與時(shí)俱進(jìn),對色譜分析技術(shù)進(jìn)行進(jìn)一步改進(jìn)和應(yīng)用。色譜分析技術(shù),就是化工生產(chǎn)過程中用于分離和分析各種成分的一種技術(shù)手段,當(dāng)前已經(jīng)成為化工檢驗(yàn)中最常用的一種分析方法。尤其新時(shí)期,各種先進(jìn)色譜儀器、設(shè)備應(yīng)運(yùn)而生,大量精密度較高的分析、分離系統(tǒng)相繼涌現(xiàn),使得色譜分析技術(shù)也逐漸向高效化、便捷化趨勢發(fā)展,對該技術(shù)進(jìn)行深入分析和研究,一方面能夠?yàn)榧夹g(shù)進(jìn)一步推廣和應(yīng)用奠定基礎(chǔ),另一方面能夠?yàn)榛ぎa(chǎn)業(yè)健康發(fā)展提供保障。
色譜分析技術(shù),就是在合理選擇樣品基礎(chǔ)上,對樣品進(jìn)行分離、提純,而后基于分子量對化合物進(jìn)行定性定量分析和檢測,在此基礎(chǔ)上,能夠?qū)どa(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格控制,確保生產(chǎn)出的化工產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)?,F(xiàn)階段,在化工分析領(lǐng)域最常見的色譜分析方法包括兩種,一種為氣相色譜分析技術(shù),另一種為液相色譜分析技術(shù)。無論選擇哪種分析技術(shù),都要依賴于專業(yè)的色譜分析儀器。結(jié)合大量實(shí)踐來看,這種分析技術(shù)準(zhǔn)確率較高、分析速度較快,因此被廣泛應(yīng)用到化工分析領(lǐng)域,為優(yōu)化化工生產(chǎn)工藝奠定了良好基礎(chǔ)[1]。
色譜分析技術(shù)也被稱為層析技術(shù),是基于物理原理對物質(zhì)進(jìn)行分離的技術(shù),最早出現(xiàn)于20世紀(jì)初期,其應(yīng)用原理是在兩相之間放置需要分析的混合物,而后進(jìn)行物理分離。兩相主要指固定相和流動(dòng)相,其中固定相是始終不變的,而流動(dòng)相則主要用來推動(dòng)混合物,使其流經(jīng)固定相,而后與固定相發(fā)生一系列反應(yīng),并實(shí)現(xiàn)物理分離目標(biāo)。由于不同混合物的結(jié)構(gòu)、成分不盡相同,所以流經(jīng)固定相的時(shí)間也長短不一,并且發(fā)生的反應(yīng)存在較大差異,可以結(jié)合流出時(shí)間的先后順序觀察物理分離現(xiàn)象[2]。另外,在物理分離過程中,使用氣體輔助分離,被稱為氣相色譜法,使用液體輔助分離,被稱為液相色譜法。其中氣相色譜法主要結(jié)合不同物質(zhì)在流動(dòng)相和固定相之間的不同系數(shù)進(jìn)行分配,在兩相相對運(yùn)動(dòng)過程中,混合物會(huì)快速完成分配工作,并且分離效果較為明顯,能夠?yàn)楣ぷ魅藛T分離成分提供便利,將分離出的成分放入分析儀器中,可以完成專業(yè)鑒定工作。氣相色譜技術(shù)的應(yīng)用,使色譜技術(shù)從傳統(tǒng)定性分離逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槎繙y定,結(jié)合工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)來看,由于氣相色譜技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用方面對儀器設(shè)備要求較高,所以為色譜技術(shù)機(jī)械化發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。而液相色譜技術(shù)則是利用混合物中不同組分的物理、化學(xué)性質(zhì)產(chǎn)生的吸附力、分子親和力等差異性,不同組分在固定相和流動(dòng)相中呈現(xiàn)不同程度的分布,而后以不同速度移動(dòng)達(dá)到分離目標(biāo)。
色譜分析技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中呈現(xiàn)出分離效率較高的特點(diǎn)。通常情況下,只是用一個(gè)1m長的色柱,就能夠在短時(shí)間內(nèi)將混合物分離成幾千個(gè)理論塔板。并且色譜柱越長,分離效率就越高。即便針對化工生產(chǎn)中系數(shù)相似或分離難度較大的混合物,也能夠通過色譜技術(shù)進(jìn)行分配,能夠保證分離效果達(dá)到最佳狀態(tài)。
色譜分析技術(shù)適用性較強(qiáng),可以應(yīng)用到多種形態(tài)的混合物分析和測定中,當(dāng)前被廣泛應(yīng)用到土壤監(jiān)測、水體測定、石化分析、自然科學(xué)等領(lǐng)域,并且取得了顯著的應(yīng)用效果,受到各行業(yè)、各領(lǐng)域人員高度青睞[3]。
色譜柱分離效率較高、分離效果較好,并且相對于其他分析技術(shù)而言,在色譜柱用量方面相對較少,能夠在一定程度上節(jié)約分析成本,為企業(yè)創(chuàng)造最大利益。
新時(shí)期,科學(xué)技術(shù)發(fā)展日新月異,色譜分析技術(shù)也得到一定優(yōu)化和完善,在一定程度上提高了分析速度和分析水平。通常情況下,對一個(gè)試樣進(jìn)行分析,只需要10min左右即可完成操作。并且對于性質(zhì)相近或分析難度較大的試樣,只需進(jìn)行一次分析即可。
色譜分析技術(shù)與其他分析技術(shù)相比,最突出的優(yōu)勢和特點(diǎn)就是靈敏度較高、檢測能力較強(qiáng),可以適用于多個(gè)領(lǐng)域,并且操作便捷,只要保證工作人員嚴(yán)格按照規(guī)范和流程操作,就能夠充分保證分析結(jié)果的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
近年來,無論發(fā)達(dá)國家還是我國,在色譜分析技術(shù)應(yīng)用方面都已經(jīng)較為普遍,并且技術(shù)體系相對成熟,相關(guān)儀器設(shè)備更新?lián)Q代速度也越來越快,換代后的儀器逐漸向經(jīng)濟(jì)性、高效性趨勢發(fā)展,并且在實(shí)際應(yīng)用中消耗的能量也越來越低,這也使得越來越多化工企業(yè)開始應(yīng)用色譜分析技術(shù)[4]。結(jié)合應(yīng)用現(xiàn)狀來看,色譜分析技術(shù)不僅為化工企業(yè)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制管理奠定了良好基礎(chǔ),還能夠優(yōu)化生產(chǎn)環(huán)境,減輕工作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,規(guī)避安全事故發(fā)生率。另外,在國內(nèi)外專家和學(xué)者積極投入色譜分析技術(shù)研究、探討等活動(dòng)的同時(shí),色譜分析技術(shù)也呈現(xiàn)出了多維特質(zhì)特點(diǎn)。在實(shí)際應(yīng)用中,可以將樣品放在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)分析,通過氣流的流動(dòng)作用改變物質(zhì)性質(zhì),使其組分發(fā)生分離現(xiàn)象,工作人員能夠直觀地觀察色譜峰。
新時(shí)期背景下,社會(huì)各界對化工產(chǎn)品的需求量逐漸提升,在為化工企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇的同時(shí),也在一定程度上加劇了行業(yè)市場競爭壓力。想要提高企業(yè)核心競爭力,就要在保證產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)效率的同時(shí),盡可能減少能源的不必要消耗和浪費(fèi),從而為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。而應(yīng)用色譜分析技術(shù),能夠?qū)て髽I(yè)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行優(yōu)化,具體可以從以下方面分析。
酮類化合物是化工生產(chǎn)環(huán)境中較為常見的一種物質(zhì),能夠與空氣充分混合,利用色譜分析技術(shù)測定酮類化合物,就是利用活性炭管采集空氣中的酮類,通常在測定和分析前,需要工作人員提前制定曲線濃度梯度。例如:在測定異氟爾酮過程中,需要使用純度超過99.5%的異氟爾酮色標(biāo)進(jìn)行稀釋,而后將稀釋后的物質(zhì)放置在二氧化碳介質(zhì)內(nèi)[5]。工作人員需要將1mL的二硫化碳融入濃色標(biāo)稀釋100倍液中,而后配制出異氟爾酮中間液,在此基礎(chǔ)上,將異氟爾酮中間液,用1mL的二硫化碳,對分別稀釋樣品溶液的500倍、200倍液、100倍和50倍,配制出的濃度梯度如表1所示。在本次分析實(shí)驗(yàn)中,使用的色譜分析儀器型號為島津GC-2014C,色譜柱型號為毛細(xì)管柱FFAP 30m×0.32mm×0.5um,在操作過程中,色譜柱的溫度要控制在160℃,平衡時(shí)間為6min,進(jìn)樣口溫度要設(shè)置在230~280℃,色譜儀器的分流比為2∶1,保證所有參數(shù)設(shè)置得當(dāng)后,將1μL樣品送入其中,而后測定不同濃度的峰面積,在此基礎(chǔ)上,繪制出異氟爾酮的曲線圖,最后計(jì)算回歸方程。在此過程中要注意,必須將各種線性系數(shù)控制在0.999范圍內(nèi)。
表1 配制出的濃度梯度
將1mL的二硫化碳作為介質(zhì)導(dǎo)入活性炭管中,而后放到色譜分析儀器上,將測定狀態(tài)設(shè)置到最佳,顯示出的峰面積通過回歸方程計(jì)算,能夠得出空氣中異氟爾酮的濃度。結(jié)合分析結(jié)果來看,如果測定的濃度超過標(biāo)準(zhǔn)范圍,需要利用二硫化碳對樣品溶液進(jìn)行稀釋,而后再次測定,但是要注意后期計(jì)算必須要乘以稀釋倍數(shù)。這種方式能夠準(zhǔn)確測定空氣中酮類化合物的濃度,并且測定結(jié)果精確度較高。
在化工生產(chǎn)中,時(shí)常應(yīng)用半揮發(fā)鹵代烴溶液,或者在自來水、氟水消毒過程中,也會(huì)發(fā)生一系列反映產(chǎn)生這種有機(jī)溶液,這類物質(zhì)會(huì)在水流作用下進(jìn)入地表水或應(yīng)用水中。而使用色譜分析技術(shù),能夠?qū)λw中揮發(fā)鹵代烴溶液的濃度進(jìn)行科學(xué)測定。具體來說,通過調(diào)整加熱爐溫度,對加熱時(shí)間進(jìn)行合理設(shè)計(jì),能夠?qū)厥章十a(chǎn)生一定影響,在此基礎(chǔ)上分析線性范圍、檢出限及回收率,結(jié)果如下:在標(biāo)準(zhǔn)線性范圍內(nèi),揮發(fā)鹵代烴溶液能夠呈現(xiàn)出良好的線性狀態(tài),此時(shí)r超過0.997 9,檢出限在0.001~1.17μg/L,不同樣品質(zhì)量濃度回收范圍在90.4%~109.4%,允許偏差控制在11%以內(nèi)[6]。
化工生產(chǎn)中會(huì)產(chǎn)生大量有毒有害物質(zhì),如果處理不當(dāng),會(huì)對大氣環(huán)境造成嚴(yán)重污染,所以對大氣環(huán)境中的有害物質(zhì)進(jìn)行測定和分析至關(guān)重要。色譜分析技術(shù)應(yīng)用范圍較廣,并且分析結(jié)果準(zhǔn)確性較高,只有確保所測混合物在色譜分析限定條件內(nèi)能夠氣化,并且不會(huì)分解物質(zhì),均能夠在最短時(shí)間完成測定工作。苯系物作為化工生產(chǎn)中一種較為常見的有機(jī)化合物,具有毒性較大的特點(diǎn),一旦進(jìn)入大氣環(huán)境中,將會(huì)對空氣質(zhì)量造成嚴(yán)重危害,并且人體長時(shí)間處于被苯系物污染的環(huán)境中,會(huì)對造血功能和中樞神經(jīng)造成損害。對此,有學(xué)者使用毛細(xì)管柱色譜分析技術(shù),對大氣環(huán)境中的苯系物進(jìn)行測定,這種方法能夠檢測出大氣環(huán)境中11種苯系物。在實(shí)際操作中,需要使用活性炭管收集被污染的廢氣,而后將二氧化硫作為介質(zhì)進(jìn)行解析,并使用毛細(xì)管柱對廢氣進(jìn)行物理分離,最后利用氫火焰離子儀器測定苯系物的含量。結(jié)果表明,使用色譜分析技術(shù),能夠有效分離苯系物,所有苯系物的標(biāo)準(zhǔn)曲線系數(shù)都超過0.999,回收率一般在98.4%~102.8%[7]。結(jié)合實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來看,應(yīng)用色譜分析技術(shù),不僅操作便捷、流程簡單,而且只需測定一次即可,除此之外,這種分析方法回收率較高,檢出限和精密度都能夠滿足相關(guān)檢測規(guī)范要求。
4.4.1 檢測農(nóng)藥殘留
光譜殺蟲劑毒害較小,對人畜造成的危害較低,當(dāng)前被廣泛應(yīng)用到瓜果、蔬菜等農(nóng)作物領(lǐng)域,但如果過量使用,則會(huì)導(dǎo)致農(nóng)藥殘留,從而嚴(yán)重影響農(nóng)產(chǎn)品安全性。有學(xué)者采用色譜分析技術(shù)對葉菜類蔬菜中的光譜殺蟲劑含量進(jìn)行測定。操作方式如下:將收集的樣品放入鹽酸溶液中,浸泡一段時(shí)間后取出,利用吸附劑對樣品進(jìn)行凈化處理。結(jié)果表明,在0.238~2.38mg/kg添加水平內(nèi),光譜殺蟲劑的回收率一般在83%~110%以內(nèi),偏差值為1.65%~4.17%。這種測定方式不僅靈活、便捷,而且準(zhǔn)確性較高,充分滿足了農(nóng)藥殘留檢測需求[8]。
4.4.2 檢測添加劑
有專家使用色譜分析技術(shù),對食品調(diào)味劑中的山梨酸、苯甲酸等防腐劑進(jìn)行測定,具體操作為:采集樣品后將其放入無水乙醇中進(jìn)行萃取,利用氧化鋁吸附樣品中的雜質(zhì),而后使用毛細(xì)管柱對樣品進(jìn)行分析,最后利用色譜分析對防腐劑殘留量進(jìn)行測定,這種方式準(zhǔn)確性較高,能夠滿足食品添加劑檢測需求。
色譜分析技術(shù)本身具備靈活度高、適用性強(qiáng)等優(yōu)勢,使其被廣泛應(yīng)用到化工分析領(lǐng)域,為優(yōu)化化工生產(chǎn)流程,提高產(chǎn)品質(zhì)量奠定了良好基礎(chǔ)。應(yīng)進(jìn)一步加大色譜分析技術(shù)研究力度,充分挖掘技術(shù)優(yōu)勢和性能,使其在化工領(lǐng)域能夠得到更深入的應(yīng)用,為化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。