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杏耀平台:农药残留检测预处理技术探讨

作者: 发布日期: 2019-03-23 12:34

介绍了农药残留检测预处理技术,包括超临界流体萃取,固相微萃取,微波辅助萃取,凝胶渗透色谱,基质固相分散萃取,固相萃取等,开发了农药残留检测技术。以供参考。

关键词农药残留;检测;预处理技术

近年来,由于农业生产中农药的正确合理使用被忽视,农药污染问题经常发生,农药残留过量现象十分严重,而且逐年增加。为了保护人民的身体健康,有效控制农药在农产品生产中的使用和监测残留物,有必要大力开展农药残留检测技术的研究,特别是相关的预处理技术。在确定农药残留之前,有预处理步骤,如提杏耀平台:取,纯化,浓缩等,它们适用于各种样品的物理和化学性质。这些预处理过程通常会对农药残留分析的准确性和准确性产生重大影响。由于农药残留检测技术涉及的样品种类繁多,样品的成分及其浓度复杂多变,样品的物理形态广泛,农药残留的测定有很多干扰因素,因此有必要选择科学有效的治疗方法。据统计,[1],大多数农药残留检测实验室预处理农药残留检测样品的时间约占总分析时间的2/3。为了提高分析测定的效率,改进和优化农药残留检测样品制备的方法和技术是一个严重的问题。在现代农药残留分析中,一些提取方法已经能够实现部分或完全纯化。因此,提取和纯化方法之间的界限非常模糊。这些新技术的共同特点是节省时间,劳动强度,溶剂节省,减少样品使用,提高提取或净化效率以及自动化。目前,广泛使用的新技术包括超临界流体萃取,固相微萃取,微波辅助萃取,凝胶渗透色谱,基质固相分散萃取和固相萃取。

1超临界流体萃取(超临界流体萃取,sfe)

超临界流体(scf)是指在临界温度和临界压力下的非冷凝高密度流体。这种流体介于气体和液体之间,并结合了两者的优点。超临界流体萃取(sfe)是指使用超临界状态的流体作为溶剂在样品中萃取待测组分。 Lehotay等[2]首次报道了应用sfe技术检测蔬菜中的五氯硝基苯残留,并且可以通过气质连接(gc-ms)检测样品而无需进一步纯化。随后,lehotay等再次使用sfe,gc-ms检测出蔬菜和水果中的46种农药残留,除甲胺磷和乙酰甲胺磷外,其他农药的回收率均在80%以上。为了改善sfe的萃取效果,通常在超临界流体co2中加入少量极性溶剂。 Rhan在洋葱和胡萝卜的预处理过程中通过添加甲醇有效地提高了测试农药的回收率。刘宇等[3]应用该技术检测苹果中的5种氨基甲酸酯类农药,结果支持这一观点。 sfe技术的优点在于它可以被选择性地提取,提取物不会改变其原始特性,并且提取过程简单且易于调整。缺点是提取装置很昂贵,不适合分析水样和极性物质[4]。2固相微萃取(spme)

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20世纪80年代后期,加拿大滑铁卢大学的Pawliszyn教授和Arhturhe教授提出了固相微萃取技术。它是在固相萃取技术的基础上开发的样品制备预处理技术。 spme的原理是使用底物和分析物的萃取相之间的非均相平衡来扩散和吸附待吸附的组分到石英纤维的表面。吸附平衡后,使用气相色谱仪或高效溶液。色谱分离和测定待测组分。 Spme技术简单,快速,无需萃取溶剂,是挥发性或半挥发性农药残留分析的理想选择。影响固相微萃取结果的因素包括萃取头类型,萃取时间,离子强度,解吸温度和解吸时间。陈伟奇等[5]采用100μm聚二甲基硅氧烷萃取头浸泡在匀浆中的提取方法,用gc-fpd测定了蒿中四种有机磷农药残留量,并讨论了搅拌速度和离子。强度和平衡时间等影响因素对测量结果的影响; lambropoulou等。采用100μm聚二甲基硅氧烷萃取头和顶空 - 固相微萃取(hs-spme)法测定草莓和gc-ms方法。樱桃中有七种有机磷农药残留,如乙硫氨酸,对硫磷和倍硫磷; sakamoto等。采用85μm聚丙烯酸酯萃取头和顶空 - 固相微萃取技术研制了158种水中农药。采用残留量的gc-ms法研究了不同类型萃取头,盐浓度,pH值和萃取温度的影响。固相微萃取的优点是操作简单,快速,成本低,实用性强,适合现场检测;缺点是固定相的吸附容量有限,定量结果误差较大,主要用于定量测定。

3微波辅助提取技术(微波辅助提取,mae)

微波辅助萃取是匈牙利学者ganzler等人对小溶剂样品进行预处理的一种新方法。 1986年,利用微波能从土壤,食物,饲料和其他固体中提取有机物。


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