近日,哈尔滨工业大学(丽江)土木与环境工程学院陈白杨教授团队在Chemosphere期刊上颁发了题为“Towards elevated perfluorooctanoic acid(PFOA)enrichment in water:Sequential liquid-liquid extraction pretreatment for ion chromatography detection”的钻研论文。该钻研成立了一种基于萃取-反萃取道理的一种色谱前处置富集技术,用于检测水中纳克升级别PFOA。文章既揭示了PFOA从有机相转移至水相的影响成分与法规,也解决了PFOA易被尝试器皿吸拥戴在现实水样中产生乳化景象等问题。UG环球SH-AC-24色谱柱为论文数据的正确性、不变性提供技术支持。

钻研内容
1 引言
PFOA在环境中的普遍存在已引发宽泛关注。然而,传统的PFOA检测步骤依赖于昂贵的固相萃取和液相色谱串联质谱技术,限度了其通例利用。为此,本钻研提出了一种经济且创新的富集技术,用于测定水中ng/L级的PFOA。该步骤蕴含两个关键的前处置步骤:
1.在酸性环境中进行PFOA的第一步萃取与富集;
2.在碱性环境中进行第二步反萃取与进一步富集。
处置后的样品随后通过通例离子色谱无需质谱即可进行检测。

尝试了局显示,当把溶液pH值降低至PFOA的pKa值(即2.8)以下时,萃取剂(甲基叔丁基醚MTBE)能将水中分子态PFOA(log Kow1=4.8)险些全数萃取,从而更有效提高PFOA的富集倍数(EF)。随后,再用碱性水反萃取MTBE中PFOA。固然此时离子态PFOA依然拥有肯定亲油性(log Kow2=1.0),但加热氮吹可将MTBE去除并迫使PFOA进入水相。此表钻研发现,在MTBE参与5%甲醇不仅能降低PFOA与管壁的吸附,还有助于削减PFOA的共挥发。在优化前提下,该步骤能达到9.2 ng/L的步骤检出限,富集倍数高达719。该新步骤与传统SPE-HPLC-MS步骤的对比验证了该步骤的正确性。只管此步骤目前仅测试了PFOA,但理论上说它同样合用于其他全氟羧酸类有机物的富集和检测。
2 尝试了局
2.1 离子色谱法检测PFOA

图1 PFOA与共存离子分离谱图(SH-AC-24色谱柱,5mM KOH,流速1.5 mL/min,PFOA=1.0 mg/L,F-=0.1 mg/L,Cl-=0.1 mg/L,NO2-=0.1 mg/L,Br-=0.1 mg/L,NO3-=0.1 mg/L,SO42-=0.1 mg/L)
图1显示出PFOA与共存滋扰离子在离子色谱中的较好分辨率。若不进行前处置,PFOA在离子色谱仪器检出限约为7.2 μg/L。
2.2 萃取pH的影响

如图2所示,当萃取pH值在1.0至3.0之间时,PFOA的EF维持不变,而pH值从3.0升至7.0时,其EF逐步降落,在7.0至10.0领域内降至最低。这一了局证了然样品酸化能将离子态的PFOA(疏水性较弱)转化为分子态的PFOA(疏水性更强),从而提升PFOA的萃取效能,尤其是当溶液pH值低于PFOA的pKa值2.8时。而以往钻研往往在pH值为4.0或中性前提下进行,因而未能最大化提高PFOA的EF。
2.3 反萃取剂pH的影响

图3 反萃取剂pH对PFOA回收率的影响
图3显示,随着反萃取pH值从2.0增至8.0,PFOA的回收率逐步提升;然而,当pH值持续增长到10.0至12.0时,即强碱性环境下,PFOA的回收率普遍高于酸性和中性前提。固然肿咴水已经高于其pKa值,但MTBE在萃取酸液后自身也出现肯定酸性,因而必要更高pH的溶液来中和酸盐并进行高效反萃取。由于离子色谱的流动相通常由高pH的KOH组成(例如,5 mM KOH的pH为11.7),因而选择pH值为10.0对后续离子色谱运行的影响很幼。
2.4 萃取前提对PFOA吸附的影响

图4 萃取操作对PFOA富集的影响
思考到PFOA很容易被尝试室设备和吸附剂所吸附,本钻研尝试使用了多种措施来削减PFOA的吸附损失(如图4所示)。尝试了局显示,所试步骤中有四种均能显著提高PFOA的EF。出格是增长5%甲醇,其能显著提升PFOA回收率和EF。该尝试了局也与常见的一个事实吻合,即尺度PFOA试剂往往贮存在含甲醇溶液的玻璃器皿中,而非水中。这批注甲醇简直能有效阻止PFOA被器皿吸附。
3 结论
本钻研开发了一种合用于痕量PFOA在通常色谱仪器上检测的富集步骤,其能够将1升含PFOA样品富集719倍从而将步骤检出限降低至9.2 ng/L。该步骤及道理也有望利用于其它含氟羧酸类有机物的前处置与检测。
UG环球色谱柱
SH-AC-24色谱柱为痕量PFOA在通常色谱仪器上检测,提供精准、不变的数据支持。SH-AC-24是阴离子色谱柱,用于抑造电导法进行通例阴离子分析,可同时实现常见常见阴离子和饮用水中消毒副产品的分离,也可分离部门有机酸如甲酸、乙酸、酒石酸、草酸等;利用于食品、环境、水质、锂电、新传染物等领域。

UG环球专一于离子色谱仪及其主题部件的研发、出产与销售,攻克了主题部件——色谱柱的研发。早在2007年,UG环球起头进行色谱填料研发;2011年,自主研发的阴离子色谱柱荣获了北京科学技术钻研院的10大科技成就奖,突破国表垄断,添补国内空缺;2014年,UG环球碳酸盐系统的离子色谱柱研发成功;2015年,自造阳离子色谱柱商品化出产;2018年,国内初创OH-系统阴离子分析色谱柱诞生。目前,UG环球研发的色谱柱共30余款,宽泛利用于食品安全、环境监测、水质检验、能源化工、国防安全、核电能源等沉要领域。
陈白杨,哈尔滨工业大学(丽江)教授、博导,重要关注饮用水中消毒副产品等微传染物问题,并结合膜分离和紫表光等技术索求新型简易传染物检测和去除步骤。已主持蕴含国度天然科学基金项目在内科研课题十余项,在《WaterResearch》、《Environmental Science & Technology》、《 Chemical Engineering Journal 》、《 Journal ofHazardous Materials》等主流刊物颁发论文 60 余篇。

△UG环球首创人朱总为陈白杨教授宣告特聘专家证书
一向以来,UG环球与陈白杨教授在离子色谱开发、利用等领域有着亲昵的合作关系。今年岁首,UG环球大湾区创新中心开业,聘用陈白杨教授为创新中心的特聘专家,共同发展离子色谱利用开发与拓展,结合攻关科研项目。相信越来越多专家学者的参与,能不休提升UG环球仪器与耗材的产品机能与利用领域,推动国产仪器的高水平发展。
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