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汽油成分分析(GC)

随着1996年3月《日本针对特定精炼石油产品的临时进口管制措施法》废止,现已对甲醇、甲基叔丁醚(MTBE)、苯和煤油(等同于n-C13和n-C14总量的14倍)的浓度进行了具体规定。本例中我们使用JISK 2536-1996(液态石油产品——成分测试方法)标准中规定的四种不同的气相色谱分析方法,对这些成分进行分析。

以下是“利用气相色谱对总成分进行分析的方法”的介绍。

溶剂残留分析

由于食品包装材料和容器上的印刷油墨和粘合剂含有有机溶剂,因此,需对残留的有机溶剂进行质量控制。通过顶空气相色谱法或直接将样品(用溶剂稀释)注射到气相色谱(GC)进行定量。

顶空气相色谱分析系统

生物柴油中的甘油分析

由于全球变暖和减少二氧化碳排放意识的增强,使用植物油来源的生物柴油变得愈加普遍。生物柴油的生产过程一般是:往油中添加甲醇,从而产生脂肪酸甲酯化反应。这个反应中的残留物包括游离的甘油、甘油单酯、甘油二酯和甘油三酯。在美国和欧洲,已经出台有关生物柴油质量的标准和测试规程。
下图显示按照ASTM D6584标准对生物柴油中甘油的进行气相色谱分析的结果。

分析黄油的甘酸三油脂

三酸甘油酯属化合物,其具有高沸点和强吸附性。不锈钢毛细管柱和镀铝毛细管柱具有极高的热阻性,且是分析三酸甘油酯的优异选择。

该图表示黄油中三酸甘油酯的气相色谱(GC)分析实例。

气相色谱仪

聚焦食品安全丨国抽视角之食用农产品篇

  “民以食为天、食以安为先”,食品安全是人民群众生命安全和健康的基础,是现代社会的“底线安全”。每年国家市场监督管理总局均出台相应的食品安全监督抽检实施细则,对食品安全进行监督抽查,排查和防范食品安全风险隐患从而保障食品的安全。

  从近三年我国食品安全监督抽检的结果看,食品安全整体状况良好,2020- 2022年抽检整体合格率在97%以上。食品中检出的不合格项目类别主要有农药残留超标、微生物污染、有机物污染、超范围超限量使用食品添加剂,兽药残留超标、质量指标不达标、重金属污染等(具体占比见下图,数据来源:国家市场监督管理总局官网)。

残留农药(甲胺磷)

目前日本采用的正式的食品农药残留测试方法大部分为毛细管气相色谱法。利用选择性检测器(例如:火焰光度检测器、火焰温度检测器或电子捕获检测器)可高灵敏度分析微量杀虫剂。利用气相色谱分析11种有机磷农药组分(包括甲胺磷)。

结果

分析结果显示分离良好、灵敏度高。此项分析所使用的GC-FPD(带火焰光度检测器(FPD)的气相色谱)是实现有机磷化合物高灵敏分析的仪器。

PONA 分析(GC分析)

PONA分析是根据碳原子数或烃类型来对馏分进行分离和定量的方法。可以进行PONA分析的烃类物质包括挥发油(石油产品的一种主要成分)、汽车用汽油、重整汽油(一种重整产物,也是汽油和催化裂化汽油(FCC汽油)的一种基本成本)。

PONA是Paraffin(石腊基)、Olefin(烯烃)、Naphthene(环烷)和Aromatic(芳香烃)四个英文字母的首字母组合。分析标准包括荧光指示剂吸附法(JISK-2536标准),用以分析不同种类的芳香烃(A)、烯烃(O)和饱和烃类,但是这种方法的缺点是分析时间长,且易受人为错误的影响。利用毛细管气相色谱法进行的PONA分析采用高理论塔板数的非极性毛细管柱,尽可能的将烃类分离成许多色谱峰,然后根据碳原子数和烃类型对每一个色谱峰进行定性和定量。PONA分析可对百分含量以下的烯烃进行定量,可对鉴定出的单个组分的定量,可进行平均浓度和平均分子量的计算。对一份FIA标准样品的分析如下所示:

岛津GC65周年

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