离子色谱-串联质谱法分析环境水体中痕量人工甜味剂

桂建业 孙威 张辰凌 张永涛 张莉 刘菲

引用本文: 桂建业, 孙威, 张辰凌, 张永涛, 张莉, 刘菲. 离子色谱-串联质谱法分析环境水体中痕量人工甜味剂[J]. 分析化学, 2016, 44(3): 361-366. doi: 10.11895/j.issn.0253-3820.150689 shu
Citation:  GUI Jian-Ye, SUN Wei, ZHANG Chen-Ling, ZHANG Yong-Tao, ZHANG Li, LIU Fei. An Innovative Approach to Sensitive Artificial Sweeteners Analysis by Ion Chromatography-Triple Quadrupole Mass Spectrometry[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2016, 44(3): 361-366. doi: 10.11895/j.issn.0253-3820.150689 shu

离子色谱-串联质谱法分析环境水体中痕量人工甜味剂

    通讯作者: 刘菲
  • 基金项目:

    本文系国家自然科学基金项目(No.42172252)资助 (No.42172252)

摘要: 人工甜味剂被广泛使用并且在环境中持久存在,因此可能成为生活废水污染地表水体及地下水的有力证据。人工甜味剂作为一种新型示踪剂,对其在环境水体中的分析方法的灵敏度和抗干扰能力提出了更高的挑战。本研究采用离子色谱-三重四极杆串联质谱负离子模式实现了4种人工甜味剂的分离检测。经对比考察,采用细内径(2 mm)离子色谱柱(AS19-2 mm)既缩短了保留时间又提高了分离度;采用60 mmol/L NaOH等度洗脱,既实现了简便操作,又克服了传统的反相分离试剂及缓冲盐对离子化效度的负面影响;采用默克固相萃取柱(Merk LiChrolut EN 200 mg 3 mL)对酸化水样(pH<2.0)进行富集,固相萃取柱活化条件为依次加入2 mL甲醇与2 mL水,并采用2 mL甲醇;采用外接水柱后抑制法进一步提高了灵敏度、降低了检测背景值,抑制器电流为75 mA;统一采用多反应监测负离子模式实现了安赛蜜、糖精钠、甜蜜素及三氯蔗糖4种人工甜味剂的同时采集与检测,检出限均在5.0 ng/L以下,不同基质环境样品的加标回收率可控制在65%~120%之间。本方法简便、干扰少、检出限低,既适合于不同基质环境水样的日常分析监测,又适合于地下水污染的示踪研究。

English

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      1 Buerge I J, Buser H R, Kahle M, Müller M D, Poiger T. Environ. Sci. Technol., 2009, 43(12): 4381-43851 Buerge I J, Buser H R, Kahle M, Müller M D, Poiger T. Environ. Sci. Technol., 2009, 43(12): 4381-4385

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      2 Buerge I J, Keller M, Buser H R, Müller M D, Poiger T. Environ. Sci. Technol., 2010, 45(2): 615-6212 Buerge I J, Keller M, Buser H R, Müller M D, Poiger T. Environ. Sci. Technol., 2010, 45(2): 615-621

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      3 Oppenheimer J, Eaton A, Badruzzaman M, Haghani A W, Jacangelo J G. Water Res., 2011, 45(13): 4019-40273 Oppenheimer J, Eaton A, Badruzzaman M, Haghani A W, Jacangelo J G. Water Res., 2011, 45(13): 4019-4027

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      4 Liu Y Y, Blowes D W, Groza L, Sabourin M J, Ptacek C J. Environ. Sci. Proc. Imp., 2014, 16(12): 2789-27954 Liu Y Y, Blowes D W, Groza L, Sabourin M J, Ptacek C J. Environ. Sci. Proc. Imp., 2014, 16(12): 2789-2795

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      7 Mazurek S, Szostak R. Food Chem., 2011, 125(3): 1051-10577 Mazurek S, Szostak R. Food Chem., 2011, 125(3): 1051-1057

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      9 Yang D J, Chen B. J. Agric. Food Chem., 2009, 57(8): 3022-30279 Yang D J, Chen B. J. Agric. Food Chem., 2009, 57(8): 3022-3027

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      10 Scheurer M, Brauch H J, Lange F T. Anal. Bioanal. Chem., 2009, 394(6): 1585-159410 Scheurer M, Brauch H J, Lange F T. Anal. Bioanal. Chem., 2009, 394(6): 1585-1594

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      11 Gan Z W, Sun H W, Wang R N, Feng B T. J. Chromatogr. A, 2013, 1274: 87-9611 Gan Z W, Sun H W, Wang R N, Feng B T. J. Chromatogr. A, 2013, 1274: 87-96

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      12 Berset J D, Ochsenbein N. Chemosphere, 2012, 88(5): 563-56912 Berset J D, Ochsenbein N. Chemosphere, 2012, 88(5): 563-569

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      13 Ordoñez E Y, Quintana J B, Rodil R, Cela R. J. Chromatogr. A, 2013, 1320: 10-1613 Ordoñez E Y, Quintana J B, Rodil R, Cela R. J. Chromatogr. A, 2013, 1320: 10-16

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      14 Wu M H, Qian Y C, Boyd J M, Hrudey S E, Le X C, Li X F. J. Chromatogr. A, 2014, 1359: 156-16114 Wu M H, Qian Y C, Boyd J M, Hrudey S E, Le X C, Li X F. J. Chromatogr. A, 2014, 1359: 156-161

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      15 Tran N H, Hu J, Ong S L. Talanta, 2013, 113: 82-9215 Tran N H, Hu J, Ong S L. Talanta, 2013, 113: 82-92

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      16 Ens W, Senner F, Gygax B. Schlotterbeck G. Anal. Bioanal. Chem., 2014, 406(12): 2789-279816 Ens W, Senner F, Gygax B. Schlotterbeck G. Anal. Bioanal. Chem., 2014, 406(12): 2789-2798

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  • 收稿日期:  2015-08-28
  • 网络出版日期:  2015-12-04
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
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    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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