卷烟主流烟气粒相物中多环芳烃的分析研究

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多环芳烃是最早发现具有"三致作用"的环境污染物之一.存在于卷烟烟气中的多环芳烃种类繁多,已经分离出的多环芳烃达到900多种.由于卷烟烟气成分极其复杂,苯并(a)芘等多环芳烃含量较低,因此准确测定卷烟主流烟气中的苯并(a)芘及其它多环芳烃的含量是研究卷烟烟气中多环芳烃产生原因和形成机理、开展降低卷烟烟气中多环芳烃技术研究的基础.该论文建立了高效液相色谱以及二阶导数同步荧光光谱测定卷烟主流烟气粒相物中B(a)P两种分析方法,并且在上述两种方法的基础上进行延伸,利用高效液相色谱法测定了卷烟主流烟气粒相物中常见的五种多环芳烃,导数同步荧光法分离测定了人工合成以及实际水样中的B(a)P和B(k)F.上述方法可行性强,重现性好,准确度高,测定结果与前人一致.具体归纳如下:1,在J.Dumont方法的基础上,将其正相NH2 Sep-Pak柱替换成商品化的正相固相萃取小柱,实验优化了超声提取时间,系统讨论了卷烟总粒相物提取液的酸碱洗涤、固相萃取洗脱流速、以及乙腈反萃等操作对卷烟主流烟气中苯并(a)芘的分离纯化效果的影响.并利用改进的实验条件,测定了卷烟主流烟气中苯并(a)芘的含量.2,通过超声提取、固相萃取(SPE)纯化、反相高效液相色谱分离及荧光检测,建立了测定卷烟主流烟气中荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘和苯并(ghi)苝等五种多环芳烃的方法.3,研究了卷烟主流烟气中苯并(a)芘的同步荧光及其一阶和二阶导数光谱,利用二阶导数同步荧光光谱可明显减少背景及B(a)P同系物对B(a)P测定的干扰的特点,建立了固相萃取—二阶导数同步荧光光谱法测定卷烟主流烟气中B(a)P的新方法.4,研究了苯并(a)芘和苯并(k)荧蒽的同步荧光及其一阶导数同步荧光,利用零交点法能够避免B(a)P和B(k)F之间的相互干扰,该方法被用来测定了人工合成样品以及实际水样中的B(a)P以及B(k)F.
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