Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2024-05-16 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຄາບອນ disulfide ເປັນສານພິດ neurotoxic ແລະ vascular toxin. ພິດສ້ວຍແຫຼມສະແດງອອກຄືວິນຫົວ, ເຈັບຫົວ, ແລະລະຄາຍເຄືອງຂອງຕາແລະເຍື່ອເມືອກ. ການເປັນພິດຮ້າຍແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນເວລາສັ້ນໆຕາມມາດ້ວຍ delirium, coma, ການສູນເສຍສະຕິ, ແລະເສຍຊີວິດຍ້ອນການອໍາມະພາດສູນຫາຍໃຈ.
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອະນຸພາກທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການແລ່ນຕິດຕາມແມ່ນອະນຸພາກຢາງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຢາງພາລາແມ່ນຜ່ານຂະບວນການຜະລິດຊູນຟູຣິກໃນລະຫວ່າງການຜະລິດເພື່ອປ່ຽນວັດສະດຸພາດສະຕິກໃຫ້ເປັນຢາງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ. ຄາບອນ disulfide ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເພີ່ມເປັນຕົວຊ່ວຍໃນຂະບວນການນີ້. ຫຼັງຈາກ sulfurization, carbon disulfide evaporates ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມ sulfurization ສູງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າການປິ່ນປົວຫຼັງການຊູນຟູຣິກຂອງອະນຸພາກຢາງບໍ່ພຽງພໍ, ຈະມີຄາບອນ disulfide ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນບາງອະນຸພາກ colloidal ເນື່ອງຈາກການຫໍ່ຫຼືການດູດຊຶມ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ມາດຕະຖານ GB 36246-2018 ກໍານົດການທົດສອບຂອງຄາບອນ disulfide ໃນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບຂອງພື້ນຜິວສະຫນາມກິລາ, ຈໍາກັດການປ່ອຍອາຍພິດສູງສຸດຂອງຕົນບໍ່ເກີນ 7.0 mg / (m2h). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປັດຈຸບັນບໍ່ມີມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືວິທີການສໍາລັບການກວດສອບຄາບອນ disulfide ໃນ particles. ການສ້າງວິທີການກວດຫາຄາບອນ disulfide ໃນອະນຸພາກແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສານອັນຕະລາຍຈາກການນໍາສະເຫນີເຂົ້າໄປໃນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບທີ່ແຫຼ່ງ.
Fig.1 ແລ່ນຕິດຕາມອະນຸພາກ
ວິທີການທົ່ວໄປໃນການກວດສອບຄາບອນ disulfide ໃນຕົວຢ່າງປະກອບມີ spectrophotometric, ອາຍແກັສ chromatography, spectroscopy infrared, ແລະ potentiometric titration. ໃນການສຶກສານີ້, HS GC-MS ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກວດຫາຄາບອນ disulfide ໃນ particles ແລ່ນ, ສ້າງຕັ້ງວິທີການກວດສອບໄວແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ carbon disulfide ໃນ particles ແລ່ນ.
Agilent 7890A-5977B gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) ລະບົບ, ໂດຍມີ HP-1 (50 m × 320 μm × 1.05 μm) ຖັນ chromatographic; ຕົວຕົວຢ່າງ Agilent 7697A HS.
ຫຼັງຈາກ sieving, ຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຖົງປິດແລະເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ.
ການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ 2 g ຂອງຕົວຢ່າງ particle ໃນທາງບວກເຂົ້າໄປໃນ vial headspace 20 ml, ທີ່ໃຊ້ເວລາ equilibration ຂອງ 180 ນາທີແລະອຸນຫະພູມ equilibration ຂອງ 130 ℃, ປຽບທຽບປະສິດທິພາບຂອງ dimethylformamide ແລະ dimethylacetamide solvent extraction headspace (HS) ກັບ headspace ໂດຍກົງ (HS) disulfide. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ headspace ໂດຍກົງມີການຕອບສະຫນອງທີ່ດີກວ່າແລະປະສິດທິພາບການສະກັດເອົາດີກວ່າ.
ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມສົມທຽບຈາກ 40 ℃ເປັນ 130 ℃ (ທີ່ໃຊ້ເວລາຄວາມສົມດຸນໃນແຕ່ລະຈຸດອຸນຫະພູມແມ່ນ 30 ນາທີ), ຜົນການທົດລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້. ເມື່ອອຸນຫະພູມການສະກັດເອົາເຖິງ 130 ℃, ການຕອບສະຫນອງຂອງຄາບອນ disulfide ມາຮອດຈຸດສູງສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງ headspace vial septum, ອຸນຫະພູມສະກັດໄດ້ຖືກເລືອກເປັນ 130 ℃.
Fig.2 ການສຶກສາອຸນຫະພູມສົມດຸນ
ການຮັກສາອຸນຫະພູມຄວາມສົມດຸນຄົງທີ່ຂອງ 130 ℃, ການປ່ຽນແປງເວລາສົມດຸນຕັ້ງແຕ່ 10 ນາທີເຖິງ 300 ນາທີໄດ້ຖືກສຶກສາ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 2. ເມື່ອເວລາສົມດຸນເຖິງ 120 ນາທີ, ການຕອບສະໜອງມັກຈະຄົງຕົວ. ດັ່ງນັ້ນ, ເວລາສົມດຸນຂອງ 120 ນາທີແມ່ນເລືອກ.
Fig.3 ຜົນກະທົບຂອງເວລາຕໍ່ການຕອບສະຫນອງຂອງຄາບອນ disulfide
ການກະກຽມເສັ້ນໂຄ້ງເຮັດວຽກມາດຕະຖານສໍາລັບຄາບອນ disulfide, ໂດຍມີສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມະຫາຊົນຂອງຄາບອນ disulfide ເປັນແກນອອກຕາມລວງນອນແລະພື້ນທີ່ສູງສຸດທີ່ສອດຄ້ອງກັນເປັນແກນຕັ້ງ, ເສັ້ນໂຄ້ງມາດຕະຖານໄດ້ຖືກວາງແຜນໄວ້. ຜົນໄດ້ຮັບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພາຍໃນຂອບເຂດຂອງ 0.01 ຫາ 50 μg·g-1, ມີຄວາມສໍາພັນທາງເສັ້ນລະຫວ່າງຄາບອນ disulfide ແລະພື້ນທີ່ສູງສຸດທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ສົມຜົນການຖົດຖອຍເສັ້ນຊື່ແມ່ນ y=4623108x+13516, ມີຄ່າສໍາປະສິດການພົວພັນກັນຂອງ 0.9931, ແລະຂອບເຂດກໍານົດວິທີການກວດພົບແມ່ນ 0.001 μg·g-1.
ດ້ວຍວິທີການທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ການທົດສອບໄດ້ຖືກດໍາເນີນຢູ່ໃນ 5 ຕົວຢ່າງຂອງອະນຸພາກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະກົດຕົວຂອງຄາບອນ disulfide ໃນສາມຕົວຢ່າງ, ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ 13.6 mg·kg-1, 35.2 mg·kg-1, ແລະ 40.6 mg·kg-1, ຕາມລໍາດັບ. ວິທີການສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບການຊອກຄົ້ນຫາທີ່ດີໃນຕົວຢ່າງຕົວຈິງ.
ວິທີການວັດແທກຄາບອນ disulfide ໃນ particles ແລ່ນໂດຍໃຊ້ HS GC-MS ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ວິທີການນີ້ແມ່ນມີລັກສະນະໂດຍຄວາມງ່າຍດາຍຂອງການດໍາເນີນງານຂອງມັນແລະສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການກວດພົບຢ່າງໄວວາຂອງຄາບອນ disulfide ໃນ particles ແລ່ນ.
ເນື້ອຫາຫວ່າງເປົ່າ!