紫外光谱法结合化学计量学用于环境水样中2,4,6-三硝基甲苯及其分解物的同时测定

王露 熊庆 郭彩红 李梦龙 蒲雪梅

引用本文: 王露,  熊庆,  郭彩红,  李梦龙,  蒲雪梅. 紫外光谱法结合化学计量学用于环境水样中2,4,6-三硝基甲苯及其分解物的同时测定[J]. 分析化学, 2017, 45(5): 754-761. doi: 10.11895/j.issn.0253-3820.160834 shu
Citation:  WANG Lu,  XIONG Qing,  GUO Cai-Hong,  LI Meng-Long,  PU Xue-Mei. Ultraviolet Spectroscopy Combined with Chemometrics for Simultaneous Quantitative Determination of 2,4,6-Trinitrotoluene and Its Degraded Products in Environmental Water Sample[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2017, 45(5): 754-761. doi: 10.11895/j.issn.0253-3820.160834 shu

紫外光谱法结合化学计量学用于环境水样中2,4,6-三硝基甲苯及其分解物的同时测定

  • 基金项目:

    本文系国家自然科学基金(Nos. U1230121,21273154)和四川省科技支撑计划项目(No.2015GZ0193 )资助

摘要: 结合紫外吸收和偏最小二乘法建立了环境水样中2,4,6-三硝基甲苯及其分解物的分析方法,在不经过任何预先分离的情况下,实现了环境水样中2,4,6-三硝基甲苯(TNT)及其分解物2,4-二硝基甲苯(2,4-DNT)和2,6-二硝基甲苯(2,6-DNT)的快速准确测定。采用正交试验设计(OAD)配制了25个训练集样本和15个独立预测集样本,采用变量种群分析(VCPA)方法挑选特征变量以提高偏最小二乘法(PLS)模型的预测效果,预测集中每个物质的相关系数R2均达到0.99。将最优的VCPA模型用于真实水样中TNT以及DNT的检测,并采用HPLC方法进行了验证。实验结果显示,VCPA模型的回收率与HPLC法相近。紫外光谱法结合化学计量学方法可作为环境体系中多成分同时测定的一种简便、快速、有效的方法。

English


    1. [1]

      1 Gumuscu B, Erdogan Z, Guler M O, Tekinay T. PloS one, 2014, 9(6):e99230

    2. [2]

      Rieger P G, Knackmuss H J. Basic Knowledge and Perspectives on Biodegradation of 2,4,6-Trinitrotoluene and Related Nitroaromatic Compounds in Contaminated Soil. Bdegradation of Nitroaromatic Compounds. Springer US, 1995:1-18

    3. [3]

      Cenas N, Nemeikaite-Ceniene A, Sergediene E, Nivinskas H, Anusevicius Z, Sarlauskas J. BBA-Gen. Subjects, 2001, 1528(1):31-38

    4. [4]

      Craig H D, Taylor S. Mar.Technol. Soc. J., 2011, 45(45):35-46

    5. [5]

      Jr Q M, Bazar M A, Mcfarland C A, Perkins, E J, Gust, K A, Gogal, R M. Ecotox. Environ. Safe., 2007, 26(10):2202-2207

    6. [6]

      Mishra M,Feidler A. J. Am. Chem. Soc., 1998, 120(24):6197-6198

    7. [7]

      Monteil-Rivera F, Beaulieu C, Hawari J. J.Chromatogr. A, 2005, 1066(1-2):177 -187

    8. [8]

      Paden N E, Smith E E, Maul J D, Kendall R J. Ecotox. Environ. Safe., 2011, 74(4):924-928

    9. [9]

      Podlipná R, Pospíšilová B, Vaněk T. Ecotox.Environ. Safe., 2015, 112:54-59

    10. [10]

      Diaz D G B, Moreno D, Torroba T, Berg A, Gunnars J, Nilsson T. J. Am. Chem. Soc., 2014, 136(11):4125-4128

    11. [11]

      Li J F, Huang Y F, Ding Y, Yang Z L, Li S B, Zhou X S, Fan F R. Nature, 2010, 464:392-395

    12. [12]

      Gong Z, Du H, Cheng F,Wang C, Fan M. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6(24):21931-21937

    13. [13]

      Walsh M E. Talanta, 2001, 54(3):427-438

    14. [14]

      Yinon J. J. Chromatogr. A, 1996, 742(1-2):205-209

    15. [15]

      Rahimi-Nasrabadi M, Zahedi M M, Pourmortazavi S M, Heydari R, Rai H, Jazayeri J, Javidan A. Microchim. Acta, 2012, 177(1):145-152

    16. [16]

      Perkampus H H. UV-VIS Spectroscopy and Its Applications. Springer, Berlin Heidelberg, 1992

    17. [17]

      Gu H W, Wu H L, Yin X L, Li Y, Liu Y J, Xia H. Anal. Chim. Acta, 2014, 848:10-24

    18. [18]

      Thomas EV,Haaland D M. Anal. Chem., 1990, 62(10):1091-1099

    19. [19]

      Forina M, Lanteri S, Oliveros M C, Millan C P. Anal. Bioanal. Chem., 2004, 380(3):397-418

    20. [20]

      Haddad J E,Miollis F D, Sleiman J B, Canioni L, Mounaix P, Bousquet B. Anal. Chem., 2014, 86(10):4927-4933

    21. [21]

      Mehmood T, Liland K H, Snipen L. Chemom. Intell. Lab. Syst., 2012, 118(16):62-69

    22. [22]

      Shao X, Bian X, Cai W. Anal. Chim. Acta, 2010, 666(1-2):32-37

    23. [23]

      Li H D, Liang Y Z,Xu Q S, Cao D S. Anal. Chim. Acta, 2009, 648(1):77-84

    24. [24]

      Lindgren F,Geladi P, Rännar S, Wold S. J. Chemometr., 1994, 8(5):349-363

    25. [25]

      Centner V, Massart D L, Noord O E D, Jong S d, Vandeginste B M, Sterna C. Anal. Chem., 1996, 68(21):3851-3858

    26. [26]

      Leardi R. J. Chemometr., 2000, 14(5-6):643-655

    27. [27]

      Yun Y H, Wang W T, Tan M L, Liang Y Z, Li H D, Cao D S, Lu H M, Xu Q S. Anal. Chim. Acta, 2014, 807(1):36-43

    28. [28]

      Yun Y H, Wang W T, Deng B C, Lai G B, Liu X B, Ren D B, Liang Y Z, Fan, Xu Q S. Anal. Chim. Acta, 2015, 862:14-23

    29. [29]

      Wright L K, Zellers ET. Analyst, 2013, 138(2):6860-6868

    30. [30]

      Snels M, Venezia T, Belfiore L. Chem. Phys. Lett., 2010, 489(1-3):134-140

    31. [31]

      Zhu G, Ju H. Anal. Chim. Acta, 2004, 506(2):177-181

    32. [32]

      HJ 600-2011, Water Quality-Determination of TNT、RDX、DNT Gas Chromatography. The State Environmental Protection Standards of the People's Republic of China 水质梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定气相色谱法. 中华人民共和国国家环境保护标准. HJ 600-2011

    33. [33]

      HJ 599-2011, Water Quality-Determination of TNT-N-Cetylpridinium Chloride-Sodium Sulfite Spectrophotometric Method. The State Environmental Protection Standards of the People's Republic of China 水质梯恩梯的测定 N-氯代十六烷基吡啶-亚硫酸钠分光光度法. 中华人民共和国国家环境保护标准. HJ 599-2011

    34. [34]

      HJ 598-2011, Water Quality-Determination of TNT-Sodium Sulfite Spectrophotometric Method. The State Environmental Protection Standards of the People's Republic of China 水质梯恩梯的测定亚硫酸钠分光光度法. 中华人民共和国国家环境保护标准. HJ 599-2011

    35. [35]

      GB 8978-1996, Integrated Wastewater Discharge Standard. National Standards of the People's Republic of China. 污水综合排放标准. 中华人民共和国国家标准. GB 8978-1996

    36. [36]

      Xu D, Fan W, Lyu H, Liang Y, Shan Y, Li G, Yang Z, Yu L. Spectrochim. Acta A, 2014, 123(7):430-435

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  10
  • 文章访问数:  485
  • HTML全文浏览量:  20
文章相关
  • 收稿日期:  2016-11-15
  • 修回日期:  2017-02-16
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章