功能化聚丙烯腈纳米纤维膜同时高效萃取莠去津及其毒性代谢物

曹卫鑫 杨碧漪 祁菲菲 钱靓靓 许茜

引用本文: 曹卫鑫,  杨碧漪,  祁菲菲,  钱靓靓,  许茜. 功能化聚丙烯腈纳米纤维膜同时高效萃取莠去津及其毒性代谢物[J]. 分析化学, 2017, 45(4): 495-501. doi: 10.11895/j.issn.0253-3820.160831 shu
Citation:  CAO Wei-Xin,  YANG Bi-Yi,  QI Fei-Fei,  QIAN Liang-Liang,  XU Qian. Simultaneous Extraction of Atrazine and Its Toxic Metabolites Based on Functionalized Polyacrylonitrile Nanofiber Mat[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2017, 45(4): 495-501. doi: 10.11895/j.issn.0253-3820.160831 shu

功能化聚丙烯腈纳米纤维膜同时高效萃取莠去津及其毒性代谢物

  • 基金项目:

    本文系国家自然科学基金项目(Nos.81172721,81473019)、苏州市纳米技术专项项目(No.ZXG2013026)资助

摘要: 研制了一种新型固相萃取(SPE)介质,用于同时高效萃取莠去津(ATZ)及其两种毒性代谢产物脱乙基莠去津(DEA)和脱异丙基莠去津(DIA),为全面客观地评价ATZ的水污染状况提供基础。以聚丙烯腈纳米纤维(PAN NFs)膜为基底膜,制备了3种功能化的NFs膜。吸附容量和吸附效率实验结果表明,羧基修饰的PAN NFs(COOH-PAN NFs)膜对3种目标物的静态和动态吸附容量分别为2.00和0.19 mg/g,动态吸附流出率低于30.0%,显著优于其它3种NFs膜,且对极性较大的目标物保留最强,表明其为同时高效吸附ATZ、 DIA和DEA的优势SPE介质,且主要通过羧基基团与目标物之间形成的氢键进行目标物吸附。采用基于COOH-PAN NFs膜的SPE,结合高效液相色谱-二极管阵列检测器(HPLC-DAD),建立了同时检测水样中ATZ、 DIA和DEA的方法,方法回收率为81.4%~120.3%,DIA检出限(LOD,S/N=3)为0.12 ng/mL,DEA和ATZ的检出限为0.09 ng/mL,可应用于实际水样监测。

English

    1. [1]

      Solomon K R, Baker D B, Richards R P, Dixon D R, Klaine S J, LaPoint T W, Kendall R J, Weisskopf C P, Giddings J M, Giesy J P, Hall L W, Williams W M. Environ. Toxicol. Chem., 1996, 15(1): 31-74

    2. [2]

      NIE Guo, WU Chun-Xian, GAO Li-Ming, WANG Guang-Cheng, CHEN Bing-Kun, ZHANG Zhong-Ming. Mod. Agrochem., 2007, (04): 32-37, 54 聂 果, 吴春先, 高立明, 王广成, 陈炳坤, 张中明. 现代农药, 2007, (04): 32-37, 54

    3. [3]

      GB 3838-2002, Environmental Quality Standards for Surface Water, National Standards of the People's Republic of China 地表水环境质量标准. 中华人民共和国国家标准. GB 3838-2002

    4. [4]

      Buszewski B, Szultka M. Crit. Rev. Anal. Chem., 2012, 42(3): 198-213

    5. [5]

      Barchanska H, Rusek M, Szatkowska A. Environ. Monit. Assess., 2012, 184(1): 321-334

    6. [6]

      REN Jin, JIANG Ke, XU Xiao-Bai. Chinese J. Anal. Chem., 2004, 32(10): 1273-1277 任 晋, 蒋 可, 徐晓白. 分析化学, 2004, 32(10): 1273-1277

    7. [7]

      Carabias-Martinez R, Rodriguez-Gonzalo E, Herrero-Hernandez E, Sanchez-San Roman F J, Flores M G P. J. Chromatogr. A, 2002, 950(1-2): 157-166

    8. [8]

      Chigome S, Torto N. Trends Anal. Chem., 2012, 38: 21-31

    9. [9]

      Augusto F, Hantao L W, Mogollon N G S, Braga S C G N. TRAC-Trend Anal. Chem., 2013, 43: 14-23

    10. [10]

      LI Xiao-Qing, LIU Jing-Jing, QI Fei-Fei, YANG Bi-Yi, TIAN Tian, XU Qian. Chinese J. Anal. Chem., 2016, 44(3): 474-48李晓晴, 刘静静, 祁菲菲, 杨碧漪, 田 甜, 许 茜. 分析化学, 2016, 44(3): 474-481

    11. [11]

      Deitzel J M, Kleinmeyer J D, Hirvonen J K, Tan N C B. Polymer, 2001, 42(19): 8163-8170

    12. [12]

      Yang B Y, Qi F F, Li X Q, Liu J J, Rong F, Xu Q. Int. J. Environ. Anal. Chem., 2015, 95(12): 1112-1123

    13. [13]

      Qi F, Li X, Yang B, Rong F, Xu Q. Talanta, 2015, 144: 129-135

    14. [14]

      Wang Z G, Wan L S, Xu Z K. J. Membr. Sci., 2007, 304(1-2): 8-23

    15. [15]

      Zhang Z Y, Li X H, Wang C H, Fu S W, Liu Y C, Shao C L. Macromol. Mater. Eng., 2009, 294(10): 673-678

    16. [16]

      Dyatlov V A, Grebeneva T A, Rustamov I R, Koledenkov A A, Kolotilova N V, Kireev V V, Prudskov B M. Polym. Sci. Ser. B, 2012, 54(3-4): 161-166

    17. [17]

      Amadori M F, Cordeiro G A, Reboucas C C, Peralta-Zamora P G, Grassi M T, Abate G. J. Braz. Chem. Soc., 2013, 24(3): 483-491

    18. [18]

      Kica M, Ronka S. Sep. Sci. Technol., 2014, 49(11): 1634-1642

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  • 收稿日期:  2016-11-14
  • 修回日期:  2017-01-25
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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