固相微萃取与顶空进样技术在食品分析中的应用.pptx
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1、 食品分析的目标 理化与感官质量的检验理化与感官质量的检验 与品质相关的特征组分分析与品质相关的特征组分分析 与安全相关的卫生质量的监测与安全相关的卫生质量的监测 第1页/共59页 食品样品传统制备方法的复杂性 传统的制备方法:液传统的制备方法:液-液萃取、索氏萃取、蒸馏等液萃取、索氏萃取、蒸馏等 步骤多、耗时长、可靠性差,大量耗费有机溶剂,步骤多、耗时长、可靠性差,大量耗费有机溶剂,环境污染严重环境污染严重 探寻更为简捷、有效的食品样品制备方法是分析探寻更为简捷、有效的食品样品制备方法是分析 化学面临的任务化学面临的任务第2页/共59页食品样品处理的新技术 无溶剂(或少溶剂)的处理技术已成为
2、食品样 品制备的主要发展方向,目前比较成熟的技术 包括:以吸附剂萃取为基础的 固相萃取(SPE)、固相微萃取(SPME);以气体萃取为基础的 顶空分析(HS),包括静态顶空(Static Headspace)与动态顶空(Dynamic Headspace);超临界流体萃取等 第3页/共59页“固相微萃取技术”的由来 固相微萃取技术(solid-phase microextraction,SPME)是1990 年由加拿大学者Pawliszyn 和他的 合作者首创,并于近10余年间迅速 发展和完善的样品制备新技术。第4页/共59页SPME的原理SPME是依据有机化合物能吸附在涂于石英细丝表面的色谱
3、固定相上,且被吸附的分析物在GC的进样口遇热可定量解吸的原理而设计的技术。依据类似的原理,HPLC 流动相将分析物冲洗到液相色谱柱中,SPME也可用于HPLC分析。第5页/共59页SPME的三种不同萃取方式纤维针式固相微萃取(Fiber SPME)这是最常用的供GC分析进样的SPME萃取方式管内固相微萃取(In-tube SPME)富集倍数有所提高,主要供HPLC分析搅拌棒吸附萃取(SBSE)富集倍数大大超过前两种方式,适合痕量组分分析,由德国Gerstel公司实现商品化第6页/共59页 SPME的装置 主要由萃取头(Fiber)和手柄(Holder)两部分组成,其状形同一支色谱注射器,萃取头
4、是一根长度仅为1cm的熔融石英丝,其表面涂有厚膜的色谱固定相或吸附剂。第7页/共59页由Supelco公司设计的SPME装置第8页/共59页供供GC进样的进样的SPME装置示意图装置示意图第9页/共59页 固相微萃取技术的特点 摒弃了传统的溶剂,并将萃取、浓缩、解吸摒弃了传统的溶剂,并将萃取、浓缩、解吸 、进样集于一体、进样集于一体 高灵敏度,通常高灵敏度,通常LODLOD可达可达ppbppb或或pptppt 将分析对象从挥发性物质延伸到难挥发物质将分析对象从挥发性物质延伸到难挥发物质 操作简单、费用低操作简单、费用低第10页/共59页SPME定量对测定条件的要求 萃取头的极性和涂层厚度,取样
5、方式(顶空或浸入),样品pH值和加盐量,样品恒温温度和萃取时间,搅拌状况,样品瓶中溶液与顶空的体积比例,乃至取样时萃取头与液面的距离等参数均需通过实验确定,并在以后的测定中严格保持一致,方可获得重复的测定结果。第11页/共59页各类商品萃取头的性能比较各类商品萃取头的性能比较第12页/共59页萃取头的选择 SPME与其它萃取方法一样,同样遵循“相似相溶”的原则,如同毛细管色谱柱的选择,没有一种萃取头能萃取所有的化合物。涂层的极性与厚度必须与分析物的性质匹配,极性较强的涂层(如PA萃取头)适合萃取极性化合物,而非极性的 PDMS萃取头则主要用于非极性化合物的萃取。萃取头涂层对于分析物要有较强的萃
6、取能力,能在较短时间内达到吸附平衡,热解吸时分析物能迅速从萃取头上解吸,由于解吸通常在高温下进行,因此,所选萃取头必须有良好的热稳定性。第13页/共59页搅拌棒吸附萃取 搅拌棒吸附萃取(SBSE)是1999年出现的一种新型的固相微萃取方法。在萃取过程中,外面涂有聚二甲基硅氧烷涂层的搅拌子在水相基质中不断吸附低浓度的分析物 ,从而起到浓缩作用。SBSE与传统的SPME方法相比,灵敏度可以提高12个数量级。德国Gerstel公司推出了商品化的搅拌棒“Twister”,已经在众多的分析研究中得到了应用。第14页/共59页搅拌棒吸附萃取的特点 SBSE萃取相的体积通常为55-250L,比纤维针式固相微
7、萃取(Fiber SPME)的萃取相体积0.5-1L和管内固相微萃取(In-tube SPME)的2-20L大得多,相应提高了富集倍数,因此更适合于样品中痕量组分的分析。但由于它需要专用的热脱附装置,同时,为了避免组分峰在色谱柱上的扩宽,还需要柱头的冷聚焦装置,因此装置比较贵,操作也比较复杂。第15页/共59页固相微萃取在食品风味质量控制分析中的应用 水果和果汁的分析 新鲜原料的香味组成,加工过程及储存 后的变化 酒类的微量香味组分分析 采用HSSPME分析 油脂氧化变质后产生的不良风味分析 变质玉米油采用HSSPME分析第16页/共59页果汁香味组分的果汁香味组分的SPME分析谱图分析谱图第
8、17页/共59页采用SPME定量分析啤酒样品的典型色谱图1.乙醛,2.乙酸乙酯,3.乙酸异丁酯,4.正丙醇,5.异丁醇,6.乙酸异戊酯,7.4-甲基-2-戊醇(内标),8.异戊醇,9.己酸乙酯,10.辛酸乙酯,11.乙酸,12.里哪醇,13癸酸乙酯,14.异戊酸,15.乙酸苯乙酯,16.己酸,17.-苯乙醇,18.辛酸,19.癸酸 引自 胡国栋等,第十四次全国色谱学术报告会文集,无锡,2003.482-484.第18页/共59页2003年,我们再度优化了各种操作条件,以GC/MS和GC获得了啤酒41种香味 化合物确切定性结果,它包括14种酯类、12种醇类、8种酸类、3种醛类、2种酚类、1种含硫
9、化合物和1种含氧杂环化合物。酯类:乙酸乙酯,乙酸异丁酯,乙酸异戊酯,己酸乙酯,乙乙酸乙酯,乙酸异丁酯,乙酸异戊酯,己酸乙酯,乙 酸己酯,乳酸己酯,乳酸乙酸乙酯,辛酸乙酯,乙酸辛酯,癸酸乙酯,苯乙酸乙酯,乙酸苯乙酯,月桂酸酯,辛酸乙酯,乙酸辛酯,癸酸乙酯,苯乙酸乙酯,乙酸苯乙酯,月桂酸乙乙酯,丁酸酯,丁酸-苯乙酯,邻苯二甲酸二异丁酯苯乙酯,邻苯二甲酸二异丁酯醇类:正丙醇,异丁醇,异戊醇,正己醇,正丙醇,异丁醇,异戊醇,正己醇,2-2-乙基乙基-1-1-己醇,里哪醇,己醇,里哪醇,正辛醇,糠醇,正辛醇,糠醇,-萜品醇,香茅醇,萜品醇,香茅醇,-苯乙醇,月桂醇苯乙醇,月桂醇酸类:乙酸,异丁酸,异戊酸
10、,己酸,辛酸,癸酸,月桂酸,乙酸,异丁酸,异戊酸,己酸,辛酸,癸酸,月桂酸,2-2-乙基己酸乙基己酸醛类:乙醛,癸醛,糠醛乙醛,癸醛,糠醛酚类:苯酚,苯酚,4-4-乙烯基愈疮木酚乙烯基愈疮木酚含硫化合物:3-3-甲硫基甲硫基-1-1-丙醇丙醇含氧杂环化合物:二氢二氢-5-5-戊基戊基-2(3H)-2(3H)-呋喃酮呋喃酮引自引自 胡国栋等胡国栋等 食品与发酵工业,2004,30(2):1-5.第19页/共59页采用采用SPMESPME测定啤酒中含量为测定啤酒中含量为ppbppb量级的酒花香组量级的酒花香组分分 啤酒中酒花香组分 (上)总离子流图 (下)选择离子流图 1.里哪醇;2.萜品烯-4-
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- 关 键 词:
- 固相微 萃取 顶空进样 技术 食品 分析 中的 应用
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