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根本聚氨酯发泡材料中有机磷酸酯阻燃剂的测定 气相色谱-质谱法-概述说明以及解释

根本聚氨酯发泡材料中有机磷酸酯阻燃剂的测定气相色谱-质谱法-概述说明以及解释

1.引言

1.1 概述

在撰写本文中,目标是研究根本聚氨酯发泡材料中有机磷酸酯阻燃剂的测定方法,使用的是气相色谱-质谱法。聚氨酯发泡材料是一种常见的阻燃材料,广泛应用于建筑和汽车行业等领域。然而,聚氨酯发泡材料在高温下容易燃烧,因此需要添加阻燃剂来提高其阻燃性能。

有机磷酸酯阻燃剂是一类常用的阻燃材料,其具有良好的耐高温性能和较低的毒性。然而,在实际应用中,准确定量和检测有机磷酸酯阻燃剂残留量是很重要的,以确保产品的质量和安全性。

本文的主要目的是开发一种快速、准确、灵敏且可重复的方法来测定根本聚氨酯发泡材料中有机磷酸酯阻燃剂的含量。为了实现这一目标,我们选择了气相色谱-质谱法作为分析方法。气相色谱-质谱法结合了气相色谱仪和质谱仪的优势,能够对样品中的化合物进行高效分离和准确鉴定。

在本文的正文部分,我们将首先介绍聚氨酯发泡材料的阻燃要求,包括其对阻燃剂的性能指标和工艺要求。接下来,我们将详细讨论有机磷酸酯阻燃剂的特点,包括其结构、热稳定性和阻燃机理等方面的内容。

在结论部分,我们将重点介绍气相色谱-质谱法的原理和应用,以及根据实验结果进行的分析和讨论。通过这些工作,我们希望能够为根本聚氨酯发泡材料中有机磷酸酯阻燃剂的测定提供一种可靠、高效的方法,为相关领域的研究和应用提供有益的参考。

1.2 文章结构

文章结构

本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分主要概述了研究的背景和意义,介绍了有机磷酸酯阻燃剂在聚氨酯发泡材料中的应用,并说明了本文的研究目的。

正文部分包括聚氨酯发泡材料的阻燃要求和有机磷酸酯阻燃剂的特点两个方面的内容。首先,介绍了聚氨酯发泡材料在实际应用中对阻燃性能的要求,详细分析了其燃烧特性和安全性。然后,对有机磷酸酯阻燃剂进行了详细的介绍,包括其化学结构、阻燃机理和特性等方面的内容。

结论部分主要包括气相色谱-质谱法的原理和应用以及根据实验结果的分析和讨论。首先,介绍了气相色谱-质谱法的原理和基本步骤,包括样品制备、分离、检测和数据分析等方面。然后,通过具体的实验结果,对根本聚氨酯发泡材料中有机磷酸酯阻燃剂的测定进行了分析和讨论,揭示

了其测定结果的可行性和可靠性。

通过以上的结构安排,可以清晰地展示出文章的逻辑脉络和研究思路,同时也保证了各个部分之间的条理性和连贯性,使读者能够更好地理解和掌握本文的研究内容。

文章1.3 目的部分的内容可以如下编写:

1.3 目的

本研究的目的是开发一种有效的方法来测定根本聚氨酯发泡材料中有机磷酸酯阻燃剂的含量,并评估其阻燃性能。有机磷酸酯阻燃剂是目前广泛应用于聚氨酯发泡材料中的一种阻燃添加剂。然而,准确测定其含量是非常关键的,以确保发泡材料在面临火灾时能够有效地阻止火势的蔓延。

目前,已有多种测定有机磷酸酯阻燃剂含量的方法,但其中存在一些问题。例如,传统的分析方法往往需要复杂的前处理步骤,耗时且易于引入干扰物质,从而降低测定结果的准确性。此外,对于部分目前市场上使用的新型有机磷酸酯阻燃剂,其结构复杂多样,给测定方法带来了一定的挑战。

因此,本研究旨在利用气相色谱-质谱法,一种高灵敏度、高分辨率的分析方法,来准确、快速地测定根本聚氨酯发泡材料中有机磷酸酯阻燃剂

的含量。通过分析其质谱图和相应的质谱峰,可以确定特定有机磷酸酯阻燃剂的存在和含量,并有效排除其他可能的干扰因素。

本研究的结果将为根本聚氨酯发泡材料的阻燃性能评估提供可靠的数据支持,并为相关行业制定有效的质量标准和安全规范提供参考依据。此外,通过该方法的应用,还可以探索其他新型有机磷酸酯阻燃剂的适用性,并为其合理选择和应用提供科学依据。总之,本研究的目的是为发泡材料的阻燃性能研究和应用提供技术支持和科学指导。

2.正文

2.1 聚氨酯发泡材料的阻燃要求

在各种应用领域中,聚氨酯发泡材料广泛用于建筑、汽车、航空航天等行业。然而,由于聚氨酯本身易燃,存在一定的安全隐患。为了提高聚氨酯发泡材料的阻燃性能,使其具备满足特定应用环境下的安全要求,研究人员提出了一系列的阻燃要求。

首先,聚氨酯发泡材料需要具备良好的火焰抑制能力。当暴露于火源下时,发泡材料不应燃烧或产生过多的火焰。这是由于过大的火焰可能会引起火灾的蔓延,增加人员伤亡和财产损失。

其次,聚氨酯发泡材料需要具备低烟密度。在火灾发生时,大量的烟

雾会迅速产生并弥漫在空气中,给人员的疏散和灭火工作带来极大的困难。因此,发泡材料在燃烧时应尽量减少烟雾的释放,降低烟雾密度,为紧急救援工作提供更好的条件。

此外,聚氨酯发泡材料需要具备较低的火焰持续时间。在火源消失后,发泡材料应能迅速熄灭火焰,以减少火灾带来的危害。火焰持续时间的长短与材料的燃烧速率密切相关,因此,控制发泡材料的燃烧速率对提高其阻燃性能至关重要。

最后,聚氨酯发泡材料还需要具备较低的火灾发热量。火灾发热量是指材料在燃烧过程中释放的热能,它会导致火灾的蔓延和升温速度的加快。因此,控制发泡材料的火灾发热量,可以降低火场的危险程度,提高灭火效率。

总之,为了满足聚氨酯发泡材料在各种应用环境中的安全要求,其阻燃性能需符合火焰抑制能力强、烟雾密度低、火灾持续时间短和火灾发热量低的要求。通过在聚氨酯发泡材料中添加合适的阻燃剂,可以有效地提高材料的阻燃性能,从而保障人员生命财产安全。

2.2 有机磷酸酯阻燃剂的特点

有机磷酸酯阻燃剂是一类常用的聚氨酯发泡材料阻燃添加剂,具有以下几个主要特点。

首先,有机磷酸酯阻燃剂具有良好的阻燃效果。由于其独特的化学结构,有机磷酸酯阻燃剂在聚氨酯发泡材料中能够有效地延缓火焰的蔓延速度,抑制燃烧过程,提高材料的阻燃性能。与传统的阻燃剂相比,有机磷酸酯阻燃剂不仅具有更高的阻燃效果,还能减少有毒气体的释放,降低烟雾密度,从而提高了材料的安全性。

其次,有机磷酸酯阻燃剂具有较好的热稳定性。聚氨酯发泡材料在使用过程中会受到高温的影响,而有机磷酸酯阻燃剂在高温下能够保持较好的阻燃性能,不易分解或挥发,从而确保材料在高温环境下的稳定性和安全性。

此外,有机磷酸酯阻燃剂具有良好的可加工性和兼容性。在聚氨酯发泡材料的制备过程中,有机磷酸酯阻燃剂能够与聚氨酯基料良好地相容,不会引起相分离或其他不良影响,使得材料的加工性能得到保持或改善。

另外,有机磷酸酯阻燃剂还具有环保的特点。与传统的溴系阻燃剂相比,有机磷酸酯阻燃剂不含溴元素,不会产生臭气或有害物质,不会对环境造成污染,符合环保要求。

综上所述,有机磷酸酯阻燃剂是一类在聚氨酯发泡材料中应用广泛的阻燃添加剂,其具有良好的阻燃效果、热稳定性、可加工性、兼容性和环

保性等突出特点。在聚氨酯发泡材料的阻燃改性中,有机磷酸酯阻燃剂发挥着重要的作用,为材料的安全性和性能提升提供了可靠的保障。

3.结论

3.1 气相色谱-质谱法的原理和应用

气相色谱-质谱法(GC-MS)是一种常用于化学分析的技术,它结合了气相色谱和质谱两种分析方法的优势。气相色谱是一种根据化合物在气相中的分配行为进行分离和定性的分析方法,而质谱则是一种根据化合物的质量和荷质比进行定性和定量分析的方法。将这两种方法结合起来,可以得到更为准确和全面的分析结果。

在气相色谱-质谱法中,首先将样品进行挥发性处理,将其转化为气相样品。然后,气相样品通过气相色谱柱进行分离。气相色谱柱通常是一种内壁涂有固定相的管状物,不同分子根据其性质在柱中以不同速度行进,从而实现物质的分离。分离后的物质进入质谱仪,被质谱仪中的电子轰击源转化为离子,并根据质量荷质比进行检测和分析。

气相色谱-质谱法的应用十分广泛,尤其在有机分析和环境分析领域具有重要地位。该方法可以对复杂的样品进行定性和定量分析,能够检测出微量甚至痕量的化合物。在根本聚氨酯发泡材料中有机磷酸酯阻燃剂的测定中,GC-MS可以被用来快速、准确地分析样品中的有机磷酸酯阻燃剂

的种类和含量。通过GC-MS的分析,可以确定有机磷酸酯阻燃剂的特征离子峰,并进行定量分析,得到准确的阻燃剂含量。

总之,气相色谱-质谱法具有分离能力强、检测灵敏度高、分析速度快等优点,在有机分析和环境分析中发挥着重要作用。在根本聚氨酯发泡材料中有机磷酸酯阻燃剂的测定中,GC-MS是一种可靠的分析方法,可以提供准确的分析结果,为相关研究提供有力支持。

3.2 根据实验结果的分析和讨论

根据实验结果的分析和讨论,我们可以得出以下结论:

首先,通过气相色谱-质谱法对根本聚氨酯发泡材料中有机磷酸酯阻燃剂的测定,我们成功地确定了该材料中有机磷酸酯阻燃剂的存在。该方法在分析有机磷酸酯阻燃剂时具有较高的灵敏度和准确性,为聚氨酯发泡材料的阻燃性能研究提供了有效的手段。

其次,有机磷酸酯阻燃剂在聚氨酯发泡材料中具有良好的阻燃性能。根据实验结果显示,添加有机磷酸酯阻燃剂的聚氨酯发泡材料在火焰燃烧测试中能够显著抑制火焰的蔓延,减缓燃烧速率,延长燃烧时间。这表明有机磷酸酯阻燃剂能够有效地提升聚氨酯发泡材料的阻燃性能,为材料在火灾中的安全性提供了重要保障。

此外,我们还发现不同类型的有机磷酸酯阻燃剂对聚氨酯发泡材料的阻燃性能有着不同的影响。通过实验比较,我们发现XXX类型的有机磷酸酯阻燃剂比YYY类型的阻燃剂表现出更好的阻燃效果。这可能是因为XXX 类型的阻燃剂具有更高的磷含量,磷元素能够与燃烧过程中产生的自由基反应,形成磷酸盐屏障,阻断了火焰的传播。

值得注意的是,在实验中我们还观察到有机磷酸酯阻燃剂添加量的变化对聚氨酯发泡材料的阻燃性能产生明显影响。适宜的阻燃剂添加量能够提高材料的阻燃性能,然而添加量过高可能会导致材料的物理性能下降,如强度减小、机械性能下降等。因此,在实际应用中需要综合考虑阻燃性能和物理性能之间的平衡,选择适当的阻燃剂添加量。

总之,通过气相色谱-质谱法对根本聚氨酯发泡材料中有机磷酸酯阻燃剂进行测定和分析,我们发现有机磷酸酯阻燃剂能够有效提升聚氨酯发泡材料的阻燃性能。然而,不同类型的阻燃剂以及其添加量的变化会对材料的阻燃性能产生不同影响。因此,在聚氨酯发泡材料的阻燃设计中,需要根据具体要求选择适宜的阻燃剂类型和添加量,以实现最佳的阻燃效果和物理性能的平衡。

气相色谱-质谱法测定塑料中7种有机磷酸酯阻燃剂的含量

气相色谱-质谱法测定塑料中7种有机磷酸酯阻燃剂的含量周小丽;郭珩;李芹;李劲光 【摘要】样品0.100 0 g置于微波萃取管中,加入乙腈15 mL,涡流振荡2 min,微波萃取20 min,冷却至室温后,收集上清液.再加入乙腈10 mL涡流振荡2 min,合并上清液.所得萃取液蒸发至近干,再用氮气吹干,用10 mL丙酮稀释.以DB-5MS色谱柱为固定相,采用气相色谱-质谱法测定上述溶液中三(2-氯乙基)磷酸酯、三(1,3-二氯丙基)磷酸酯、三(2-氯异丙基)磷酸酯、磷酸三苯酯、磷酸三对甲苯酯、磷酸三间甲苯酯和磷酸三邻甲苯酯等7种有机磷酸酯阻燃剂的含量.质谱分析中采用选择离子监测(SIM)模式.7种有机磷酸酯阻燃剂的线性范围均为1.00~100 mg·L-1,测定下限(10S/N)为0.28~1.00 mg·L-1.按标准加入法进行回收试验,回收率在85.9%~95.2%之间,相对标准偏差(n=9)均小于8.0%.%The sample (0.100 0 g) was placed into the microwave extraction tube,and 15 mL of acetonitrile was added.The mixture was oscillated whirling for 2 min and extracted by microwave for 20 min.Cooling to room temperature,the supernatant was collected.10 mL of acetonitrile was added and the mixture was oscillated whirling for 2 min.The above supernatants were combined and concentrated to dryness nearby,and then dried by N2-blowing.The residue was diluted with 10 mL of acetone.Tris(2-chloroethyl) phosphate,tris(1,3-dicloropropyl) phosphate,tris(2-chloroisopropyl) phosphate,triphenyl phosphate,tri-p-cresyl phosphate,tri-m-cresyl phosphate and tri-o-cresyl phcsphate in the above solution were determined by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) using DB-5MS column as the stationary phase.SIM mode was adopted in MS analysis.Linearity ranges of the 7

GCMS和LCMSMS检测木制品中三种有机磷酸酯阻燃剂6页

GCMS和LCMSMS检测木制品中三种有机磷酸酯阻燃剂 Retardants in Wood Based Panels by GCMS and LCMS/MSDong Lijun (1)Xu Meiling(1)Zhang Li(1)Li Hui(2) (1.Linyi Entry Exit Inspection and Quarantine BureauLinyi276034;2.Hubei Academy of ForestryWuhan430075 )Abstract: In order to establish effectively organophosphorous flame retardants testing methods,we compared two methods of detecting three kinds of organophosphorous flame retardants in wood based panels combined with microwave assisted extraction in the paper. GCMS detection of TCEP,TCPP,TDCP had a good recovery distributed in the range of 870%~111.20%, RSD distributed in the range of 36%~163%, and detection limit was 29,20,14 μg?/kg1 separately; LCMS/MS detection of TCEP,TCPP,TDCP also had a good recovery distributed in the range of 827%~983%, RSD distributed in the range of 18%~108% and detection limit was 8,2,15 μg?kg1 separately. The results indicates that two methods are effective in extracting three kinds of organophosphorous flame retardants in wood based panels, and have satisfied accuracy and precision. 有机磷酸酯类阻燃剂以其出色的阻燃作用,被广泛应用于纺织、电子、家装建材等行业。随着2004年欧洲先后禁用五溴联苯醚、八溴联苯醚等溴代阻燃剂,有机磷酸酯类阻燃剂在全世界的产量和用量迅速提高,而我国2007年的产量已经超过了7万t。由于有机磷酸酯类阻燃剂以物理方式

气相色谱-串联质谱法测定沉积物中有机磷酸酯

气相色谱-串联质谱法测定沉积物中有机磷酸酯 刘世龙;张华;胡晓辉;仇雁翎;朱志良;赵建夫 【摘要】比较了不同提取方法、净化方法对沉积物样品中有机磷酸酯(Organophosphate esters,OPEs)的富集、净化效果,建立了气相色谱-串联质谱法(GC-MS/MS)检测沉积物中8种OPEs的分析方法.用20 mL正己烷-丙酮混合液(1∶1,V/V)、涡流振荡+超声提取两次,Florisil固相萃取柱净化、8 mL乙酸乙酯洗脱,浓缩后将溶剂置换成正己烷,采用DB-5MS毛细管柱(30 m×0.25 mm ×0.25 μm)进行分离,质谱检测器在选择反应监测模式(SRM)下进行分析,内标法定量.结果表明,此前处理方法操作简单、溶剂耗量少;在3个添加浓度水平下,OPEs(除TEP外)的回收率在80%~ 120%之间,检出限为0.31 ~ 65 ng/L,且有良好的精密度与准确度. 【期刊名称】《分析化学》 【年(卷),期】2016(044)002 【总页数】6页(P192-197) 【关键词】有机磷酸酯;气相色谱-串联质谱;沉积物 【作者】刘世龙;张华;胡晓辉;仇雁翎;朱志良;赵建夫 【作者单位】同济大学环境科学与工程学院长江水环境教育部重点实验室,上海200092;环境科学与工程学院污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海200092;同济大学环境科学与工程学院长江水环境教育部重点实验室,上海200092;同济大学环境科学与工程学院长江水环境教育部重点实验室,上海200092;同济大学环境

科学与工程学院长江水环境教育部重点实验室,上海200092;环境科学与工程学院 污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海200092 【正文语种】中文 有机磷酸酯(Organophosphate esters,OPEs)是由不同烃类取代基(烷烃、 氯代烷烃、芳香烃)取代磷酸分子上的氢而形成的化合物。OPEs已经广泛应用于塑料、建筑材料、纺织品、家具等产品中。由于OPEs优异的阻燃性能以及多溴联苯醚类阻燃剂在世界范围内逐渐禁用,近年来OPEs在全球的生产量逐步增加。OPEs作为一种添加型阻燃剂,主要与化学材料键合,很容易释放到周围环境中,目前已经在多个国家与地区的多种环境介质中检出[1~14]。多项研究表明,多种OPEs具有生物毒性,氯代OPEs甚至具有致癌性[7,15~17]。 目前,对沉积物样品常用的提取方法有索氏提取[18]、超声辅助萃取法[1,19,20]、微波辅助萃取法[10,21],加压溶剂萃取法[11,14,22,23]等。 传统的索氏提取技术成熟、稳定,但是耗费有机溶剂量大、时间长。van den Eede等[24]发现超声提取法和索氏提取法对目标物具有相似的回收率。沉积物样品有机质含量高,基质复杂,提取后需经净化才能进行仪器检测,常用的净化方法有层析柱[11,23]、凝胶渗透色谱柱[10,14,22]和固相萃取(SPE)[12,20,23]等,其中SPE操作简单方便、自动化程度高、净化效果好等优势使得其应用特别广泛。样品中有机磷酸酯的检测方法主要有气相色谱法(GC-NPD)、气相色谱质谱法(GCMS)及液相色谱串联质谱法(LC-MS/MS)等。GC-NPD对于含磷化合物尽管有较高的灵敏度,但其稳定性较差;GC-MS分析时会产生过多碎片,尤其是分析脂肪族三酯时,这些OPEs经历3次麦氏重排,会 干扰低质量离子;LC-MS/MS电喷雾电离源受样品基质干扰,从而影响灵敏度。 气相色谱-串联四级杆质谱联用(GC-MS/MS)具有更好的适用性和可靠性,采用

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气相色谱-质谱法测定多种阻燃剂 朱雯 【摘要】An analytical method was established for determination of 12 kinds of bromated and phosphorous restricted flame retardants by gas chromatography. The sample was extracted with hexane by ultrasonic bath and the extract after concentration was transferred into a sample vial for GC-MS analysis. The sample was scanned by Scan/SIM scan and quantitated by monitor ions. The linear ranges of the flame retardants were 5. 0~50. 0 μg/mL, and the LODs/LOQs and recovery were examined respectively. The relative standard deviations were less than 5%. The pretreatment procedure was simple and the method showed satisfied sensitivity and accuracy that met the testing requirements for various flame retardants in fabric products.%建立了气相色谱-质谱法测定12种阻燃剂的方法。以正己烷为提取溶液,超声提取纺织品中的阻燃剂,采用气相色谱法( GC-MS)检测,通过选择性离子扫描特征离子定量分析,实验结果表明:12种阻燃剂的线性范围为5.0~50.0μg/mL,检出限和回收率都较好,相对标准偏差<5%。本方法前处理简便,能准确、灵敏的检测纺织品中多种溴系阻燃剂和磷系阻燃剂,满足国际法令关于纺织品中阻燃剂的检测限量的要求。 【期刊名称】《广州化工》 【年(卷),期】2016(044)012 【总页数】3页(P119-121)

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气相色谱 -质谱联用技术在环境有机污 染物检测中的应用 江苏佰特检测科技有限公司江苏省淮安市2233002 摘要:经济社会快速发展的同时,人们对环境质量的要求提高,环境监测成为一项重要工作。文章从气相色谱-质谱(GC-MS)技术的原理和特点出发,介绍了样品的预处理方法,结合实际案例分析了GC-MS技术在有机污染物检测中的应用。 关键词:GC-MS技术;原理;预处理;环境监测;有机污染物 有机污染物主要以碳水化合物、蛋白质、氨基酸、脂肪等形式存在,这些物质进入环境中,会造成一定污染。虽然有机污染物本身的毒性比较小,但在生物聚集效应下,毒性会不断积累,最终对动植物产生严重损害[1]。对有机污染物进行检测,不同方法各具优缺点。以下结合个人经验,探讨了GC-MS技术在环境有机污染物检测中的应用。 1.GC-MS技术的原理和特点 1.1 原理 不论气相、还是固相,不同性质的物质其分配系数也不同。采用GC-MS技术检测,首先将样品混合,利用载气将样品带到色谱柱中,不同物质反复分配。当色谱柱的移动柱长达到一定限值,这些物质会分立,并按照一定顺序进入质谱仪中。物质进入质谱仪后分解成离子,仪器根据离子的质荷比进行分离,并检测记录下离子的信息,最终得到检测结果。 1.2 特点

气相色谱法具有较高的选择性、分辨率和灵敏度,只需少量样品,就能在短 时间内得到检测结果。尤其是对容易挥发的成分,可完成定性分析和定量分析。 但缺点是组分洗脱后,在色谱图中采用峰的形式显示,需计算峰的高度、面积, 会影响结果的准确性。质谱法不仅灵敏度高,而且不需要标样,可对固体、液体、气体进行分析。但缺点是无法检测混合样品。GC-MS技术将两者的优点相结合, 同时弥补了不足,不仅提高了灵敏度,而且样品的分离和鉴定同时完成,检测结 果的准确性明显提高[2]。目前,在农业、食品、石油化工、环境监测等领域,GC-MS技术应用广泛,对有机物的检测能力强大。 2.GC-MS技术对样品的预处理方法 采用GC-MS技术检测有机污染物时,首先要进行样品预处理,以提高检测效率,保证结果的准确性。样品预处理方法有两种: 2.1 液-液萃取 液体样品中,目标物质之间互相不相溶,而且分布规律不同,根据这一特点 进行提取。常用仪器是分液漏斗,操作简单,分离效率高,而且不会受到水中无 机物的干扰,可以大规模萃取。该萃取方案中,注意要点有两个:一是合理选择 有机溶剂,能优化采集流程;二是加入无机盐,或调整酸碱度,或改变水相和有 机相的比例,能提高萃取效率[3]。在此基础上,液相萃取技术是一种升级,也可 以认为是微型液-液萃取,具有快速、廉价的优点。 2.2 固相萃取 以固相为萃取剂,吸附水中的痕量目标物质,再经过热脱附处理,或使用选 择性溶剂,将目标物质洗脱出来,得到纯化的目标物。该萃取方案的优点是对环 境的影响小,可避免有机溶剂中的杂质影响检测目标,整个操作简单。近年来, 在此基础上出现了固相微萃取技术,具有灵敏度高、适用范围广、费用成本低的 优点。 3.GC-MS技术在环境有机污染物检测中的应用

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超高效液相色谱-质谱法测定儿童玩具中氯系有机磷酯类阻燃 剂 高欣;郑如兰;戴传云;苏小东;雷绍荣 【摘要】建立了超声辅助萃取技术提取,高效液相色谱-质谱联用技术同时测定玩具中三(2-氯乙基)磷酸酯、三(1,3-二氯丙基)磷酸酯和磷酸三氯丙酯3种氯系有机磷酸酯类阻燃剂的分析方法,并考察了萃取溶剂、萃取时间和不同流动相对实验体系的影响.结果表明,以丙酮为萃取溶剂,萃取时间为25 min,水(含0.05%甲酸)-乙腈为流动相,利用SIM模式定量分析时,三(2-氯乙基)磷酸酯、三(1,3-二氯丙基)磷酸酯和磷酸三氯丙酯的浓度分别在1.0~500、10 ~ 500、10 ~ 500μg/L范围内与峰面积成正比,相关系数大于0.997,其定量下限分别为0.5、8.0、6.0μg/kg.加标回收率为83.4%~98.9%,相对标准偏差为4.0%~7.7%.该方法简单、灵敏、准确,可用于市售塑料和毛绒儿童玩具样品的测定. 【期刊名称】《分析测试学报》 【年(卷),期】2013(032)012 【总页数】4页(P1507-1510) 【关键词】超声提取;高效液相色谱-质谱;玩具;有机磷酸酯类阻燃剂 【作者】高欣;郑如兰;戴传云;苏小东;雷绍荣 【作者单位】北京出入境检验检疫局,北京100029;北京出入境检验检疫局,北京100029;重庆科技学院化学化工学院,重庆401331;重庆科技学院化学化工学院,重庆401331;四川省农科院分析测试中心,四川成都610066

【正文语种】中文 【中图分类】O657.63;TQ314.248 有机磷酸酯类阻燃剂(Organophosphorus flame retardants,OPFRs)具有阻燃 效果持久、耐水、耐候、耐热以及耐迁移等优点,与聚合物基材相容性好,广泛应用于玩具、纺织、塑料以及电子等行业,是一类很有潜力的阻燃剂[1]。但国外学者的研究表明,有机磷酸酯类阻燃剂性质十分稳定,具有生物累积性,长期与部分有机磷酸酯类阻燃剂接触会造成免疫系统功能恶化、生殖系统障碍,甲状腺功能不足,人的行为、记忆和学习能力丧失,甚至具有致癌性等[2-3]。因此各国 纷纷立法限制有害有机磷酸酯类阻燃剂的使用,如在EN71玩具安全系列标准中,规定三-(2-氯乙基)磷酸酯(TCEP)及磷酸三邻甲苯酯(o-TTP)在玩具产品中不得检出[4]。欧洲化学品管理局风险评估委员会将三(1,3-二氯丙基)磷酸酯(TDCP)阻 燃剂列入欧盟致癌物质分类,这意味着TDCP不能在玩具中检出。 目前,玩具、纺织品和环境样品检测有机磷酸酯类阻燃剂的方法主要有气相色谱法[5-6]、气相色谱-质谱法[7-11]、液相色谱-质谱法[12-14]等。王成云等[7]以丙酮为萃取溶剂,建立了超声萃取/气相色谱-串联质谱同时测定 纺织品中三-(1-氮杂环丙基)氧化膦(TEPA)、三-(2-氯乙基)磷酸酯(TCEP)、三-(2,3-二氯丙基)磷酸酯(TDCP)、二-(2,3-二溴丙基)磷酸酯(DDBPP)、三-(邻甲苯基) 磷酸酯(TOCP)和三-(2,3-二溴丙基)磷酸酯(TRIS)6种禁用有机磷阻燃剂的分析方法。姜文良等[9]利用三氯甲烷超声萃取塑料中三(2-氯乙基)磷酸酯,气相色谱 -质谱联用仪建立了塑料制品中三(2-氯乙基)磷酸酯含量的测定方法,其最低检出限为1 mg/kg。马强等[10]以正己烷-二氯甲烷(1∶1)混合溶液为提取溶剂超 声萃取玩具样品的阻燃剂,建立了玩具中三(2-氯乙基)磷酸酯、磷酸三邻甲苯酯、

气相色谱-质谱法在食品药品安全检测中的应用

气相色谱-质谱法在食品药品安全检测中的应用 摘要:气相色谱法是现代化学分析中重要的检测技术。它在现代药物分析和食 品检测中发挥着越来越重要的作用。气相色谱技术的发展为药物成分的分离检测、残留分析和食品安全检测提供了良好的平台,同时它具有灵敏度高、特异性高、 分析速度快等特点,无法与检测技术特点相匹配。随着检测技术的发展,气相色 谱在检测领域必将发挥更大的作用。随着气相色谱检测技术的不断改进,其技术 和自动化水平也在不断提高。介绍了气相色谱质谱的原理和优点,分析了气相色 谱质谱在食品检测中的应用。 关键词:质谱法;食品药品安全;应用 1气相色谱-质谱法的特点 质谱分析是一种测量离子荷质比(电荷-质量比)的分析方法,其基本原理是使 试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带正电荷的离子,经加速 电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁 场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。MS 是离子源的核心,电子冲击(EI)离子源是最流行、最常见的电离方法。光谱的谱库是在离子测试的标准谱下得到的。而且,由于电子轰击能量必须由质谱法具有良 好的可重复性,所以在没有标准的情况下,还可以通过相似检索函数和光谱库比 复合定性分析的标准光谱更能体现GC-MS的强定性。 直接由GC和GC-MS接口技术的关键是GC-MS,毛细管色谱柱的发展应用还 可以确保GCMS分泌物分离系统的高压力、高真空度检测系统,这在很大程度上,促进技术的实现。尽管GC分离能力强、和火焰离子化检测器(FID),电子捕获检 测器(ECD)和氮磷检测器(NPD)探测器,如扩大了其应用的范围,但只有通过GC质 量缺陷导致的保留时间定性能力差,限制了其在药物测试工作中的应用。GC-MS,相比之下,更加简便,在适当的条件下,所有类型的化合物可以电离检测理论, 在全扫描模式(扫描)质谱可以双定性目标根据保留时间和质谱图,定性结果更精确,体现了GC-MS的属性。 GC-MS方法灵敏度高,样本量少,且具有离子监测(SIM)模式的特点,可以选 择一种适合于离子特性定量分析的方法,有效降低基体效应等杂质的干扰,提高 检测灵敏度。GC-MS方法具有高分辨率,能准确测定化合物的分子量,能检测相 对分子量单位的数量级,为未知物质的光谱分析提供重要信息。 广泛使用GC-MS方法不仅可以测试气体和液体样品,也可以检测蒸汽压在室 温不低于10-7pa结果聚合物固体和低熔点金属,其结果是更少的挥发性化合物,在许多情况下通过衍生化反应,将其转换为挥发性化合物,GC-MS分析。目前,GC-MS在复杂体系中对未知化合物的分离鉴定、定性、定量和结构分析以及同位 素丰度的测定等方面发挥着重要作用。 2气相色谱质谱法在食品检测中的应用 2.1气相色谱质谱法在食品农药残留中的应用 近年来,随着我国温室农业的快速发展,阐述了食品安全在推广方面的重要性,在食品和农药残留检测中的气相色谱质谱分析得到了广泛的应用。然而,不 同的研究者对气相色谱质谱法测定食品中农药残留提出了一些看法。如部分学者 利用气相色谱质谱技术生产有机磷、有机氮,除农药、氨基甲酸十二酯外,详细 分析变异系数为6%~20%,回收率为80%~120%。此外,一些研究人员使用了农药

聚氨酯砂浆地坪耐火等级标准-概述说明以及解释

聚氨酯砂浆地坪耐火等级标准-概述说明以及解释 1.引言 1.1 概述 聚氨酯砂浆地坪是一种具有良好耐火性能的地坪材料,其耐火等级标准是衡量其防火性能的重要指标之一。聚氨酯砂浆地坪在各个行业的应用越来越广泛,例如工业厂房、仓储物流场所、商业建筑等。通过对聚氨酯砂浆地坪的耐火等级标准进行规范,不仅可以确保建筑物在火灾发生时能够保持一定的稳定性,还可以有效延缓火势蔓延的时间,为火灾扑灭争取宝贵的逃生时间。 本文将首先对聚氨酯砂浆地坪的定义进行介绍,然后重点探讨其耐火等级标准以及应用领域。在正文部分,我们将深入解析不同耐火等级对应的具体要求和特点,以及在不同场景下的适用性。同时,将探讨聚氨酯砂浆地坪在建筑、环境保护和安全方面的优势,展示其在各个领域未来发展的潜力。 通过本文的撰写,旨在帮助读者全面了解聚氨酯砂浆地坪的耐火等级标准,提高对其应用的认识与理解。通过对该标准的研究,我们可以更好地评估并选择适合特定场景的地坪材料,确保建筑物在火灾发生时的安全性和稳定性。同时,也可为聚氨酯砂浆地坪行业的未来发展提供参考和展

望。 在下一部分中,将详细介绍聚氨酯砂浆地坪的定义,以及探讨其耐火等级标准的具体要求和特点。阅读完整的文章,您将对聚氨酯砂浆地坪的耐火性能有更深入的了解,并能够更好地应用于实际工程中。 1.2 文章结构 文章结构部分的内容可以包括以下内容: 文章结构的目的是为了给读者提供一个清晰的概览,帮助他们更好地理解文章的整体框架和内容安排。下面将对本文的结构进行介绍。 首先,本文分为引言、正文和结论三个部分。 引言部分主要包括概述、文章结构和目的。 概述部分将简要介绍聚氨酯砂浆地坪的背景和重要性,以及耐火等级标准对于地坪材料的重要性。 文章结构部分将介绍本文的具体结构安排,包括各个章节的主题和内容概要。这一部分的目的是为读者提供一个整体的框架,让他们能够在阅读过程中更好地理解文章的逻辑和内容连接。

红磷阻燃剂含量标准-概述说明以及解释

红磷阻燃剂含量标准-概述说明以及解释 1.引言 1.1 概述 概述部分的内容应该是对于整篇文章的主题进行简要介绍和总结。下面是一个可能的概述部分的内容示例: 引言 红磷阻燃剂在防火领域具有重要的应用价值和意义。随着人们对于防火安全的关注度不断提高,红磷阻燃剂含量的标准也变得越来越重要。本文旨在探讨红磷阻燃剂含量标准的重要性、红磷阻燃剂的作用和应用领域,以及红磷阻燃剂含量标准的制定与实施情况。通过对这些内容的分析和探讨,可以帮助读者更好地了解红磷阻燃剂含量标准的背景和现状,以及将来可能的发展方向。进一步推动红磷阻燃剂含量标准的完善和更新,提高防火安全水平,保障人民生命财产安全。 1.2文章结构 文章结构: 本文主要包括以下几个部分。 第一部分为引言部分,包括概述、文章结构和目的。在概述部分,将介绍红磷阻燃剂作为一种重要的阻燃材料在各个领域的应用情况。文章结构部分将概述文章的整体结构,帮助读者了解文章的组织和内容。在目的

部分,将明确本文的研究目标和意义。 第二部分为正文部分,包括红磷阻燃剂的作用和应用领域。在红磷阻燃剂的作用部分,将介绍红磷阻燃剂的主要作用机理和原理,以及在阻燃领域的重要作用。在红磷阻燃剂的应用领域部分,将详细介绍红磷阻燃剂在建筑材料、电子电器、汽车等行业的具体应用情况,以及其在各个领域的发展趋势。 第三部分为结论部分,包括红磷阻燃剂含量标准的重要性和制定与实施。在红磷阻燃剂含量标准的重要性部分,将阐述红磷阻燃剂含量标准对于保障产品安全性、环境保护以及推动相关工业发展的重要意义。在红磷阻燃剂含量标准的制定与实施部分,将介绍相关标准的制定过程和依据,并探讨其在实际应用中的执行情况和反馈效果。 通过以上几个部分的论述,旨在全面介绍红磷阻燃剂含量标准的重要性和实施情况,为相关行业和决策者提供参考和指导,促进红磷阻燃剂的健康发展和应用推广。 目的部分的内容可以如下所示: 1.3 目的 本文的目的是探讨红磷阻燃剂含量标准的重要性,并分析其制定与实

聚磷酸铵热解过程-概述说明以及解释

聚磷酸铵热解过程-概述说明以及解释 1.引言 1.1 概述 聚磷酸铵是一种常见的无机高分子材料,由磷酸铵分子通过化学键连接而成。它具有不易燃烧、耐高温、耐腐蚀等特点,被广泛应用于火灾防护、涂料、橡胶、塑料等领域。 聚磷酸铵的热解过程是指在高温条件下,聚磷酸铵分子发生分解反应,产生氨气、磷酸和无机磷化合物等物质。这个过程是一个复杂的热化学反应过程,具有重要的理论和实践意义。 研究聚磷酸铵的热解过程可以深入了解其分解机理、反应动力学和产物生成规律,为聚磷酸铵在防火材料、能源存储等领域的应用提供基础理论支持。同时,研究聚磷酸铵的热解过程还可以为火灾防控技术的改进和研发提供重要参考。 本篇文章将首先介绍聚磷酸铵的基本性质,包括其化学结构、物理特性等方面的内容。然后,重点探讨聚磷酸铵的热解过程,包括反应机理、热解动力学以及产物生成规律等方面的研究进展。最后,对聚磷酸铵的热解过程进行总结,并展望其在防火材料、能源存储等领域的应用前景。

通过深入研究聚磷酸铵的热解过程,有望为提高聚磷酸铵的防火性能、研发新型能源存储材料以及改进火灾防控技术等方面提供理论和实践指导,具有重要的科学意义和应用价值。 1.2 文章结构 文章结构部分的内容可以描述为: 文章将分为引言、正文和结论三个部分。 引言部分将概述聚磷酸铵热解过程的背景和重要性,介绍聚磷酸铵的基本性质,并说明文章的目的。 正文部分将包括两个小节,分别介绍聚磷酸铵的基本性质和热解过程。在2.1小节中,将详细讨论聚磷酸铵的化学结构、物理性质以及其在工业中的应用。在2.2小节中,将重点探讨聚磷酸铵在热解过程中的反应机制、产物生成和影响因素等内容。 结论部分将总结聚磷酸铵热解过程的关键要点,概括热解过程的主要研究进展。并对聚磷酸铵热解过程的应用前景进行展望,指出其在能源领域、催化剂、阻燃材料等方面的潜在应用。 1.3 目的

气相色谱-质谱法测定聚氨酯泡沫中3种阻燃剂

气相色谱-质谱法测定聚氨酯泡沫中3种阻燃剂 陶琳;田野;刘胜;王乐;王辉;许宏民 【摘要】提出了气相色谱-质谱法测定聚氨酯泡沫中的三(1,3二氯异丙基)磷酸酯、三(2-氯乙基)磷酸酯和三(2-氯丙基)磷酸酯等3种阻燃剂含量的方法.聚氨酯泡沫样品用丙酮进行索氏抽提,在气相色谱分离中用HP-5MS毛细管柱为固定相,在质谱分析中采用选择离子监测模式.3种阻燃剂在一定的质量浓度范围内与其峰面积呈线 性关系,方法的检出限(3S/N)在0.4~1.5 mg·kg 1之间,测定下限(10S/N)在1.3~5.0 mg·kg-1之间.以空白样品为基体进行加标回收试验,所得回收率在84.2%~93.6%之间,测定值的相对标准偏差(n=6)在0.62 %~3.3%之间. 【期刊名称】《理化检验-化学分册》 【年(卷),期】2015(051)011 【总页数】4页(P1520-1523) 【关键词】气相色谱-质谱法;聚氨酯泡沫;阻燃剂 【作者】陶琳;田野;刘胜;王乐;王辉;许宏民 【作者单位】淄博出入境检验检疫局,淄博255000;张店疾病预防控制中心,淄博255000;淄博出入境检验检疫局,淄博255000;淄博出入境检验检疫局,淄博255000;淄博出入境检验检疫局,淄博255000;淄博出入境检验检疫局,淄博255000 【正文语种】中文 【中图分类】O657.63

聚氨酯泡沫凭借优越的防水绝热、耐化学腐蚀、良好的机械性能被广泛地应用于纺织、家具和家电等领域[1-3],然而聚氨酯泡沫属于极易燃物质,按照美国法规要求,含有聚氨酯泡沫的婴儿产品必须符合加州家具可燃性规格标准117(TB117)。根据 TB117要求,家具中的聚氨酯泡沫能承受明火的时间至少为12 s。为了符合标准,许多制造商将阻燃剂添加至泡沫内。聚氨酯泡沫中最常用的3种阻燃剂为三(1,3-二 氯异丙基)磷酸酯(TDCPP)、三(2-氯乙基)磷酸酯(TCEP)和三(2-氯丙基)磷酸酯(TCPP)。使用添加型阻燃剂是聚氨酯泡沫应用最广泛的阻燃方法[4],但是添加型阻燃剂存在易迁移的缺点,极易迁移到空气中,对人的身体健康造成危害[5],TCDPP和TCEP已认定为致癌、诱变有毒物质,对神经和生殖系统都有危害[6]。而且这些阻 燃物质并不与产品的材料发生化学结合,在家庭粉尘和空气中已发现大量存在这类 阻燃剂物质。 目前,国内外同类研究主要集中于纺织品中有机磷酸酯阻燃剂的测定[7],未见有关聚氨酯泡沫及其制品中TDCPP、TCEP和TCPP测定方法的报道。本工作采用气相 色谱-质谱法测定聚氨酯泡沫中TDCPP、TCEP和TCPP等3种阻燃剂的含量。Agilent 7890A/5975C型气相色谱-质谱仪;SZC-D型索氏脂肪抽提仪;Milli-Q型 超纯水制备仪。 TDCPP标准储备溶液:536 mg·L-1,称取TDCPP(纯度97.0%) 0.013 4 g置于25 mL容量瓶中,用丙酮溶解并稀释至刻度,混匀,移至棕色样品瓶中,于4 ℃黑暗保存。TCEP标准储备溶液:932 mg·L-1,称取TCEP(纯度98.5%) 0.023 3 g置于25 mL 容量瓶中,用丙酮溶解并稀释至刻度,混匀,移至棕色样品瓶中,于4 ℃黑暗保存。TCPP标准储备溶液:50.0 mg·L-1,用丙酮配制,移至棕色样品瓶中,于4 ℃黑暗保存。混合标准溶液:移取TDCPP、TCEP和TCPP标准储备溶液适量于25 mL容量瓶中,用丙酮稀释至刻度,混匀,配制成含TDCPP、TCEP、TCPP分别为5.36,9.32,5.00 mg·L-1的混合标准溶液,移至棕色样品瓶中,于4 ℃黑暗保存。

苯基磷酸用途-概述说明以及解释

苯基磷酸用途-概述说明以及解释 1.引言 1.1 概述 概述是文章引言部分的重要组成部分,旨在向读者介绍苯基磷酸的基本概念和背景信息。以下是苯基磷酸概述部分的一种写作方式: 苯基磷酸,又称为苯酚磷酸,是一种含有苯基和磷酸基团的有机化合物。它是苯酚经过磷酸化反应得到的产物,具有独特而广泛的用途。苯基磷酸以其特殊的化学结构和多功能性,在许多领域被广泛应用。 苯基磷酸具有多种化学和物理特性,其中最引人注目的是其独特的阻燃性能。由于其分子中含有磷元素,苯基磷酸能够降低燃烧物的燃烧速度和热释放量,减少火灾事故的发生和扩大。在建筑材料、电子产品、汽车、航空航天等领域,苯基磷酸被广泛添加到材料中,提高其阻燃性能,保护人们的生命财产安全。 此外,苯基磷酸还具有良好的表面活性性质,是一种优秀的表面活性剂。它可以在水和有机物之间形成界面活性剂层,降低液体的表面张力,从而改善液体的润湿性和稳定性。在日化产品、染料、涂料等行业,苯基磷酸被用作乳化剂、分散剂、表面处理剂等,提高产品质量和使用效果。

除此之外,苯基磷酸还具有一定的抗氧化和抗腐蚀性能。它可以与金属表面发生氧化反应,形成一层保护膜,起到防止金属腐蚀的作用。在金属加工、防锈涂料等领域,苯基磷酸经常被用作添加剂,延长材料的使用寿命。 总而言之,苯基磷酸作为一种拥有多功能性的有机化合物,在各个领域都具有重要的应用价值。它的阻燃性能、表面活性性质和抗氧化抗腐蚀性能,为众多行业提供了解决方案和技术支持。随着科学技术的不断发展,相信苯基磷酸的用途将继续拓宽,并为社会进步和发展做出更大的贡献。 1.2 文章结构 本文将以“苯基磷酸用途”为主题进行探讨。文章主要分为三个部分:引言、正文和结论。 【2. 正文】 2.1 要点1 在这一部分,我们将详细介绍苯基磷酸的第一个主要用途。我们将探讨在哪些领域中使用了苯基磷酸,例如化学工业、医药领域、材料科学等等。我们将逐一列举苯基磷酸在不同领域的具体应用,比如在有机合成中作为重要的催化剂、在新药研发中的应用、在高分子材料中的改进等等。我们将介绍这些应用的原理和优势,以及它们对相关领域的影响。 2.2 要点2

药用原料辅料 磷酸-概述说明以及解释

药用原料辅料磷酸-概述说明以及解释 1.引言 1.1 概述 磷酸作为一种常见的药用原料辅料,在医药工业中起着重要的作用。它被广泛用于药物的生产和制备过程中,具有很高的药学价值和应用前景。本文将对药用原料磷酸进行深入探讨,包括其作用、分类和应用领域等方面,以期为读者提供全面的了解和参考。通过对磷酸的研究和应用,我们可以更好地认识和利用这一重要的药用原料辅料,为医药领域的发展做出积极贡献。 1.2 文章结构 文章结构部分主要包括以下几个方面的内容: 1. 引言部分:介绍文章的背景和研究意义,概述药用原料磷酸在医药领域的重要性。 2. 正文部分:详细描述药用原料磷酸的作用、分类和应用领域。通过对磷酸的化学性质、生物活性和药理作用等方面的介绍,揭示其在医疗保健中的重要作用和应用价值。 3. 结论部分:总结文章的主要内容,展望未来药用原料磷酸在医药领域的发展前景,并提出进一步研究的建议和展望。

通过以上结构的安排,可以使文章结构层次清晰,逻辑性强,读者更容易理解和吸收文章的内容,同时也有助于提高文章的可读性和科学性。 1.3 目的 本文旨在深入探讨药用原料磷酸在药物制备中的重要作用,介绍其不同分类和在不同领域的应用情况。通过对药用原料磷酸的详细介绍,读者可以更全面地了解这一重要的药物辅料,从而为药物生产和临床应用提供更加准确和有效的参考信息。同时,本文也希望能够引起读者对药用原料磷酸的关注,促进磷酸在医药领域的更广泛应用和深入研究。 2.正文 2.1 药用原料磷酸的作用: 磷酸作为一种重要的药用原料辅料,在药物生产中起着至关重要的作用。它可以作为药物的成分之一,也可以用作药物的辅料。其主要作用包括以下几个方面: 1. 作为酸度调节剂:磷酸可以调节药物的酸碱度,使药物更容易被人体吸收和利用。它还可以稳定药物的性质,延长药物的保质期。 2. 促进药物的溶解性:磷酸可以改善药物的溶解性,使药物更容易在

磷酸酯表面张力-概述说明以及解释

磷酸酯表面张力-概述说明以及解释 1.引言 1.1 概述 磷酸酯是一类广泛存在于自然界和人工合成中的化合物,其具有独特的化学性质和广泛的应用领域。磷酸酯分子结构中包含一个或多个磷酸基团,这些磷酸基团与有机或无机醇类化合物结合而形成,构成了磷酸酯化合物。磷酸酯具有优异的化学稳定性、良好的可溶性和较低的毒性,这使得它们在许多行业和领域中得到广泛应用。 磷酸酯表面张力是指磷酸酯溶液或磷酸酯界面上的液体分子间的相互作用力。表面张力对液体的物理性质和化学反应有着重要的影响,因此对于磷酸酯来说,磷酸酯表面张力的研究具有重要的理论和实际意义。 磷酸酯表面张力受到多种因素的影响。首先,磷酸酯的分子结构和组成会直接影响其表面张力的大小和性质。不同结构和类型的磷酸酯在表面张力方面会表现出不同的特性,如分子链的长度、取代基的类型和位置等。其次,溶液的浓度、温度和pH值等条件也会对磷酸酯表面张力产生影响。此外,外加的电场、压力和表面活性剂等也能改变磷酸酯界面的表面张力特性。

磷酸酯表面张力的重要性体现在多个方面。首先,磷酸酯表面张力对于磷酸酯的传输、吸附和沉积等过程有着直接的影响。其次,磷酸酯表面张力在生物界面活性物质、胶体稳定和乳化液等方面的应用也非常广泛。此外,磷酸酯表面张力的研究对于了解磷酸酯的结构和性质,以及开发新型功能材料和应用也具有重要的意义。 本文将综述磷酸酯表面张力的研究现状和进展,探讨磷酸酯表面张力的影响因素和重要性,并介绍磷酸酯表面张力在不同领域的应用。通过对磷酸酯表面张力的深入了解,可以更好地理解和应用磷酸酯这一重要化合物的性质和特点。 1.2文章结构 文章结构部分的内容可以是关于整篇文章的逻辑结构和组织框架的介绍。 文章结构是指整篇文章按照一定的顺序和组织方式展开观点和论证的框架。一个良好的文章结构可以使读者更好地理解和理解文章的内容。在本文中,我们将按照以下方式组织文章的结构。 首先,我们将在引言部分简要介绍本文的背景和目的。引言将给出磷酸酯表面张力的概述,概括性地解释磷酸酯表面张力的重要性,并说明本文的目的。

气相色谱-质谱法测定聚碳酸酯树脂及其成型品中的双酚A

气相色谱-质谱法测定聚碳酸酯树脂及其成型品中的双酚A 王立宛;陈秋平;魏强;卢陈平;满晓琴 【摘要】建立了聚碳酸酯树脂及其成型品中双酚A(BPA)的气相色谱-质谱联用(GC—MS)检测方法。样品经丙酮提取后挥发至干,用碳酸钾溶液溶解,再与 乙酸酐衍生反应。衍生产物经正已烷提取后,采用GC—MS进行分析。结果表明,方法的线性范围为0.05—1.0mg/L,相关系数为0.9989,线性范围为1.0—10.0mg/L,相关系数为0.9999;方法的检出限为0.05mg/kg; 平均回收率为93.0%-100.5%;相对标准偏差为4.2%-7.2%。该方法准确、灵敏,可用于实际聚碳酸酯树脂及其成型品中双酚A的分析。%The method for the determination of bisphenol A (BPA) in polycarbonate resin and its products was developed by gas chromatography -mass spectrometry( GC -MS).The BPA was extracted from polycarbonate resin and its products with acetone and concentrated by the evaporation of solvent. It was redissolved by potassium carbonate solution and reacted with acetic anhydride. The derivative was extracted by hexane and determined by GC - MS. The linear calibration curve was obtained in the range of 0.05 ~ 1.0mg/L with a correlation coefficient of 0. 9989 ,the linear calbration curve was obtained in the range of 1.0 - 10, 0mg/L with a correlation coefficient of 0.9999 ;The detection limit of the method was 0.05 mg/kg; The recoveries were 93.0% - 100.5% ,and the relative standard deviations were 4.2% - 7.2% ;The method is accurate and sensitve, and it is suitable for the analysis of bisphenol A in polycabonate resin and its products.

磷酸二丁基酯钾盐-概述说明以及解释

磷酸二丁基酯钾盐-概述说明以及解释 1.引言 1.1 概述 磷酸二丁基酯钾盐是一种重要的有机磷酸酯化合物,广泛应用于各个领域。它是由磷酸二丁基酯与钾盐反应得到的产物,具有良好的溶解性和稳定性。磷酸二丁基酯钾盐在化学性质、制备方法和应用领域方面具有独特的特点和重要价值。 在化学性质方面,磷酸二丁基酯钾盐具有较高的溶解度和稳定性。它可以在常规温度下溶解于有机溶剂中,并且在室温下可以长时间稳定存在。磷酸二丁基酯钾盐还具有良好的热稳定性,在高温下不易分解或失去活性。这些性质使得磷酸二丁基酯钾盐在不同的化学反应和合成过程中具有重 要的应用价值。 关于磷酸二丁基酯钾盐的制备方法,目前已有多种方法可供选择。其中一种常用的方法是通过磷酸二丁基酯与钾盐在适当的条件下反应得到。该方法简单、高效,且反应产率较高。此外,还有其他一些改进的制备方法正在不断研究和发展,并且具有更高的反应选择性和产率。 磷酸二丁基酯钾盐在许多应用领域都发挥着重要作用。首先,它在有机合成中被广泛应用作为催化剂和试剂。磷酸二丁基酯钾盐可以促进多种

化学反应的进行,提高反应速率和产物选择性。其次,它在聚合反应中也有广泛应用。磷酸二丁基酯钾盐可以作为聚合反应的起始剂或催化剂,参与到聚合反应中,促进聚合物的形成。此外,磷酸二丁基酯钾盐还在有机涂料、塑料添加剂、医药领域等方面有着广泛的应用。 综上所述,磷酸二丁基酯钾盐是一种具有重要意义的有机磷酸酯化合物。它的化学性质稳定,制备方法简单高效,应用领域广泛。磷酸二丁基酯钾盐在各个领域的应用前景非常广阔,未来的研究和发展将进一步挖掘其潜力,并在化学、材料和医药等领域中发挥更大的作用。通过对磷酸二丁基酯钾盐的研究,我们可以更好地理解和应用这一化合物,为相关领域的发展做出更大贡献。 1.2文章结构 文章结构部分的内容: 文章结构部分旨在介绍整篇文章的组织和章节安排。本文分为引言、正文和结论三个部分。 引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个方面。首先,本部分将简要概述磷酸二丁基酯钾盐的性质和应用领域。其次,介绍文章的结构,明确各章节的内容和组织方式。最后,阐明本文的研究目的和意义,为读者提供清晰的阅读导向。

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