微波消解—石墨炉原子吸收法在烟草重金属含量检测中的应用研究

微波消解—石墨炉原子吸收法在烟草重金属含量检测中的应用研究

论文摘要

吸烟已成为人们普遍重视的社会和医学问题,烟草中的重金属含量已引起人们的广泛关注。本研究通过对样品前处理、石墨炉检测条件、样品测定等过程的全面考察,建立了一套灵敏、可靠的烟草中重金属含量的检测方法,取得的研究结果如下:(1)烟草微波消解的适宜条件为:以HNO3:H2O2(4:1)为消解剂,消解程序为升温5 min、设定温度160℃、保温5 min。(2)利用石墨炉原子吸收法检测铜、铅、镉三种重金属元素时,因铅、镉较易挥发,需在灰化阶段加入基体改进剂磷酸二氢铵以提高灰化温度。铜、铅、镉三种元素的石墨炉处理条件分别为:铜的升温过程为干燥起始温度110℃、终止温度120℃、保持时间25 s,灰化起始温度700℃、终止温度750℃、保持时间20 s,原子化最佳温度2100℃、保持时间为3 s,清洗温度为2300℃、清洗时间3 s;铅的升温过程为干燥起始温度120℃、终止温度130℃、保持时间30 s,灰化起始温度700℃、终止温度750℃、保持时间20 s,原子化最佳温度1800℃、保持时间为3 s,清洗温度为2000℃、清洗时间4 s;镉的升温过程为干燥起始温度110℃、终止温度120℃、保持时间50 s,灰化起始温度500℃、终止温度600℃、保持时间40 s,原子化最佳温度1600℃、保持时间为3 s,清洗温度为2200℃、清洗时间5 s。(3)采用微波消解-石墨炉原子吸收法检测烟草中的铜、铅、镉含量,具有较高的准确性和较好的重复性。铜、铅、镉检测的线性范围分别为0.325 ng/mL18 ng/mL、0.725 ng/mL48 ng/mL、0.060 ng/mL1.6 ng/mL;检出限分别为0.065 ng/mL、0.145 ng/mL、0.012 ng/mL。该法对不同产地卷烟中重金属含量的检测鉴别效果明显。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 烟草中重金属检测研究进展
  • 1.1 几种常见的重金属对人体的危害
  • 1.1.1 铜 Cu
  • 1.1.2 镉 Cd
  • 1.1.3 铅 Pb
  • 1.2 烟草中的重金属
  • 1.2.1 烟草中的重金属来源
  • 1.2.2 重金属对烟草中酶的影响
  • 1.2.3 重金属对烟草中蛋白质、氨基酸的影响
  • 1.2.4 重金属对烟草细胞结构的影响
  • 1.3 国内外检测烟草中重金属的研究现状
  • 1.3.1 对样品前处理的研究
  • 1.3.2 样品检测的研究
  • 1.4 测定烟草中重金属的意义
  • 1.5 本研究主要内容
  • 1.5.1 微波消解条件的优化
  • 1.5.2 原子吸收测定中各条件的优化
  • 1.5.3 方法学研究
  • 1.5.4 样品检测
  • 第二章 烟草微波消解研究
  • 2.1 微波消解中可能用到的消解剂
  • 2.2 材料与方法
  • 2.2.1 材料
  • 2.2.2 试验方法
  • 2.3 结果与分析
  • 2.3.1 微波消解剂浓度的选择
  • 2.3.2 微波消解条件的选择
  • 2.3.3 消解液的处理
  • 2.4 小结
  • 第三章 石墨炉原子吸收法测定烟草中CU 的研究
  • 3.1 材料与方法
  • 3.1.1 材料
  • 3.1.2 试剂与仪器
  • 3.1.3 方法
  • 3.2 结果与分析
  • 3.2.1 Cu 测定升温程序的选择
  • 3.2.2 加标回收试验及精密度检验
  • 3.2.3 部分卷烟样品的Cu 含量分析
  • 3.3 小结
  • 第四章 石墨炉原子吸收法测定烟草中PB 的研究
  • 4.1 材料与方法
  • 4.1.1 材料
  • 4.1.2 试剂与仪器
  • 4.1.3 方法
  • 4.2 结果与分析
  • 4.2.1 Pb 测定升温程序的选择
  • 4.2.2 加标回收试验及精密度检验
  • 4.2.3 部分卷烟样品的Pb 含量
  • 4.3 小结
  • 第五章 石墨炉原子吸收法测定烟草中CD 的研究
  • 5.1 材料与方法
  • 5.1.1 材料
  • 5.1.2 试剂与仪器
  • 5.1.3 方法
  • 5.2 结果与分析
  • 5.2.1 Cd 测定升温程序的选择
  • 5.2.2 加标回收试验及精密度检验
  • 5.2.3 部分卷烟样品的Cd 含量
  • 5.3 小结
  • 第六章 结论与展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 作者简介
  • 相关论文文献

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