化學上,化合物分子式相同,但結構不同的現象,叫作同分異構現象;具有相同分子式而結構不同的化合物互為同分異構體。由于同分異構體的分子結構不同,其物理性質和化學性質也不盡相同,如乙醇和甲醚,化學式同為C2H6O,但性質卻有很大不同,一個為醇類化合物,一個為醚類化合物。
本文涉及的可分解致癌芳香胺類化學物質,分子較為活躍,存在多個同分異構體。早在1905年,德國衛生部門就研究發現,用于紡織品、皮革等產品中的偶氮染料在與人體長期接觸的過程中,其有害成分被皮膚吸收,并在人體內擴散,然后與人體正常新陳代謝過程中釋放的物質混合起來,發生還原反應;進而在特殊條件下分解產生20多種致癌芳香胺,這些致癌芳香胺化合物,經過活化作用而改變人體的DNA結構,引起病變和誘發惡性腫瘤物質,導致膀胱癌、輸尿管癌、腎盂癌等惡性疾病。目前,各國政府均已出臺和發布相關法律法規,明確規定了24種被禁用的可分解致癌芳香胺,其中部分芳香胺都有著一個或多個同分異構體,其相對分子質量相同,極性相差不大,沸點相近,質譜的特征離子相同,這些同分異構體是未被禁用的[1]。在實際檢測工作中,同分異構現象往往導致檢驗人員在區分同分異構體時面臨諸多困難,難以下定結論,直接影響了檢測結果的準確性。另外,自1996年4月德國正式實施禁用偶氮染料法規以來,關于禁用偶氮染料檢測的研究報道中,GC-MS色譜分析法在定性分析方面具有明顯優勢,較為常用,但該法并不能簡單地把所有的同分異構體全部分離開來,故而難免會出現上述假陽性的情況,甚至是誤判的情況。
本文針對上述實際情況,采用了島津公司GCMSQP2020氣相色譜-質譜聯用儀,飛諾美Zebron? ZB-35氣相色譜柱進行同分異構體的分析,這是由于該儀器中的核心部件——色譜柱的固定相、柱長度、柱內徑、液膜厚度等的不同,導致分離效果不同,同分異構體的區分差異明顯。因此,本試驗選取氣相色譜柱為氣液色譜固定相毛細管柱、柱長為30m、柱內徑為0.25mm、液膜厚度為0.25μm,不但具有較高的柱效,同時適用于分析復雜樣品及低沸點的化合物。研究結果表明,該方法分析效果較好,目標物質及其同分異構體之間均能夠區分開來,有效地排除了禁用偶氮染料檢測中遇到的假陽性情況,對實際工作具有較高的參考和利用價值。
進樣口溫度:250℃。柱溫程序:初始柱溫60℃,保持1min;以12℃/min的速率升至210℃;再以15℃/min的速率升至230℃;再以3℃/min的速率升至250℃;再以25℃/min的速率升至280℃。進樣方式:不分流進樣。進樣量:1μL。離子化方式:EI。離子源溫度:230℃。質譜接口溫度:270℃。
GCMS-QP2020氣相色譜-質譜聯用儀(島津公司),試劑為各芳香胺及其同分異構體的標準品。
各物質按上述分析條件(2.1)進行分析,其特征離子、保留時間、離子強度比及其詳解見表1~表7。
表1表明,鄰甲苯胺與對甲苯胺其保留時間(RT)和離子強度比最為接近,較難分解,需加以注意;與其他物質區別均較為明顯。芐胺的保留時間數據尚不明確。
表2表明,各物質間通過保留時間(RT)即可判別。
表3表明,兩物質間通過保留時間(RT)即可判別,也可結合離子強度比一起判別。
表4表明,各物質間區分較明顯,可結合保留時間(RT)和離子強度比一起進行判別。
表5可看出,各物質間區分較明顯,通過保留時間(RT)即可判別。
表6可得出,兩種物質間的保留時間(RT)是一致的,但離子強度比區分較為明顯,故可通過離子強度的比率進行判別。
表7可看出,各物質間的保留時間(RT)是基本相同的,離子強度比區分較為明顯,故可通過離子強度比進行判別。
紡織品、皮革中禁用偶氮染料的測定中,常用到GCMS色譜法,在進行GCMS質譜分析時,常常會遇到目標物質檢出或超標情況,但有時并非真正檢出或超標,而是所謂的假陽性情況。因此本文在判別異構體時有兩種方法:一是保留時間,二是離子強度比。在異構體中,保留時間(RT)有很明顯不同的物質,也有幾乎一樣的物質。首先看保持時間,如果保持時間也一樣的話,再看離子強度比;結合這兩種方法,基本可以做到區分各目標物及其同分異構體。

表1 鄰甲苯胺(C7H9N)及其同分異構體結果比較

表2 鄰氨基苯甲醚(C7H9NO)及其同分異構體結果比較

表3 2-萘胺(C10H9N)及其同分異構體結果比較

表4 2,4-二氨基甲苯(C7H10N2)及其同分異構體結果比較

表5 對氯苯胺(C6H6ClN)及其同分異構體結果比較

表6 2,4-二氨基苯甲醚及其同分異構體結果比較
本試驗利用島津GCMS-QP2020氣相色譜-質譜聯用儀,搭配飛諾美Zebron? ZB-35氣相色譜柱,對鄰甲苯胺、鄰氨基苯甲醚、2-萘胺、2,4-二氨基甲苯等常見7種可致癌芳香胺及其同分異構體進行了分析和解讀,結果可靠,分離效果較好,成功將禁用芳香胺及其非禁用的同分異構體分離開來,實現了芳香胺檢測的準確定性,避免了假陽性結果,從而排除了我們實驗室人員在最后出結果時的不確定性,提高了檢驗結果的準確性。
