綠色能源——生物柴油的HPTLC雜質檢測與成分分析
單?;视王ナ巧锊裼妥鰹樘娲剂蠒r常見的雜質成分之一,它會在燃油過濾器中產生阻塞,因此歐洲標準 UNE EN 14214:2013 規(guī)定 BX 中單酰甘油酯的最大濃度不得超過 0.80 wt.%。
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高效薄層色譜 (HPTLC) 技術以往較少用于石化和生物燃料的分析,但實際上 HPTLC 非常適合分析這類基質復雜型的樣品,尤其當分析目標是一類化合物而非單一物質成分時,適用性尤其顯著。
HPTLC 分析樣品中的所有化合物最終都儲存在板上,可以直接進行定量分析,也可以與其他檢測器聯(lián)用 (如質譜檢測器),單板即可獲得 BX 樣品中作為化合物類別的單酰基甘油酯的定量測定以及 BX 組成概況。相較于柱色譜法,HPTLC 單板運行和原位檢測的實現(xiàn)形式則不必擔心石化樣品中極性或高分子量化合物在固定相上產生死吸附效應。
應用實例:生物柴油中單酰甘油酯的測定
一次展開: 100% 叔丁基甲基醚:展距 40 mm
二次展開: 二氯甲烷 – 正庚烷 4:1:展距 60 mm
三次展開: 二氯甲烷 – 正庚烷 3:2 :展距 90 mm
顯色劑: 0.02% 櫻草黃甲醇溶液
檢測: 366nm熒光模式掃描,0.2mL/min 的流速通過 TLC-MS 接口 (ESI+)
檢測結果:
1. 掃描結果顯示 BX 的主要的化學類別,可見圖 1:
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(圖1)
2. 掃描結果顯示單酰基甘油酯的總峰面積,隨著 BX 中 B100 的比例而增加,如 B5 和 B20 的掃描結果對比可見圖 2:
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(圖2)
3. 使用 TLC-MS 接口將 B100 樣品的單酰基甘油酯譜帶 (16 – 20mm) 轉移至 ESI-MS,并與相應的油酸甘油酯標準品進行比較,MS 信號:m/z 379.3 處的質量信號 (油酸甘油酯) 是分析樣品中豐富的信號,結果見圖 3。
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(圖3)
4. HPTLC-ESI 譜圖還顯示了與樣品中其他單?;视王ハ鄬钠渌x子, 因此,可以獲得 BX 中相應單?;视王サ闹舅嶙V,有助于識別生物柴油中脂質的來源 (即植物油、動物油、廢棄食用油),除質譜數(shù)據(jù)外,也可根據(jù)HPTLC譜圖數(shù)據(jù)庫對比鑒別脂質來源,部分高效薄層色譜電子對照圖譜可見圖4。
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(圖4)
結論:HPTLC 應用于生物柴油樣品分析,可定量,可研發(fā),簡便快速且信息豐富。
參考文獻:
[1] CAMAG 應用通訊,CBS 114。
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