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Journal of chromatography. A2014Sep19Vol.1360issue()

ポリカーボネートメガネからのビスフェノールAのガスクロマトグラフィマス分光測定の移動速度によるビスフェノールとそれらの対応するジグリシジルエーテルの測定に最適なpH

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
概要
Abstract

この論文は、一方では、GC-によるBisphenol F(BPF)、ビスフェノールA(BPA)、およびそれらの対応するジグリシジルエーテル(それぞれBFDGEおよびバッジ)の測定に及ぼす媒体のpHの影響の研究を示しています。BPA-D16を内部標準および並列因子分析(PARAFAC)分解として、4つの分析物の明確な識別と定量化のためのマルチウェイツールとして使用して、固相抽出ステップの後のMS。BFDGEとバッジの両方の構造には2つの2,3エポキシプロポキシ基があるため、核酸菌置換反応を介して酸性または塩基触媒のリングオープンを受けることができます。12.最良の結果は、9領域8-10で得られ、9が最も適切な値です。干渉物の継続は、パラファック分解を使用して克服されました。そうでなければ、一部の分析物の存在は、現在施行されている規制に従って保証できなかったでしょう。第二に、ポリカーボネートメガネから食物類似物D1(エタノール50%(v/v))へのBPAの放出は、7つの移動テストと、インキュベーション温度(50および70°C)のこの移動プロセスで見られる違いを通じて研究されました。評価されました。非線形回帰を使用して、すべてのガラスから転送されたBPAの濃度とそれぞれの移動テストとの間の指数関数的な関係に従って、実験データを適合させました。放出されたBPAの量のいずれも、委員会規則(EU)No 2011年にこの化合物のために定められた0.6mgkg(-1)の特定の移動制限を超えていなかったため、評価されたメガネのコンプライアンスが確保されました。800NGL(-1)の強化レベルでの4つの分析物の平均回収率は、50.14から92.75%の範囲でした。BPAのメソッドの検出能力(CCβ)は、n = 2複製の場合は2.60μgl(-1)であり、0.05でFalse陽性と偽陰性の確率が固定されていました。

この論文は、一方では、GC-によるBisphenol F(BPF)、ビスフェノールA(BPA)、およびそれらの対応するジグリシジルエーテル(それぞれBFDGEおよびバッジ)の測定に及ぼす媒体のpHの影響の研究を示しています。BPA-D16を内部標準および並列因子分析(PARAFAC)分解として、4つの分析物の明確な識別と定量化のためのマルチウェイツールとして使用して、固相抽出ステップの後のMS。BFDGEとバッジの両方の構造には2つの2,3エポキシプロポキシ基があるため、核酸菌置換反応を介して酸性または塩基触媒のリングオープンを受けることができます。12.最良の結果は、9領域8-10で得られ、9が最も適切な値です。干渉物の継続は、パラファック分解を使用して克服されました。そうでなければ、一部の分析物の存在は、現在施行されている規制に従って保証できなかったでしょう。第二に、ポリカーボネートメガネから食物類似物D1(エタノール50%(v/v))へのBPAの放出は、7つの移動テストと、インキュベーション温度(50および70°C)のこの移動プロセスで見られる違いを通じて研究されました。評価されました。非線形回帰を使用して、すべてのガラスから転送されたBPAの濃度とそれぞれの移動テストとの間の指数関数的な関係に従って、実験データを適合させました。放出されたBPAの量のいずれも、委員会規則(EU)No 2011年にこの化合物のために定められた0.6mgkg(-1)の特定の移動制限を超えていなかったため、評価されたメガネのコンプライアンスが確保されました。800NGL(-1)の強化レベルでの4つの分析物の平均回収率は、50.14から92.75%の範囲でした。BPAのメソッドの検出能力(CCβ)は、n = 2複製の場合は2.60μgl(-1)であり、0.05でFalse陽性と偽陰性の確率が固定されていました。

This paper presents, on the one hand, the study of the influence of the pH of the medium on the determination of bisphenol F (BPF), bisphenol A (BPA) and their corresponding diglycidyl ethers (BFDGE and BADGE, respectively) by GC-MS after a solid-phase extraction step, using BPA-d16 as internal standard and Parallel Factor Analysis (PARAFAC) decomposition as a multi-way tool for the unequivocal identification and quantification of the four analytes. As the structure of both BFDGE and BADGE has two 2,3-epoxypropoxy groups that can undergo an acid- or base-catalyzed ring-opening via nucleophilic substitution reactions, several samples spiked with the four analytes were set to different pH values between 2 and 12. The best results were obtained in the pH region 8-10, being 9 the most suitable value. Coelution of interferents was overcome using the PARAFAC decomposition; otherwise, the presence of some analytes could not have been ensured according to the regulations currently in force. Secondly, the release of BPA from polycarbonate glasses into food simulant D1 (ethanol 50% (v/v)) over time was studied through seven migration tests and the differences found in this migration process with the incubation temperature (50 and 70°C) were evaluated. A nonlinear regression was used to fit the experimental data following an exponential relation between the concentration of BPA transferred from every glass and the respective migration test. None of the quantities of BPA released exceeded the specific migration limit of 0.6mgkg(-1) laid down for this compound in the Commission Regulation (EU) No 10/2011, so the compliance of the glasses evaluated was ensured. The average recovery percentages of the four analytes at a fortification level of 800ngL(-1) ranged from 50.14 to 92.75%. The detection capability (CCβ) of the method for BPA was 2.60μgL(-1) for n=2 replicates, with probabilities of false positive and false negative fixed at 0.05.

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