纺织学报 ›› 2015, Vol. 36 ›› Issue (08): 99-103.

• 染整与化学品 • 上一篇    下一篇

纺织品中醛类化合物的高效液相色谱法测定

  

  • 收稿日期:2014-09-18 修回日期:2015-02-07 出版日期:2015-08-15 发布日期:2015-08-07

Determination of aldehydes in textile by high performance liquid chromatography

  • Received:2014-09-18 Revised:2015-02-07 Online:2015-08-15 Published:2015-08-07

摘要:

纺织品中的7种醛类化合物与2,4-二硝基苯肼在酸性条件下衍生化反应生成各自的醛腙衍生物,采用高效液相色谱-二极管阵列检测器测定了醛类化合物的含量,建立了同时测定纺织品中7种醛类化合物的检测方法。结果表明7种醛的衍生物得到良好的分离,各醛的浓度在0.15~7.5 ug/mL范围内呈现良好的线性关系,相关系数均大于0.9994,方法的平均回收率为85.4 %~97.8 %,相对标准偏差为0.2 %~7.6 %(n=7),检出限范围为2.2~4.5 mg/kg,低于国标对相关醛类的限量要求。该方法能够满足纺织品中醛类化合物含量的测定,适用于纺织品中醛类化合物含量的分析确证。

关键词: 甲醛, 乙二醛, 戊二醛, 高效液相色谱, 纺织品

Abstract:

After reacted with 2,4- dinitrophenylhydrazine under acidic condition and yielded hydrazone derivatives, seven aldehydes were determined by HPLC with acid diode array detector. The method of determination of seven kinds of aldehydes in the textile by HPLC at one time has been developed . The results show seven kinds of hydrazone are favorably separated. In the range of 0.15~7.5 ug/mL, there are good linear relationships with correlation coefficient beyond 0.9994, the average recovery of each aldehyde is in the range of 85.4 %~97.8 %, the variable range of relative standard deviation is 0.2 %~7.6 %, the detection limit which is less than the limitation requirement of Chinese National Standard is in the range of 2.2~4.5 mg/kg . This method can be applied to detect aldehydes in the textile.

Key words: formaldehyde, glyoxal, glutaraldehyde, high performance liquid chromatography, textile

[1] 黄廷健 牟浩 阳知乾 任红檠 徐建军 刘鹏清. 高强高模聚甲醛纤维的制备及其性能[J]. 纺织学报, 2018, 39(10): 1-6.
[2] 杨娟 吴志明 张远鹏. 网络家用纺织品资源抽取方法[J]. 纺织学报, 2018, 39(10): 156-161.
[3] 金肖克 田伟 朱炜婧 蒋晶晶 祝成炎. 基于高光谱成像系统的纺织品成分定性鉴别[J]. 纺织学报, 2018, 39(10): 50-57.
[4] 肖渊 李岚馨 尹博 刘欢欢. 涤纶/碳纳米管柔性发热丝的制备及其性能[J]. 纺织学报, 2018, 39(09): 90-94.
[5] 高党鸽 李亚娟 吕斌 马建中. 纳米银制备及其在纺织品中的应用研究进展[J]. 纺织学报, 2018, 39(08): 171-178.
[6] 李莹 叶曦雯 牛增元 刘坤. 禁用偶氮着色剂检测新版国际标准剖析[J]. 纺织学报, 2018, 39(08): 95-99.
[7] 李佳平 沈国康 欧耀明 孟想 辛斌杰. 应用连续投影算法及最小二乘支持向量机的单组分纺织品识别[J]. 纺织学报, 2018, 39(08): 46-51.
[8] 韦树琛 丁欣 李文霞 王华平 张朔. 废旧聚酯纤维制品近红外定量分析模型的建立及验证[J]. 纺织学报, 2018, 39(07): 63-68.
[9] 吕赛龙 霍瑞亭 贾国强. 光催化自清洁纺织品的制备及其性能[J]. 纺织学报, 2018, 39(05): 87-91.
[10] 张岩 裴泽光 陈革. 喷气涡流纺金属丝包芯纱的制备及其结构与性能[J]. 纺织学报, 2018, 39(05): 25-31.
[11] 孟想 辛斌杰 李佳平. 采用多角度成像技术的纺织品三维轮廓重建算法[J]. 纺织学报, 2018, 39(04): 144-150.
[12] 王瑞 孙艳丽 刘星 杨华 李博. 碳纳米管改性相变微胶囊的力学与热学性能[J]. 纺织学报, 2018, 39(02): 119-125.
[13] 冯雅妮 张梅 罗胜利 白玉颖 司马义· 艾沙江 邱夷平 蒋秋冉. 光催化除甲醛苎麻织物的低温复合制备[J]. 纺织学报, 2017, 38(12): 106-111.
[14] 朱维维 肖红 施楣梧. 超临界二氧化碳流体辅助下的纺织品整理技术研究进展[J]. 纺织学报, 2017, 38(11): 177-184.
[15] 蒋佩林 俞晶颖 金平良 黄晨 靳向煜 李健. 脱漂工艺对医用水刺全棉非织造材料性能的影响[J]. 纺织学报, 2017, 38(10): 88-93.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 郑秀实. 弹性喷胶棉技术鉴定会[J]. 纺织学报, 1987, 8(01): 20 .
[2] 李伟;王维;田险峰;高增祥. 拉细羊毛及其混纺毛条的加工性能[J]. 纺织学报, 2004, 25(04): 34 -35 .
[3] 罗欣;迟克栋;江红;吴慧莉. 纺织品与塑料薄膜层压粘合研究[J]. 纺织学报, 2004, 25(03): 50 -51 .
[4] 李伟. 生丝张力的声学测试方法[J]. 纺织学报, 2005, 26(5): 88 -89 .
[5] 裴恒. 固定式拔取架高速精梳机[J]. 纺织学报, 1982, 3(08): 62 .
[6] 顾时希;李克;陶笃敏. SPY-1型并条机自调匀整装置的研究[J]. 纺织学报, 1984, 5(09): 11 -16 .
[7] 任吉云. 均匀送风管道设计计算方法的探讨[J]. 纺织学报, 1987, 8(02): 62 -64 .
[8] 徐松杰. 基于主成分分析法的纺织企业技术改造效果评价[J]. 纺织学报, 2008, 29(7): 128 -131 .
[9] 季晓芬;李艳梅;朱伟明. 我国纺织服装业面临的挑战及其对策[J]. 纺织学报, 2004, 25(04): 120 -121 .
[10] 沈瑞庆. 经纱上浆新技术介绍[J]. 纺织学报, 1987, 8(11): 60 -62 .