紅外光譜法是根據(jù)分子內部的電子發(fā)生躍遷時會吸收與電子躍遷能相等能量的光子,從而使得紅外光譜會產(chǎn)生部分缺失,即紅外吸收。礦物油是復雜的混合物,因而很難單將每種礦物油單提煉進行定量分析,而只能對礦物油混合物進行整體的定性定量的分析。相比于植物油而言,礦物油一般為飽和脂肪烴,在紅外光譜下比植物油有更強的C-H吸收峰,而我們可以根據(jù)C-H吸收峰的強度來判斷植物油中是否存在礦物油。由于礦物油是C-H化合物,因而在紅外光譜上會有較強的C-H吸收峰,吸收峰越大說明含量也越高。這種方法適用于本身不含C-H化合物的物質而進行C-H化合物的含量檢測,并且該方法操作簡單、成本低、不損壞樣品且安全環(huán)保、檢測速度很快,但這種方法靈敏度低,不適合含有植物油的食物中礦物油的檢測,因為植物油也含有C-H鍵,在紅外光下也會有C-H吸收峰存在,容易產(chǎn)生誤判。
傳統(tǒng)的一維氣相色譜-質譜法(GC-MS),不僅可以作為原油分析的常用工具,而且在食品中礦物油的測定方面應用較廣,但是其分辨率和峰容量較低,對食品中礦物油的分離效果并不是很理想,影響了試驗結果的準確性。二維氣相色譜-質譜法相比于傳統(tǒng)一維氣相色譜法具有更高的靈敏度、度和更低的檢出限,具有更加廣泛的應用前景,但其價格昂貴,成本較高。 [3]
公元1世紀,老普利尼(Plinythe Elder)在他的《博物史》(Natural History)中記述了利用礦物油對植物進行非農(nóng)藥保護的實例。17世紀,出現(xiàn)了將煤油直接涂刷在柑桔樹上來防治介殼蟲的實例。18世紀,人們將15%(質量分數(shù))的煤油與肥皂水混合制成乳化液作為農(nóng)藥使用。20世紀初,人們開始了對礦物油防治蟲害機理的研究,認為250~400℃餾分礦物油比煤油更有效;近代病蟲害防治則認為,較重的320~400℃餾分礦物油防治效果更好。近期的研究表明,窄餾程(30~50℃)的礦物油具有優(yōu)化藥效和降低藥害的可能性。
鏈烷烴是影響殺蟲效果的主要成分,其對礦物油對作物的安全性、環(huán)境安全性以及殺蟲效果有決定性影響。因此要求礦物油有高的鏈烷烴含量,即CP值越高越好;隨著鏈烷烴碳原子數(shù)的增加,殺蟲效果提高,但當碳原子數(shù)大于25時,藥害風險隨之提高。殺蟲效果好的鏈烷烴碳數(shù)為C20~C25。
隨著石油化工生產(chǎn)技術的發(fā)展,通過精密蒸餾技術生產(chǎn)目標性窄餾分產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn);通過適當加氫技術替代傳統(tǒng)磺化工藝,深度脫除硫、氮、芳烴等毒性物質的技術業(yè)已成熟。因此,礦物油達到生物安全性和符合有機食品生產(chǎn)標準要求已經(jīng)完全可以實現(xiàn)。
這種方法技術要求簡單,僅針對那些應用于器件潤滑與生產(chǎn)設備清洗環(huán)節(jié)的礦物廢油,這是由于通常進行設備清洗與器件潤滑的作業(yè)條件比較封閉,有效污染小,廢油中的污染物通常是一些機械磨損廢渣與水分,在進行簡單過濾和脫色與脫水操作后就可以得到質量較差的基礎礦物油,部分廢礦物油回收生產(chǎn)單位還將質量較好的礦物油與溶劑混配入處理好的廢油中,從而提升回收再生油的品質。
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