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沃特世讓生物柴油的“引擎”轉得更快

作者: 2018年08月03日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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【中國化工儀器網名企動態】2018年6月1日,上海市人民政府辦公廳關于印發的《上海市支持餐廚廢棄油脂制生物柴油推廣應用暫行管理辦法》正式開始實施,規范落實了由餐余油脂到生物柴油的全閉環管理,并提供政府資金優
  【中國化工儀器網 名企動態】2018年6月1日,上海市人民政府辦公廳關于印發的《上海市支持餐廚廢棄油脂制生物柴油推廣應用暫行管理辦法》正式開始實施,規范落實了由餐余油脂到生物柴油的全閉環管理,并提供政府資金優惠補貼。
 
  生物柴油好處多
 
  近年來,隨著石油價格上漲,生物柴油作為其環保型替代品受到廣泛關注,這是一種更加清潔的可再生燃料。生物柴油采用可再生資源,通過植物油(如芥花籽油和菜籽油)中的甘油三酯(TG)發生酯交換反應生成脂肪酸甲酯(FAME)而制得。此外,生物柴油的理化特性與傳統的石油基柴油相近,因此無需經過任何改性即可直接用于柴油汽車,并且所有使用0#柴油的車皆可使用生物柴油。使用生物柴油可以防止地溝油回流餐桌、提升餐廚廢棄油脂資源化利用水平,并促進資源綜合利用。
 
  可靠的分析方法仍然必不可少
 
  然而,生物柴油本身所含的某些未轉化油類化合物(如TG、甘油二酯(DG)、甘油單酯(MG)和甘油)可能會在發動機中沉積、堵塞濾清器、引起燃料劣化或形成有毒排放物,進而影響發動機性能1-3。 因此, 開發出靈敏且可靠的分析方法以便在各個生產階段(尤其是生成最終的生物柴油產品時)監測和定量這些甘油酯類的濃度非常重要。對生物柴油生產商來說,理想情況是達到最高的FAME收率,同時最大程度減少MG、DG、TG和甘油等污染物。目前,各監管機構已針對生物柴油產品制定了不少標準,包括ASTM(美國材料和試驗協會)標準D67514以及歐盟標準EN141055和EN5906,旨在控制和限制上述污染物。GC和HPLC都被用于分析生物柴油及其污染物。然而,表征這些化合物需要在不同實驗條件下多次進樣。在GC分析之前,分析人員需要進行繁瑣的甘油酯衍生化處理,而傳統的HPLC方法則需要較長的分析時間(30~80 min)。
 
  沃特世ACQUITY UPLC和Xevo G2 QTof 15分鐘內完成多類別甘油酯分離
 
  • 方案優勢:
 
  - 在生物柴油生產的各個階段提供用于監測甘油酯化合物的有用信息。
 
  - 快速分離和確認不同類別的甘油酯。
 
  - 同時采集關鍵數據,包括低能量母離子數據(MS)和高能量碎片離子數據(MSE)。
 
  - 使用Xevo G2 QTof同時進行甘油酯的定性和定量分析。
 
  - 通過單次運行即可同時完成FAMEs(脂肪酸甲酯)和甘油酯的分析,無需衍生化或多次運行。
 
  


 
  沃特世ACQUITY UPLC-Xevo G2 QTof解決方案
 
  • 實驗
 
  - LC條件
 
  進樣UPLC梯度詳見表1
 
   

 
  表1. 15 min生物柴油分析方法的ACQUITY UPLC梯度。
 
  - MS條件

 
  - MSE條件
 

 
  - LockSprayTM條件
 

 
  • 結果與討論
 
  本研究采用簡單的五步分析工作流程(如圖1所示)鑒定生物柴油樣品中的化合物。在進樣至ACQUITY UPLC-Xevo G2 QTof MS聯用系統中進行分析之前,用乙腈將生物柴油稀釋100倍。
 
  


 

  圖1. 用于生物柴油分析的TOF篩查工作流程。
 
  上述UPLC方法成功實現了不同類別甘油酯(包括FAME、MG、DG和TG)的色譜分離,結果如圖2所示。
 
  

  圖2. 生物柴油樣品中不同類別甘油酯(FAME、MG、DG和TG)的UPLC色譜圖
 
  所有分析均采用MSE模式,也就是在單次進樣中使用并行的低碰撞能量和高碰撞能量MS模式采集分子數據(碎片離子、母離子和中性丟失),分別采集低能量母離子數據和高能量碎片離子數據。
 
  得益于Xevo G2 QTof的高質量精度,元素組成軟件能夠以更高的可信度和精密度確定未知化合物母離子和碎片離子的分子式。我們對保留時間7.49 min處的譜峰進行了元素組成分析,該峰由三個共流出峰組成,結果如圖3所示。結合脂質數據庫(www.lipidmaps.org),分析人員可推測化合物鑒定結果及其結構,并開展深入分析。
 
  

  圖3. 7.49 min處的峰m/z 299.2953的元素組成。推測的元素組成為C19H39O2,即硬脂酸甲酯(MeS)。
 
  根據推測的化合物結構和Xevo G2 QTof采集到的MSE數據,使用MassFragment結構解析軟件自動確認并關聯推測的子離子。MassFragment能夠使用一系列創新的化學智能算法自動鑒定子離子碎片。這大幅提高了鑒定推測化合物的可信度,如圖4所示。使用該方法鑒定出的化合物列于表2中。
 
  

  圖4. 使用MassFragment軟件分配硬脂酸甲酯的MSE子離子所得的結果。
 
  

表2. Xevo G2 QTof采集到的各種甘油酯的解析結果,包括保留時間、質量、分子式和質量精度。
 
  * Me:指脂肪酸甲基酯。
 
  St:十八碳四烯酸;Ln:亞麻酸;L:亞油酸;G:鱈油酸;P:棕櫚酸;O:油酸;S:硬脂酸;Po:棕櫚油酸。
 
  +是指結合到甘油骨架(C3H5(OH)3)上的不同類型的脂肪酸。例如,LLn是指一分子亞油酸和一分子亞麻酸結合到甘油骨架上。
 
  本研究使用市售標準品進一步確認了幾種FAME化合物的鑒定結果。亞麻酸甲酯(MeLn)、亞油酸甲酯(MeL)、油酸甲酯(MeO)、棕櫚酸甲酯(MeP)和硬脂酸甲酯(MeS)標準品與生物柴油樣品的保留時間和MS/MS譜圖均成功匹配。圖5為該工作流程的一個例子,其中MeS標準品的保留時間與生物柴油樣品中的保留時間相同。我們隨后對這些峰進行了MS/MS分析,以提高保留時間7.49 min處的化合物鑒定結果(硬脂酸甲酯)的可信度。
 
  

  圖5. MeS標準品和生物柴油樣品中MeS(7.49 min處)的提取離子流圖(XIC)和MS/MS譜圖(CE 20 V)。
 
  通過使用TargetLynx應用管理軟件從MS數據中提取MeS峰(299.295 m/z)的離子信息,我們進一步完成了MeS的定量分析。所得校準曲線的相關系數達到了0.99,如圖6所示。生物柴油樣品中的MeS濃度為4.28 mg/mL。
 
  


 

  圖6. MeS標準品的校準曲線。
 
  • 結論
 
  在實驗中,ACQUITY UPLC與Xevo G2 QTof的組合為分離和鑒定各種甲酯和甘油酯類(如MG、DG和TG)提供了一款出色的工具。
 
  - 通過單次運行即可同時完成FAME和甘油酯的分析,無需衍生化或多次運行。
 
  - Xevo G2 QTof的MSE功能可通過單次快速篩查運行同時采集低能量母離子(MS)和高能量碎片離子(MSE)數據。
 
  - ACQUITY UPLC的保留時間重現性極高,與市售標準品相結合,可提高化合物鑒定的可信度。
 
  - 使用一套系統即可完成甘油酯的定性和定量分析。
 
  - 該方法在15 min內即可完成樣品分析,能夠在生物柴油生產的各個階段提供用于監測甘油酯的有用信息。
 
  • 參考文獻
 
  1. G Knothe. Analyzing biodiesel: Standards and other methods. JAOCS. 83:823-833, 2006.
 
  2. G Knothe. Analytical methods used in the production and fuel quality assessment of biodiesel. ASAE.44: 193-200, 2001.
 
  3. M Holcapek, P Jandera, J Fischer. Analysis of acylglycerols and methy esters of fatty acids in vegetable oils and in biodiesel. Crit Rev Anal Chem. 31:53-56, 2001.
 
  4. American Society for Testing and Materials (ASTM) standard D6751. Standard specification for biodiesel fuel blend stock (B100) for middle distillate fuels.
 
  5. European Committee for Standardisation. Standard EN 14105. Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) – Determination of free and total glycerol and mono-, di-triglyceride content.
 
  6. European Committee for Standardization. Standard EN 590. Automotive fuels – diesel – requirements and test methods.
 
  • 致謝:
 
  感謝臺灣電力公司綜合研究所(中國臺灣)提供生物柴油樣品。
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