裴壯壯 周凱強 胡學一 方 云* 孫 洋 李華山
(1. 江南大學化學與材料工程學院,江蘇無錫,214122;2. 南京華獅新材料有限公司,江蘇南京,210009)
氨基酸型表面活性劑源于可再生資源,其疏水鏈與氨基酸可通過不同方式連接構成[1]。N-月桂?;劝彼徕c(SLG)的原料來源廣泛、產品應用性能優異以及環境友好性佳[2-5],已被廣泛應用于個人清潔[6-8]、生物醫藥[9-10]、潤滑[11]和緩蝕[12]等領域。SLG通常采用肖頓-鮑曼縮合工藝生產,即月桂酰氯與谷氨酸鈉在堿性水/有機溶劑或水溶劑中反應[13-16]。由于月桂酰氯易水解而生成月桂酸皂(SLA),對產品性能造成影響[17],因此需要建立同時快速分析方法,用于SLG的合成工藝開發、產品的品質監控及其應用研究。
表面活性劑的定量分析方法主要有兩相滴定法、分光光度法、色譜法、示波極譜法和電化學分析法等[18],其中兩相滴定法[13,19]和液相色譜法(HPLC)[20-22]已被用于定量分析SLG產品。早期較多采用兩相滴定法測定?;被峒霸淼目偭?,再用繁瑣的萃取稱重法測定并扣除皂含量[13],但難以滿足快速分析需要。近期采用HPLC-紫外檢測(UV)法定量分析了SLG,但由于皂缺少特征紫外吸收而難以同時定量分析[20]。HPLC-蒸發光散射檢測(ELSD)法也被用于定量分析SLG[21],然而其對漂移管溫度(50 ℃)的要求過于苛刻,未能實現同時分析。衍生化HPLC-UV法成功解決了同時測定皂的難題,但衍生化操作繁瑣,難以快速測定,且各種脂肪酸回收率不一。本文擬采用HPLC-示差折光檢測(RID),建立同時快速準確定量分析SLG和SLA混合物的方法。
月桂?;劝彼幔ǎ?9.5 %,LG),實驗室自制[5];月桂酸(>99.0%,LA)和乙酸乙酯(AR),上海泰坦科技股份有限公司;甲醇(HPLC)、甲酸(AR)和鹽酸(AR),國藥集團化學試劑有限公司;超純水,采用美國Millipore Synergy UV超純水系統自制;SLG產品A(粉體)、B(粉體)、C(液體)和D(液體)、椰油酰基谷氨酸鈉(SCG)產品E(液體),市售。高效液相色譜儀(2695)、示差折光檢測器(2414),美國Waters公司。
1.2.1 配制標準溶液
稱取1 g(精確至0.1 mg)LG,用流動相定容至50 mL,再逐級稀釋得到系列LG標準溶液;稱取0.2 g(精確至0.1 mg)LA,用流動相定容至50 mL,再逐級稀釋得到系列LA標準溶液。
1.2.2 市售樣品溶液配制
稱取0.4 g(精確至0. 1 mg,以干基計)各種SLG和SCG市售產品,加入10 mL水,用6 mol·L-1鹽酸調節至pH=1,再用20 mL乙酸乙酯分3次萃取,萃取液經旋轉蒸發和干燥后備用。將上述前處理樣品用流動相定容至25 mL,再經0.22 μm尼龍濾膜過濾后供HPLC分析。
1.2.3 液相色譜條件
色譜柱為WondaCract ODS-2 C18(250 mm×4.6 mm,5 μm,日本島津公司),流動相為體積比10 : 2 : 0.03的甲醇、超純水和甲酸的混合溶液,單泵等度洗脫的流速為1.0 mL·min-1,柱溫和檢測器溫度均為35 ℃。
1.2.4 市售產品總固含量測定
分別稱取3份市售SLG液體產品3 g(精確至0.1 mg)或粉體產品1 g(精確至0.1 mg),在105℃下烘干至恒重后,根據樣品失重量分別計算每份樣品的總固含量,求平均值。
圖1為LG和LA的HPLC圖,可以看出兩者的保留時間分別為6.98 min和14.02 min,可以實現基線分離,并在15 min內完成一次進樣分析。分別繪制LG和LA的標準工作曲線,如圖2所示,線性回歸方程和線性相關系數列于表1。以信噪比(S/N)≥3和S/N≥10的濃度分別為LG和LA的檢出限和定量下限,結果也列于表1。在擬測定范圍內,LG和LA的線性關系良好,其線性相關系數(R2)均高達0.9999,可滿足定量分析需求。

圖1 LG(a)和LA(b)的HPLC圖

圖2 LG(a)和LA(b)的標準工作曲線
SLG市售產品中加入LG或LA分別進行加標回收實驗,結果見表2。高回收率和低相對標準偏差(RSD)的結果表明,該方法的準確度和精密度均較好,滿足同時定量分析SLG和SLA。

表1 LG和LA的線性回歸方程、檢出限和定量下限

表2 加標回收率測定結果(n = 5)
2.3.1 樣品未經前處理的嘗試
SLG產品經酸化、萃取、蒸除溶劑和干燥等繁瑣前處理的HPLC分析結果見圖3(a)。為簡化樣品前處理流程和降低因產品轉移損失的影響,嘗試了體積比10 : 2 : 0.03的甲醇、超純水和甲酸的混合溶液為流動相直接溶解樣品進行HPLC分析,結果如圖3(b)所示。除了簡化前處理流程的樣品因水分殘留導致在保留時間為3.02 min處出現新峰外,圖3(a)和3(b)中主要成分的保留時間和峰形均吻合。分別進行5組有無前處理流程的定量分析,結果表明,經前處理樣品中SLG和SLA的含量是未經前處理流程的95.69~98.34 %和96.12~98.58 %,經前處理樣品定量分析結果偏低,主要源于樣品轉移導致的損失。上述結果表明,簡化前處理流程的HPLC法更具快捷和準確的特征,適用于快速準確定量分析SLG產品中SLG和SLA。

圖3 經前處理(a)和未經前處理(b)樣品的HPLC圖
2.3.2 流動相中甲酸添加量的優化
考察了流動相中甲酸含量對SLG產品定量分析的影響,結果如圖4所示。未添加甲酸時,產品中SLG和SLA主要以離子形式存在,與C18柱的固定相鍵合弱,導致保留時間短而難以分離和定量。添加的甲酸促進SLG和SLA的質子化而增強其與固定相的鍵合,當甲酸添加量增大到與甲醇的體積比為0.03 : 10時,繼續增加甲酸添加量對保留時間、峰形以及峰面積幾乎無影響,因此流動相優選體積比10 : 2 : 0.03的甲醇、超純水和甲酸混合溶液。

圖4 流動相中甲酸添加量對產品HPLC的影響
2.3.3 測定市售產品

圖5 月桂?;劝彼徕c產品的HPLC圖
采用優化的流動相直接溶解樣品定量分析4種市售SLG產品,結果見圖5。由圖5和樣品總固含量推算4種市售SLG產品中活性物SLG和SLA的含量,結果列于表3,SLA/SLG表明當前市售SLG產品中活性物和皂含量差異較大。采用優化的流動相直接溶解市售SCG產品定量分析SLG同系物和SLA同系物,結果見圖6,其含量也以SLG和SLA為代表列于表3。由圖6可知,SCG產品中的各成分達到基線分離,且主要含有SLG和SLA,表明該分析方法也可推廣至定量分析天然脂肪酸為原料合成的其他N-脂肪酰基谷氨酸鈉產品。

表3 市售產品的HPLC分析結果

圖6 椰油?;劝彼徕c產品的HPLC圖
建立同時定量分析市售SLG產品中SLG和皂的反相HPLC-RID方法。采用WondaCract ODS-2 C18色譜柱以及體積比10 : 2 : 0.03的甲醇、水和甲酸混合溶液為流動相,可實現SLG與SLA基線分離,且線性相關系數均為0.9999,平均加標回收率分別為99.82%和98.91 %,RSD分別為0.84%和1.22%,定量下限分別為16.2 μg·mL-1和13.3 μg·mL-1。該方法適于快速準確定量分析SLG和SLA混合物,而且其分辨率足以推廣至由混合脂肪酸為原料合成的其他N-脂肪酰基谷氨酸鈉產品。