В мерные колбы вместимостью 10 см3 переносят пипеткой объемы основного раствора метилэлаидата концентрацией 0,020 г/см3 и основного раствора метилолеата концентрацией 0,020 г/см3 в количествах, указанных в таблице 2. Отмеренные объемы должны заполнять колбы точно до метки 10 см3.
Таблица 2
Соотношения компонентов для получения градуировочных
растворов трансизомеров массовыми долями
10%, 30%, 50% и 70%
5.3.3. Градуировка
5.3.3.1. Для каждого градуировочного раствора (см. 5.3.2.2 и 5.3.2.3) вычисляют точную массу трансизомеров в пересчете на метилэлаидат m, г, содержащуюся в 10 см3 раствора, учитывая точное значение исходной навески и последовательное разведение, по формуле
m = CV, (1)
где C - массовая концентрация вспомогательного (для градуировочной зависимости менее 10% трансизомеров) и основного (для градуировочной зависимости 10% и более трансизомеров) растворов, г/см3;
V - объем вспомогательного (для градуировочной зависимости менее 10% трансизомеров) и основного (для градуировочной зависимости 10% и более трансизомеров) растворов, см3.
Каждый градуировочный раствор (см. 5.3.2.2 и 5.3.2.3) анализируют, определяют высоту пика поглощения трансизомеров в области
и делают коррекцию базовой линии так, как это описано в 5.5.5.3.3.2. Для трансизомеров массовой долей менее 10%, используя метод наименьших квадратов, строят градуировочную прямую в координатах: скорректированные по базовой линии значения поглощений при
для градуировочных растворов трансизомеров массовой долей 1%, 4%, 7% и 10% (ось y) - масса метилэлаидата в граммах в 10 см3 градуировочного раствора (ось x) и определяют угол наклона и отрезок, отсекаемый на оси y продолжением градуировочной прямой.5.3.3.3. Для трансизомеров массовой долей 10% и более также строят градуировочную прямую по 5.3.3.2, используя градуировочные растворы массовой долей 7%, 10%, 30%, 50% и 70%.
5.3.3.4. Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят после смены реактивов, но не реже одного раза в 6 мес. Для этого используют любой градуировочный раствор трансизомеров массовой долей менее 10% и градуировочный раствор трансизомеров массовой долей 10% и более. Эти растворы должны быть приготовлены заново по 5.3.2.2 и по 5.3.2.3.
Стабильность градуировочных характеристик считают удовлетворительной, если для каждого градуировочного раствора выполняется следующее неравенство:
![]() где K = 10% - норматив контроля стабильности градуировочной характеристики;
Если неравенство (2) не выполняется, то эксперимент повторяют. Если результат повторного эксперимента неудовлетворительный, то выясняют причины, приводящие к получению неудовлетворительных результатов контроля, и устраняют их. В случае невозможности устранения причин, приводящих к превышению норматива, градуировочную прямую строят заново.
5.3.4. Приготовление метиловых эфиров
5.3.4.1. Пробу анализируемого продукта, подготовленного по 4.1, 4.2, массой 0,5 - 1,0 г, преобразовывают в метиловые эфиры жирных кислот по ГОСТ Р 51486 и полностью отгоняют растворитель с помощью вакуум-ротационного испарителя.
5.3.4.2. В мерной колбе вместимостью 10 см3 взвешивают (0,20 +/- 0,01) г метиловых эфиров (см. 5.3.4.1), записывая результат взвешивания до четвертого десятичного знака. Содержимое колбы доводят до метки четыреххлористым углеродом (сероуглеродом). Колбу закрывают пробкой и раствор хорошо перемешивают.
5.4. Проведение измерений
5.4.1. Настройку рабочих параметров спектрометра и параметры регистрации спектров устанавливают в соответствии с руководством по эксплуатации прибора для получения инфракрасного спектра с разрешающей способностью
. Параметры регистрации должны быть идентичны как для градуировочных растворов, так и для анализируемых проб продуктов.5.4.2. Однолучевые спектрометры
Чистую кювету заполняют четыреххлористым углеродом (сероуглеродом) и удаляют все воздушные пузырьки. Записывают однолучевой спектр, чтобы использовать его в дальнейшем для сравнения (фон).
Затем заполняют чистую кювету раствором метилового эфира (см. 5.3.4.2) и записывают однолучевой спектр пробы. Далее сопоставляют спектр пробы со спектром фона и преобразовывают в единицы поглощения.
5.4.3. Двухлучевые спектрометры
Чистую кювету заполняют четыреххлористым углеродом (сероуглеродом), удаляют все воздушные пузырьки, закрывают и помещают в ячейку канала сравнения. Заполняют вторую парную кювету раствором метилового эфира (см. 5.3.4.2). Удаляют все воздушные пузырьки, закрывают и помещают в ячейку канала образца. Делают запись спектра и преобразовывают в единицы поглощения.
5.5.1. На спектре анализируемой пробы продукта проводят базовую линию к полосе поглощения при
(Приложение А).Точки на спектре, между которыми проведена базовая линия, зависят от пика поглощения. Базовые линии должны быть проведены одинаково как для градуировочных растворов, так и для анализируемых проб продукта. Для анализируемых проб продукта с высокой массовой долей трансизомеров базовая линия должна быть проведена к минимуму около
(см. рисунок А.1).![]() где
;Положение максимума пика будет изменяться в зависимости от прибора и массовой доли трансизомеров в анализируемой пробе. Положение максимума должно быть установлено для каждого прибора на градуировочном растворе, содержащем 70% трансизомеров. Максимум пика для любой другой концентрации определяется в том же положении.
Используя градуировочные данные для трансизомеров соответствующего диапазона менее 10% или 10% и более, вычисляют массу метилэлаидата
![]() где
, ед. оптической плотности;a - отрезок, отсекаемый продолжением градуировочной прямой на оси y, ед. оптической плотности;
b - тангенс угла наклона градуировочной прямой, ед. оптической плотности/г.
5.5.3. Массовую долю трансизомеров в пересчете на метилэлаидат
, вычисляют по формуле![]() где
Вычисления проводят с точностью до второго десятичного знака с последующим округлением до первого десятичного знака.
За окончательный результат определения принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, если выполняется условие приемлемости результатов измерений (см. 5.6).
5.6. Предел повторяемости
Расхождение между результатами двух независимых единичных измерений, выполненных одним и тем же методом на идентичном анализируемом продукте в одной и той же лаборатории одним и тем же аналитиком на одном и том же оборудовании в пределах короткого интервала времени при P = 0,95, не должно превышать значений пределов повторяемости r:
20% отн. для трансизомеров массовой долей до 10% включительно;
10% отн. для трансизомеров массовой долей свыше 10%.
5.7. Предел воспроизводимости
Расхождения между двумя единичными результатами испытаний, полученными одним и тем же методом на идентичном анализируемом продукте в различных лабораториях различными операторами на различном оборудовании при P = 0,95, не должно превышать пределов воспроизводимости R:
40% отн. для трансизомеров массовой долей до 10% включительно;
20% отн. для трансизомеров массовой долей свыше 10%.
5.8. Границы относительной погрешности
+/- 30% для трансизомеров массовой долей до 10% включительно;
+/- 15% для трансизомеров массовой долей свыше 10%.
ЖИРНЫХ КИСЛОТ МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАПИЛЛЯРНОЙ КОЛОНКИ
6.1. Область применения
Метод предназначен для определения массовой доли трансизомеров жирных кислот в жировых продуктах при массовой доле трансизомеров жирных кислот в указанных продуктах менее 10%.
Метод применяют при возникновении разногласий для указанного предела измерений.
6.2. Средства измерений, вспомогательное оборудование и реактивы
Газовый хроматограф с пламенно-ионизационным детектором (ПИД), программированием температуры, инжектором для капиллярных колонок и делителем потока (приблизительно 1:100) серии Хроматэк-Кристалл или аналогичный.
Капиллярная колонка с высокополярной неподвижной фазой
(длиной от 50 до 100 м, с внутренним диаметром 0,25 мм, толщиной пленки жидкой фазы 0,20 мкм); SP-2340 (длиной 60 м, с внутренним диаметром 0,25 мм, толщиной пленки жидкой фазы 0,20 мкм); BPX-70 (длиной 50 м, с внутренним диаметром 0,22 мм, толщиной пленки жидкой фазы 0,25 мкм) или подобной высокополярной цианопропиловой фазой SP-2380 и SP-2560, обеспечивающей аналогичное разделение различных геометрических изомеров.Для лучшего разделения рекомендуется капиллярная колонка длиной 100 м с высокополярной неподвижной фазой SP-2560 и
.Микрошприц вместимостью 1 и 10 мм3 по действующему нормативному документу.
Гептан для хроматографии по ГОСТ 25828 (н-гептан).
Гексан для хроматографии по [3].
Воздух по ГОСТ 17433, класс загрязненности 0. Допускается использовать компрессоры любого типа, обеспечивающие необходимое давление и чистоту воздуха согласно инструкции по эксплуатации хроматографа.
Технический водород марки А по ГОСТ 3022 или электролизный водород от генератора водорода.
Газ-носитель газохроматографической чистоты, высушенный и освобожденный от кислорода:
газообразный азот по ГОСТ 9293, особой чистоты;
газообразный гелий марки А по [4];
технический водород марки А по ГОСТ 3022 или электролизный водород от генератора водорода;
Примечание. Водород в качестве газа-носителя может удваивать скорость анализа, но чрезвычайно опасен. Работать с водородом можно только с использованием предохранительных приспособлений!
стандартные образцы метиловых эфиров жирных кислот, содержащих трансизомеры [5].
Допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими характеристиками не хуже и реактивов по качеству не ниже указанных.
6.3. Подготовка к проведению измерений
6.3.2. Приготовление метиловых эфиров жирных кислот - по ГОСТ Р 51486.
6.4. Проведение измерений
6.4.1. Включение и работа с хроматографом - в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.
6.4.2. Выбор условий измерений
При выборе условий измерений с капиллярной колонкой учитывают следующие переменные величины:
- длину и внутренний диаметр колонки;
- природу и количество неподвижной фазы;
- температурные условия;
- линейную скорость газа-носителя;
- требуемое деление потока;
- количество испытуемой пробы.
Выбор оптимальных условий газовой хроматографии при температуре инжектора и детектора 250 °C - в соответствии с таблицами 3, 4 (см. также Приложение Б).
Таблица 3
Рекомендуемые условия газовой хроматографии
для колонок длиной менее 100 м
Таблица 4
для колонок длиной 100 м
Примечание. При наличии в анализируемой пробе жирных кислот с числом углеродных атомов в цепи менее 10 начальную температуру программирования снижают до удовлетворительного отделения пиков метиловых эфиров низкомолекулярных жирных кислот от пика растворителя.
6.4.3. Подбор оптимальных условий хроматографического анализа
Отбирают микрошприцем 0,3 - 1,0 мм3 раствора метиловых эфиров (массовой концентрацией приблизительно 7 мг/см3 в н-гептане или гексане), приготовленных из анализируемой пробы по ГОСТ Р 51486, и вводят в газовый хроматограф.
Сравнивают полученную хроматограмму с типичными хроматограммами, приведенными в Приложении В. Если полученное разделение не идентично этим хроматограммам, то требуются небольшие изменения в температуре термостата колонок. Температуру термостата колонок постепенно уменьшают или увеличивают на 1 °C, пока не получат разделение, идентичное типичным хроматограммам.
Эти небольшие поправки требуются, чтобы скорректировать различия как между колонками, так и между приборами контроля температуры, и обычно они находятся в диапазоне только нескольких градусов (плюс или минус) от указанного значения.
Если условия газохроматографического анализа подобраны правильно, полученное разделение должно позволить идентифицировать небольшую примесь изомера C18:1 11цис после пика C18:1 9цис в рафинированных маслах, например соевом. Два цисизомера C18:1 должны четко разделяться (см. Приложение В).
6.4.4. Идентификация пиков
Для масел и жиров, рафинированных при высокой температуре, число трансизомеров ограничено, так как у двойных связей образуются только геометрические изомеры в том же самом природном положении. Для жирных кислот C18 образуются такие специфические изомеры:
- C18:1 9транс;
- C18:2 9цис 12транс, C18:2 9транс 12цис;
- C18:3 9, 12, 15 транс-цис-транс, цис-цис-транс, цис-транс-цис и транс-цис-цис.
В некоторых пробах также найдены изомеры C18:2 9транс 12транс и C18:3 транс-транс-цис в очень маленьких количествах.
Для жировых продуктов, содержащих молочный жир и/или частично гидрогенизированные масла и жиры, трансизомеры идентифицируются с помощью значений эквивалентной длины цепи (ЭДЦ), позволяющих оценить порядок выхода из колонки трансизомеров в зависимости от положения двойной связи в трансконфигурации в углеродной цепи (см. Приложение Г).
6.4.5. Проведение измерения
6.4.5.1. Проводят холостой опыт с н-гептаном или гексаном. В холостом опыте не должны быть обнаружены никакие пики. Это испытание повторяют после анализа каждых десяти проб.
6.4.5.2. Отбирают микрошприцем 0,3 - 1,0 мм3 раствора метиловых эфиров, приготовленных из анализируемой пробы, и вводят в газовый хроматограф. Идентифицируют пики на хроматограмме.
6.5. Обработка результатов
6.5.1. Относительную массу каждого компонента
![]() где
6.5.2. Вычисление массовой доли трансизомеров жирных кислот
6.5.2.1. Для масел и жиров, рафинированных при высокой температуре, а также для других жировых продуктов, не содержащих молочный жир и/или частично гидрогенизированные масла и жиры
Вычисляют массовую долю трансизомеров жирных кислот как сумму относительных масс C18:1 транс, C18:2 транс и C18:3 транс метиловых эфиров жирных кислот.
Максимально возможные пики трансизомеров, которые могут образоваться: C18:1 транс (1 пик), C18:2 транс (2 пика) и C18:3 транс (4 пика).
6.5.2.2 Для жировых продуктов, содержащих молочный жир и/или частично гидрогенизированные масла и жиры
Вычисляют массовую долю трансизомеров жирных кислот как сумму относительных масс всех метиловых эфиров жирных кислот, содержащих двойные связи в трансконфигурации.
6.5.2.3. За окончательный результат определения принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, если выполняется условие приемлемости результатов измерений (см. 6.6).
Если результат определения массовой доли трансизомеров в испытуемой пробе менее 2%, то окончательный результат записывают до второго десятичного знака.
Если результат определения массовой доли трансизомеров в испытуемой пробе 2% и более, то окончательный результат записывают до первого десятичного знака.
6.6. Предел повторяемости
Расхождение между результатами двух независимых единичных измерений, выполненных одним и тем же методом на идентичном анализируемом продукте в одной и той же лаборатории одним и тем же аналитиком на одном и том же оборудовании в пределах короткого интервала времени, при P = 0,95 не должно превышать значений пределов повторяемости r:
20% отн. для трансизомеров массовой долей до 2% включительно;
8% отн. для трансизомеров массовой долей свыше 2% до 5% включительно;
5% отн. для трансизомеров массовой долей свыше 5% до 10% включительно.
6.7. Предел воспроизводимости
Расхождение между двумя единичными результатами испытаний, полученными одним и тем же методом на идентичном анализируемом продукте в различных лабораториях различными операторами, на различном оборудовании, при P = 0,95 не должно превышать значений пределов воспроизводимости R:
40% отн. для трансизомеров массовой долей до 2% включительно;
16% отн. для трансизомеров массовой долей свыше 2% до 5% включительно;
10% отн. для трансизомеров массовой долей свыше 5% до 10% включительно.
6.8. Границы относительной погрешности,
+/- 30% для трансизомеров массовой долей до 2% включительно;
+/- 12% для трансизомеров массовой долей свыше 2% до 5% включительно;
+/- 8% для трансизомеров массовой долей свыше 5% до 10% включительно.
ЖИРНЫХ КИСЛОТ МЕТОДОМ НАРУШЕННОГО ПОЛНОГО
ВНУТРЕННЕГО ОТРАЖЕНИЯ (НПВО)
7.1. Область применения
Метод предназначен для экспрессного (около 5 мин) определения массовой доли изолированных трансизомеров в жировых продуктах с уровнем трансизомеров 1% и более.
Метод неприменим к продуктам:
- содержащим высокие уровни (более 5%) сопряженных ненасыщенных связей (например, тунговое масло),
- содержащим функциональные группы, которые изменяют интенсивность C-H деформационной двойной связи в трансконфигурации [например, касторовое масло, содержащее рицинолевую кислоту или ее геометрический изомер, рицинэлаидиновую кислоту (12-гидрокси-9-октадеценовая кислота)],
- представляющим собой смешанные триглицериды, имеющие длинно- и короткоцепочечные радикалы (типа диацетостеарина),
- любым другим, содержащим компоненты, имеющие функциональные группы, которые дают полосы поглощения достаточно близко к полосе C-H деформационной изолированной двойной связи в трансконфигурации с частотой (волновым числом)
.7.2. Средства измерений, вспомогательное оборудование и реактивы
Инфракрасный Фурье-спектрометр или дисперсионный однолучевой спектрометр, позволяющий проводить измерения в диапазоне
с разрешением .Приставка НПВО с призмой из селенида цинка (или аналогичной), позволяющая поддерживать температуру (65 +/- 2) °C. Вместимость ячейки должна быть приблизительно 50 мкл. Для полосы при
отношение сигнал-шум в диапазоне должно быть равно 10:1 или более для пробы, содержащей 1% триэлаидина. Уровень шума спектра поглощения пустой приставки, полученного за 1 мин, при разрешении , не должен превышать 0,0005 единицы оптической плотности.Весы лабораторные по ГОСТ 24104 с пределом допускаемой абсолютной погрешности однократного взвешивания не более +/- 0,0002 г.
Триэлаидин (ТЭ) и триолеин (ТО) с содержанием основного вещества не менее 99% [2].
Стакан по ГОСТ 25336, вместимостью 10 см3.
Масло растительное, рафинированное отбеленное.
7.3. Подготовка к измерению
7.3.1. Приготовление градуировочных смесей
В стаканчиках по ГОСТ 25336 вместимостью 10 см3 взвешивают с записью результата до четвертого знака (0,3 - x) г триолеина и x г триэлаидина, где x равен (0,0030 +/- 0,0005) г, (0,0150 +/- 0,0005) г, (0,0300 +/- 0,0005) г, (0,0600 +/- 0,0005) г, (0,0900 +/- 0,0005) г, (0,1200 +/- 0,0005) г и (0,1500 +/- 0,0005) г, и получают градуировочные смеси массовой долей около 1%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40% и 50% соответственно. Исходя из взятой навески, для каждой градуировочной смеси вычисляют точную массовую долю триэлаидина (в процентах), округляя результат до второго десятичного знака.
7.3.2. Градуировка
Анализируют каждую градуировочную смесь ТЭ/ТО и определяют общую площадь под полосой поглощения при
, как описано в 7.5.Пример ИК-спектра НПВО приведен в Приложении Д.
С помощью метода наименьших квадратов строят градуировочную зависимость в координатах: площадь под полосой поглощения при
(ось y) - массовая доля ТЭ (ось x). Определяют тангенс угла наклона и отрезок, отсекаемый на оси у градуировочной прямой.Контроль стабильности градуировочной характеристики осуществляется периодически, но не реже одного раза в 6 мес.
Критерий стабильности градуировочных характеристик - по 5.3.3.4.
7.4. Проведение измерений
Задают параметры сканирования в соответствии с руководством по эксплуатации спектрометра и приставки НПВО: спектральный диапазон
, 64 скана (или другое число сканов, требуемое для достижения отношения сигнал-шум в этом диапазоне не более 0,0005 единицы поглощения), разрешение На призму ячейки наносят несколько капель материала сравнения (материала должно быть достаточно, чтобы полностью покрыть поверхность призмы НПВО). Для градуировочных смесей ТЭ/ТО следует использовать в качестве материала сравнения ТО. Для анализируемых проб в качестве материала сравнения используют рафинированное отбеленное растительное масло.
Регистрируют сравнительный (фоновый) спектр. Очищают призму, вытирая ее мягкой хлопчатобумажной тканью без ворса. На призму наносят анализируемую пробу и регистрируют спектр поглощения при тех же параметрах, что и фоновый спектр.
Определяют площадь под пиком полосы в области
в пределах спектрального диапазона .Используя градуировочные характеристики, вычисляют массовую долю трансизомеров в пересчете на метилэлаидат в анализируемой пробе
![]() где S - площадь под пиком полосы в области
- в диапазоне , см2;a - отрезок, отсекаемый продолжением градуировочной прямой на оси y, см2;
b - тангенс угла наклона градуировочной прямой, см2/%.
Вычисления проводят с точностью до второго десятичного знака с последующим округлением до первого десятичного знака.
За окончательный результат определения принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, если выполняется условие приемлемости результатов измерений (см. 7.6).
7.6. Предел повторяемости
Расхождение между результатами двух независимых единичных измерений, выполненных одним и тем же методом на идентичном анализируемом продукте в одной и той же лаборатории одним и тем же аналитиком на одном и том же оборудовании в пределах короткого интервала времени при P = 0,95, не должно превышать значений пределов повторяемости r:
20% отн. для значений массовых долей трансизомеров до 10% включительно;
10% отн. для значений массовых долей трансизомеров свыше 10%.
7.7. Предел воспроизводимости
Расхождение между двумя единичными результатами испытаний, полученными одним и тем же методом на идентичном анализируемом продукте в различных лабораториях различными операторами на различном оборудовании при P = 0,95, не должно превышать значений пределов воспроизводимости R:
40% отн. для значений массовых долей трансизомеров до 10% включительно;
20% отн. для значений массовых долей трансизомеров свыше 10%.
7.8. Границы относительной погрешности,
+/- 30% для значений массовых долей трансизомеров до 10% включительно;
+/- 15% для значений массовых долей трансизомеров свыше 10%.
8.1. При выполнении определений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007, требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.018 и электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019.
8.2. При выполнении определений по разделу 5 необходимо соблюдать дополнительные требования техники безопасности.
Четыреххлористый углерод - сильный канцероген! Относится к высокоопасным соединениям (2-й класс опасности). Обладает токсическим действием при вдыхании его паров и при попадании растворителя на кожные покровы. Предельно допускаемая концентрация (ПДК) паров четыреххлористого углерода в воздухе рабочей зоны составляет 20 мг/м3.
Работу с четыреххлористым углеродом следует проводить только в вытяжном шкафу с нижним воздухозабором! При этом следует исключить возможность вдыхания паров растворителя и попадания его в капельно-жидком виде на кожные покровы и слизистые оболочки.
При нарушении правил безопасной работы, в случае вдыхания паров четыреххлористого углерода (пары обладают характерным сладковатым запахом), следует немедленно работы прекратить и проветрить помещение. При попадании растворителя на кожные покровы и слизистые оболочки необходимо соответствующий участок промыть теплой водой с мылом.
Сероуглерод представляет собой сильнодействующее ядовитое легковоспламеняющееся вещество. Его необходимо хранить под слоем воды. Все работы с применением сероуглерода необходимо проводить в вытяжном шкафу.
Помещение, в котором проводят работы, должно быть снабжено приточно-вытяжной вентиляцией.
К проведению измерений допускаются лица, прошедшие специальное обучение для работы на соответствующем приборе и инструктаж по технике безопасности.
(справочное)
МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ТРАНСИЗОМЕРОВ 70% И 2%
Поглощение, ед. оптической плотности
![]() Поглощение, ед. оптической плотности
![]() Рисунок А.2
(справочное)
ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ КОЛОНОК РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
![]() Идентификация пиков: 1 - трансмоноеновые; 2 - цисмоноеновые
Рисунок Б.1. Оптимальные условия для колонки типа BPX-70
при 198 °C (изотерма)
![]() Идентификация пиков: 1 - трансмоноеновые; 2 - цисмоноеновые
Рисунок Б.2. Оптимальные условия для колонки типа
![]() при 175 °C (изотерма)
![]() Идентификация пиков: 1 - трансмоноеновые; 2 - цисмоноеновые
Рисунок Б.3. Оптимальные условия для колонки типа SP-2340
при 192 °C (изотерма)
(справочное)
ПРИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УСЛОВИЯХ
![]() Примечание. Получено на колонке типа
(Chrompack) 50 м x 0,25 мм x 0,20 мкм при температуре 175 °C (изотерма). На хроматограмме показаны области цис- и трансизомеров жирных кислот.а
Рисунок В.1, лист 1. Хроматограммы метиловых эфиров
частично гидрогенизированного соевого масла
![]() Примечание. Получено на колонке типа SP-2340 (Supelco) 60 м x 0,25 мм x 0,20 мкм при температуре 190 °C (изотерма). На хроматограмме показаны области цис- и трансизомеров жирных кислот.
б
Рисунок В.1, лист 2
![]() Примечание. Получено на колонке типа BPX-70 (SGE) 50 м x 0,22 мм x 0,25 мкм при температуре 198 °C (изотерма). На хроматограмме показаны области цис- и трансизомеров жирных кислот.
в
Рисунок В.1, лист 3
![]() Примечание. Получено на колонке типа
50 м x 0,25 мм x 0,20 мкм (Chrompack) при температуре 175 °C (изотерма). Пики трансизомеров жирных кислот затенены.Рисунок В.2. Хроматограмма метиловых эфиров рапсового масла
после физической рафинации
![]() Рисунок В.3. Хроматограмма метиловых эфиров рапсового масла
после рафинации при высокой температуре
(справочное)
Таблица Г.1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Изомеры C18 ? Значения эквивалентных длин цепи при ?
? ? указанных неподвижной фазе и температуре ?
? ???????????????????????????????????????????????
? ? ? TM ? ?
? ? BPX-70 ? CP -Sil 88 ? SP-2340 ?
? ? 198 °C ? 175 °C ? 192 °C ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?C18:1? 6цис ? Отсутствие ? 18,58 ? Отсутствие ?
? ? 7цис ? " ? 18,58 ? " ?
? ? 9цис ? 18,46 ? 18,66 ? 18,68 ?
? ? 10цис ? Отсутствие ? Отсутствие ? Отсутствие ?
? ? 11цис ? 18,53 ? 18,74 ? 18,76 ?
? ? 12цис ? Отсутствие ? 18,80 ? Отсутствие ?
? ? 13цис ? " ? 18,87 ? " ?
? ? 15цис ? " ? 19,00 ? " ?
? ? ? ? ? ?
? ? 6транс ? Отсутствие ? 18,41 ? Отсутствие ?
? ? 7транс ? " ? 18,42 ? " ?
? ? 9транс ? 18,28 ? 18,46 ? 8,49 ?
? ? 10транс ? Отсутствие ? 18,49 ? Отсутствие ?
? ? 11транс ? " ? 18,52 ? " ?
? ? 12транс ? " ? 18,57 ? " ?
? ? 13транс ? " ? 18,61 ? " ?
? ? 15транс ? " ? 18,66 ? " ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?C18:2? 9цис 12цис ? 19,14 ? 19,63 ? 19,62 ?
? ? 9цис 12транс ? 18,94 ? 19,40 ? 19,40 ?
? ? 9транс 12цис ? 19,02 ? 19,49 ? 19,48 ?
? ? 9транс 12транс ? 18,69 ? 19,20 ? 19,26 ?
? ? 12цис 15цис ? Отсутствие ? 19,92 ? Отсутствие ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?C18:3? 6цис 9цис 12цис ? Отсутствие ? 20,28 ? Отсутствие ?
? ?9транс 12транс 5транс? " ? 20,04 ? " ?
? ?9транс 12цис 15транс ? 19,42 ? 20,26 ? 20,23 ?
? ? 9цис 12цис 15транс ? 19,61 ? 20,36 ? 20,35 ?
? ? 9цис 12транс 15цис ? 19,51 ? 20,53 ? Отсутствие ?
? ? 9транс 12цис 15цис ? 19,82 ? 20,56 ? 20,57 ?
? ? 9цис 12цис 15цис ? 19,93 ? 20,67 ? 20,68 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. Данные получены для наиболее важных изомеров жирных?
?кислот на трех высокополярных неподвижных фазах. Для точной идентификации?
?пиков значения ЭФЦ можно уточнить с помощью стандартных образцов?
?метиловых эфиров жирных кислот, содержащих трансизомеры [5]. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(справочное)
![]() Рисунок Д.1
ИК-спектры НПВО в области
, показывающие полосу поглощения при , относящуюся к изолированным трансизомерам для:A - 1%-ной градуировочной смеси. Отношение сигнал-шум в этой области равно 16:1 при 64 сканах и разрешении
B - 10%-ной градуировочной смеси;
C - анализируемого образца, состоящего из смеси растительных масел и частично гидрогенизированного соевого масла, в котором найдено около 14% трансизомеров, в процентах к общему жиру.
Fluka, Sigma
жирных кислот
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/53/gost_31829.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||