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      食品中微量鉛的檢測技術(shù)分析

      2019-09-10 04:22:26孫曉玲
      中國食品 2019年2期
      關(guān)鍵詞:食品檢測

      孫曉玲

      摘要:鉛元素具有一定的積累性,能夠通過食物鏈聚集在生物的組織之中,如果食用含鉛的食物就會對人們的身體健康帶來非常嚴重的危害。因此,為了確保食品安全,就需要采取可靠的檢測技術(shù)對食品中的鉛含量進行系統(tǒng)全面的檢測,進而為食品安全提供可靠的數(shù)據(jù)支持。

      關(guān)鍵詞:食品;微量鉛;檢測

      一、二硫腙比色法

      二硫腙比色法是一種常用的鉛檢測方法,由于該方法具有價格便宜和靈敏度高的優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用于食品中鉛含量的檢測工作中。但是該方法也具有一定的缺陷:整個檢測過程的操作步驟非常繁瑣,這就對檢測人員的專業(yè)素質(zhì)提出了非常高的要求。為了有效提高檢測結(jié)果的精確性,將分液漏斗有效地運用于檢測過程中,能夠顯著改善除鉛不徹底和不均衡的問題,進而為檢測過程的順利進行提供可靠保障[1]。

      二、原子光譜法

      原子光譜法是指被測元素基態(tài)原子在蒸汽的狀態(tài)下,通過對原子共振輻射吸收量進行元素定量分析。根據(jù)其檢測原理的不同可以分為以下幾種不同的類型。

      原子發(fā)射光譜法。該檢測方法是建立在原子作用的基礎(chǔ)之上,通過對輻射發(fā)射性質(zhì)進行一定的對比分析,進而對食品中的微量鉛元素進行有效的檢測。該檢測方法并不完善,正處于不斷發(fā)展成熟的過程中。

      原子熒光光譜法。該方法是基于原子所具有的對輻射激發(fā)再發(fā)射性質(zhì)建立起來的,尤其對微量元素的分析具有非常高的精確度。由于該檢測方法的檢測速度快,能夠達到良好的選擇性和抗干擾性,在自動化的檢測過程中具有非常廣泛的應(yīng)用。但是該方法需要大量的檢測樣本,這就造成檢測成本較高,而且光譜分析方法不屬于原始的方法,也就無法將其檢測結(jié)果用于仲裁之中。

      石墨爐原子吸收光譜。該方法相較于原子吸收光譜方法,具有較高程度的原子化效率,進而能夠確保檢測方法具有較高的靈敏度,同時還能減少樣本用量,對檢測成本進行科學(xué)合理的控制。該方法還能有效避免樣品形態(tài)所造成的不利影響,在不同的壓力狀態(tài)下,均能保持良好的檢測效果,進而確保檢測結(jié)果的精確度符合要求。通過對該檢測方法進行試驗得到,當(dāng)其lOmL的檢測范圍標(biāo)準(zhǔn)偏差在6.6%左右,表明食品中的微量鉛元素含量符合要求[2]。

      氯化物原子吸收光譜法。該檢測方法在實際的檢測過程中較少用到,這是由于食品中的鉛氰化物極其容易受到外界影響,也就無法維持穩(wěn)定狀態(tài)。該檢測方法能夠利用鉛元素與不同的反應(yīng)體系形成具有揮發(fā)性的各類氰化物,再對其進行徹底的分離,進而能夠大大降低分子吸收和光譜反射所造成的不利影響,從而確保檢測結(jié)果具有足夠的精確度。

      三、電化學(xué)分析法

      電化學(xué)分析法在食品中微量鉛的檢測中,具有操作簡便、靈敏度高的優(yōu)點,并且還具有較高的權(quán)威性,因此,被廣泛應(yīng)用于食品中微量鉛的檢測工作中。該檢測方法根據(jù)檢測原理的不同可以分為伏安法和極譜法。

      伏安法。該方法具有檢測速度快、分析成本低以及檢測精度高等優(yōu)點,而且對環(huán)境所造成的不利影響也較小,對食品中微量鉛元素檢測的回收率高達98%。

      極譜法。該方法通過對電解過程中的極化電極電流一電位曲線進行對比分析,進而能夠得到食品中微量鉛元素的含量。該檢測方法操作簡便,不需要檢測人員具有非常高的專業(yè)素質(zhì),并且其回收率在102%左右,進而確保其檢測結(jié)果具有較高的精度。

      四、生物傳感器方法分析

      生物傳感器方法以生物活性單元作為核心進行檢測,基于DNA原理和重金屬離子相互作用的原理,通過對食品中所含有的重金屬鉛生物傳感器進行系統(tǒng)全面的有效檢測,進而獲得食品中的鉛元素含量。該檢測方法操作非常簡單,不需要檢測人員具有非常高的專業(yè)素質(zhì),就能獲得較高精度的檢測結(jié)果。但是由于該種檢測方法費用高昂,影響了其進一步的推廣應(yīng)用,僅在較小的范圍內(nèi)進行了一定的應(yīng)用。

      參考文獻

      [1]曾明敏,唐美華,高亞茹,等,流場形絲網(wǎng)印刷電極測定牛乳中微量鉛[J]食品科技,2017(10):297-300.

      [2]張艷紅,劉麗敏,水中微量鉛的測定與吸附去除實驗綜述報告[J]吉林工程技術(shù)師范學(xué)院學(xué)報,2018(09)88-91.

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