Использование картриджей для твердофазной экстракции при анализе органических соединений в природных водах
- Авторы: Потурай В.А.1
-
Учреждения:
- Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН
- Выпуск: Том 28, № 3 (2025)
- Страницы: 19-33
- Раздел: Геоэкология
- URL: https://journals.rcsi.science/1605-220X/article/view/316101
- DOI: https://doi.org/10.31433/2618-9593-2025-28-3-19-33
- EDN: https://elibrary.ru/WEPGIA
- ID: 316101
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье излагаются основные этапы процесса твердофазной экстракции как метода пробоподготовки природных, в частности, термальных и минеральных холодных вод к последующему инструментальному анализу органического вещества средней летучести методом газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией. Применение стандартных картриджей, оборудованных фриттами, несет в себе большой риск загрязнения экстракта сторонними примесями, которые проявляются в виде отдельных пиков на хроматограмме. В работе рассмотрены картриджи двух основных производителей: DSC-18 Supelco и StrataC18-EPhenomenex. Дихлорметан (хлористый метилен), используемый в качестве элюирующего растворителя, вступает в реакцию со стенками картриджа, результатом которой являются экстракция н-алканов и силоксанов из полипропилена, из которого изготовлен картридж. Замена дихлорметана на метанол, с одной стороны, помогает снизить количество и интенсивность пиков такого рода инструментального загрязнения, но, с другой стороны, несет в себе риск неэффективного извлечения из сорбента неполярных органических соединений средней летучести и причинение вреда капиллярной газовой колонке, которая применяется в газовой хроматографии. Использование самодельных стеклянных картриджей, оборудованных деактивированной стекловатой в качестве фритт, помогает избежать вышеперечисленных недостатков. Дихлорметан не экстрагирует из стеклянных стенок самодельных картриджей сторонние примеси и успешно извлекает неполярные и слабополярные органические соединения средней летучести из сорбента С18. Анализ природной воды из непроточного водоема г. Биробиджана с применением самодельного стеклянного картриджа показал наличие в экстракте большого количества разнообразных органических соединений (115 компонентов) бактериального и растительного генезиса при полном отсутствии посторонних примесей. К доминирующим соединениям относятся терпены, гетероароматические углеводороды, кислородсодержащие соединения и нормальные алканы, происхождение которых связано с биогенными процессами. К соединениям, указывающим на техногенное загрязнение, относятся эфиры фталевой кислоты с относительным содержанием около 9%.
Об авторах
В. А. Потурай
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: poturay85@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-3357-1737
Россия, ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679016,
Список литературы
- Абрамов В.Ю. Формирование органического химического состава углекислых минеральных вод Ессентукского и Нагутского месторождений // Разведка и охрана недр. 2014. № 5. С. 47–51. EDN: SDVDSV.
- Галимов Э.М., Севастьянов В.С., Карпов Г.А., Камалеева А.И., Кузнецова О.В., Коноплева И.В., Власова Л.Н. Углеводороды из вулканического района. Нефтепроявления в кальдере вулкана Узон на Камчатке // Геохимия. 2015. № 12. С. 1059–1068. doi: 10.7868/S0016752515120043. EDN: UVEMON.
- Другов Ю.С. Пробоподготовка в экологическом анализе / Ю.С. Другов, А.А. Родин. СПб.: Анатолия, 2002. 755 с.
- Клюев Н.А., Бродский Е.С. Современные методы масс-спектрометрического анализа органических соединений // Российский химический журнал. 2002. Т. 46, № 4. С. 57–63.
- Конторович А.Э., Бортникова С.Б., Карпов Г.А., Каширцев В.А., Костырева Е.А., Фомин А.Н. Кальдера вулкана Узон (Камчатка) – уникальная природная лаборатория современного нафтидогенеза // Геология и геофизика. 2011. Т. 52, № 8. С. 986–990. EDN: NYJKBH.
- Плюснин А.М., Украинцев А.В., Чернявский М.К. Органическое вещество в углекислых минеральных водах Витимского плоскогорья и Восточного Саяна // Геологическая эволюция взаимодействия воды с горными породами: материалы III Всерос. конф. / под ред. Л.В. Заманы, С.Л. Шварцева. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2018. С. 68–71. doi: 10.31554/978-5-7925-0536-0-2018-68-71. EDN: VKRMFO.
- Потурай В.А. Органическое вещество в гидротермальных системах разных типов и обстановки // Известия ТПУ. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329, № 11. С. 6–16. doi: 10.18799/24131830/2018/11/204. EDN: YRXOFF.
- Потурай В.А. Органическое вещество в подземных и поверхностных водах района Анненского геотермального месторождения (Дальний Восток) // Геохимия. 2017. № 4. С. 372–380. doi: 10.7868/S0016752517020054. EDN: YIUZBL.
- Потурай В.А. Органическое вещество в углекислых минеральных водах Шмаковского месторождения, Дальний Восток, Россия // Геохимия. 2025. Т. 70, № 5. С. 392–409. doi: 10.31857/S0016752525050039.
- Потурай В.А. Органическое вещество в подземных и поверхностных водах района Кульдурского месторождения термальных вод, Дальний Восток России // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2013. № 1 (21). С. 169–182. EDN: RCCSRN.
- Потурай В.А. Органическое вещество и молекулярно-массовое распределение углеводородов в Анненских термальных водах (Дальний Восток, Россия) // Геология и геофизика. 2022. Т. 63, № 10. С. 1352–1368. doi: 10.15372/GiG2021150. EDN: TITPJR.
- Потурай В.А. Применение метода твердофазной экстракции при исследовании органического вещества в гидротермальных системах Дальнего Востока России // Региональные проблемы. 2024. Т. 27, № 4. С. 30–48. doi: 10.31433/2618-9593-2024-27-4-30-48. EDN: QRIWGK.
- Потурай В.А. Проблемы инструментального анализа состава органических соединений в природных водах // Региональные проблемы. 2024. Т. 27, № 3. С. 74–76. doi: 10.31433/2618-9593-2024-27-3-74-76. EDN: FNDSSN.
- Потурай В.А. Состав и распределение н-алканов в азотных термах Дальнего Востока России // Тихоокеанская геология. 2017. Т. 36, № 4. С. 109–119. EDN: ZFTTBZ.
- Потурай В.А. Органическое вещество в холодных подземных водах районов азотных терм Приамурья // Региональные проблемы. 2016. Т. 19, № 4. С. 59–66. EDN: UZKVNO.
- Потурай В.А., Строчинская С.С., Компаниченко В.Н. Комплексная биогеохимическая характеристика термальных вод Тумнинского месторождения // Региональные проблемы. 2018. Т. 21, № 1. С. 22–30. EDN: YRPFZO.
- Разницин Ю.Н., Савельева Г.Н., Федонкин М.А. Углеводородный потенциал палео- и современных надсубдукционных областей: тектонический, геодинамический, минералого-геохимический и биохимический аспекты // Тихоокеанская геология. 2018. Т. 37, № 2. С. 3–16. doi: 10.30911/0207-4028-2018-37-2-3-16. EDN: YWJJMW.
- Украинцев А.В., Плюснин А.М. Применение метода твердофазной экстракции для анализа состава растворенных органических веществ в углекислых минеральных водах // Байкальская молодежная научная конференция по геологии и геофизике: материалы V Всерос. молодеж. науч. конф. Улан-Удэ: ГИН СО РАН, 2019 . С. 90–92. EDN: UQYFKH.
- Шульга Н.А., Пересыпкин В.И. О генезисе углеводородов в гидротермальных отложениях полей Лост Сити и Рэйнбоу (Срединно-Атлантический хребет) // Доклады Академии наук. 2012. Т. 445, № 2. С. 196–199. EDN: OZLFGD.
- Andrade-Eiroa A., Canle M., Leroy-Cancellieri V., Cerda V. Solid phase extraction of organic compounds: a critical review. Part I // Trends in Analytical Chemistry. 2016. Vol. 80. P. 641. doi: 10.1016/j.trac.2015.08.015.
- Andrade-Eiroa A., Canle M., Leroy-Cancellieri V., Cerda V. Solid phase extraction of organic compounds: a critical review. Part II // Trends in Analytical Chemistry. 2016. Vol. 80. P. 655. doi: 10.1016/j.trac.2015.08.014. EDN: YMIBHS.
- Aubrey A., Cleaves H., Bada J. The role of submarine hydrothermal systems in the synthesis of amino acids // Origin of Life and Evolution of Biospheres. 2009. Vol. 39. P. 91–108. doi: 10.1007/s11084-008-9153-2. EDN: ZVBLBA.
- Badawy M.E.I., El‑Nouby M.A.M., Kimani P.K., Lim L.W., Rabea E.I. A review of the modern principles and applications of solid‑phase extraction techniques in chromatographic analysis // Analytical Sciences. 2022. Vol. 38. P. 1457–1487. doi: 10.1007/s44211-022-00190-8. EDN: SODPFO.
- Boschetti T., Etiope G., Toscani L. Abiotic methane in the hyperalkaline springs of Genova, Italy // Procedia Earth and Planetary Science. 2013. Vol. 7. P. 248–251. doi: 10.1016/j.proeps.2013.02.004.
- Fiebig J., Woodland A.B., Spangenberg J., Oschmann W. Natural evidence for rapid abiogenic hydrothermal generation of CH4 // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2007. Vol. 71. P. 3028–3039. doi: 10.1016/j.gca.2007.04.010. EDN: MJIIOX.
- Fu Q., Socki R.A., Niles P.B. Evaluating reaction pathways of hydrothermal abiotic organic synthesis at elevated temperatures and pressures using carbon isotopes // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2015. Vol. 154. P. 1–17. doi: 10.1016/j.gca.2015.01.027. EDN: UPWCMD.
- Garcia-Sanchez B.E., Vara-Castro G.M., Kretzschmar Th., Sanchez-Avila J.I. Organic compounds in surface and groundwaters in the surrounding of a Mexican geothermal reservoir; case study Los Humeros, Puebla // Applied Geochemistry. 2022. Vol. 147. 105442. doi: 10.1016/j.apgeochem.2022.105442. EDN: QNKFYM.
- Gonsior M., Hertkorn N., Hinman N., Dvorski S.E.-M., Harir M., Cooper W.J., Schmitt-Kopplin P. Yellowstone Hot Springs are Organic Chemodiversity Hot Spots // Scientific Reports. 2018. Vol. 8. 14155. doi: 10.1038/s41598-018-32593-x.
- Gonzalez-Barreiro C., Cancho-Grande B., Araujo-NespereiraP., Cid-Fernandez J.A., Simal-Gandara J. Occurrence of soluble organic compounds in thermal watersby ion trap mass detection // Chemosphere. 2009. N 75. P. 34–47. doi: 10.1016/j.chemosphere.2008.11.067. EDN: MCRUXF.
- Konn C., Charlou J.L., Holm N.G., Mousis O. The production of methane, hydrogen, and organic compounds in ultramafic-hosted hydrothermal vents of the Mid-Atlantic Ridge // Astrobiology. 2015. Vol. 15, N 5. P. 381–399. doi: 10.1089/ast.2014.1198. EDN: UPWCTL.
- Leins A., Bregnard D., Vieth‑Hillebrand A., Junier P., Regenspurg S. Dissolved organic compounds in geothermal fluids used for energy production: a review // Geothermal Energy. 2022. Vol. 10. 9. doi: 10.1186/s40517-022-00220-8. EDN: UWEHOV.
- Nye J.J., Shock E.L., Hartnett H.E. A novel PARAFAC model for continental hot springs reveals unique dissolved organic carbon compositions // Organic Geochemistry. 2020. Vol. 141. 103964. doi: 10.1016/j.orggeochem.2019.103964. EDN: XJEMHK.
- Ong C., Fowler A.P.G., Seyfried Jr. W.E., Sun T., Fu Q. Organic compounds in vent fluids from Yellowstone Lake, Wyoming // Organic Geochemistry. 2021. Vol. 159. 104275. doi: 10.1016/j.orggeochem.2021.104275. EDN: TSKQFG.
- Sanchez-Avila J.I., García-Sanchez B.E., Vara-Castro G.M., Kretzschmar T. Distribution and origin of organic compounds in the condensates from a Mexican high-temperature geothermal field // Geothermics. 2021. Vol. 89. 101980. doi: 10.1016/j.geothermics.2020.101980. EDN: XYKCCI.
- Soniassy R., Sandra P., Schlett C. Water analysis: Organic micropollutants. Germany: Hewlett-Packard Company, 1994. 278 p.
- Sunguti A.E., Kibet J.K., Kinyanjui T.K. A review of the status of organic pollutants in geothermal waters // Journal of Nature, Science & Technology. 2021. Vol. 4. P. 19–28. doi: 10.36937/janset.2021.004.005. EDN: ILGYKV.
- Szabo I., Varga C. Finding possible pharmacological effects of identified organic compounds in medicinal waters (BTEX and phenolic compounds) // International Journal of Biometeorology. 2019. Vol. 64. P. 989–995. doi: 10.1007/s00484-019-01808-9. EDN: ARHVCB.
- Ukraintsev A.V., Plyusnin A.M., Chernyavskii M.K. Ferruginous mineral waters of Western Transbaikalia: formation of gas, trace elements, and dissolved organic matter composition // Geochemistry International. 2024. Vol. 62, N. 6. P. 659–673. doi: 10.1134/S0016702924700307. EDN: SSFMJM.
- Umoh U.U., Li L., He J., Chen L., Dong L., Jia G., Lahajnar N., Massoth G., Schwarz-Schampera U. Unusual aliphatic hydrocarbon profiles at hydrothermal vent fields of the Central and Southeast Indian Ridges and Mid-Indian Basin // Deep-Sea Research Part II. 2021. Vol. 194. 104996. doi: 10.1016/j.dsr2.2021.104996. EDN: YEATWD.
Дополнительные файлы



