Материалы

Вавриневич А.П., Гиренко Д.Б., Гиренко Т.В., Омельчук С.Т., Сирота А.В. Усовершенствование аналитического определения остаточных количеств действующих веществ класса триазолов в соках

УДК 632.95.028:543.06: [635.1/.7+634.7+633.5/.8]
DOI: 10.15407/zht2020.66.024

Вавриневич А.П., Гиренко Д.Б., Гиренко Т.В., Омельчук С.Т., Сирота А.В.

Усовершенствование аналитического определения остаточных количеств действующих веществ класса триазолов в соках

На сегодняшний день наиболее распространенными среди фунгицидов, разрешенных к применению в Украине, а также в других странах, являются соединения класса триазолов. Соки, как продукт переработки сельскохозяйственного сырья, могут употребляться широким кругом населения. Целью работы была разработка аналитических методов определения соединений класса триазолов (дифеноконазола и пропиконазола) в соках для обеспечения контроля качества сельскохозяйственной продукции, выращенной с применением этих фунгицидов.
Определены условия хроматографирования дифеноконазола и пропокиназола методом газожидкостной хроматографии с использованием капиллярной колонки SH-Rxi-5ms (30 м  0,25 мм) и электронозахватного детектора. Были установлены оптимальные условия хроматографирования дифеноконазола: температура термостата колонки – 280 С, температура испарителя – 290 С, температура детектора – 300 С. Время удерживания при данных условиях составляло для изомера 1 – 6,91 ± 0,1 мин, для изомера 2 – 7,04 ± 0,1 мин. Линейный диапазон детектирования – 0,01–0,04 мкг/см3. Также установлены оптимальные условия хроматографирования пропиконазола: температура термостата колонки в режиме програмирования: начальная Т – 100 С с выдержкой 1 мин; от 90С до 260С – скорость подъема температуры 40 С/мин; выдержка – 7,45 мин; температура испарителя – 270 С, температура детектора – 280 С. Время удерживания при данных условиях составляло для изомера 1 – 3,49 ± 0,1 мин, для изомера 2 – 3,57 ± 0,1 мин. Линейный диапазон детектирования – 0,01–0,05 мкг/см3.
Установлена и описана уравнением линейной регрессии градировочная зависимость площади пиков веществ от их концентрации.
Ключевые слова: дифеноконазол, пропиконазол, газожидкостная хроматография, фунгициды, триазолы, соки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (Офіційне видання). Київ: Юнівест Медіа, 2020, 895 C.
2. Sandra M. Garland, Robert C. Menary, Noel W. Davies Dissipation of Propiconazole and Tebuconazole in Peppermint Crops (Mentha piperita (Labiatae)) and Their Residues in Distilled Oils J. Agric. Food Chem. 1999, 47, 1, P. 294–298. DOI: 10.1021/jf980120e
3. Shen W.I., Yang W., Shen C., Zhao Z., Xu J., Ding T. Determination of difenoconazole residue in foods by gas chromatography-negative chemical ionization mass spectrometry. Chinese journal of chromatography. 2007. May. 25(3). P. 418–421.
4. T. Kadifkova Panovska, Z. Kavrakovski, S. Bauer Determination of propiconazole residues in tomatoes by gas chromatography. Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, Vol. 19, No 1, P. 27–33.
5. Новохацька О.О., Ліпавська А.О., Коршун О.М., Вавріневич О.П., Омельчук С.Т. Аналітичне забезпечення гігієнічного контролю залишкових кількостей флуфенацету в об’єктах навколишнього середовища та картоплі. Журнал Хроматографічного товариства. 2018. Том XVII, С. 17–24. DOI: 10.15407/zht2018.64.017
6. PPDB: Pesticide Properties Data Base. URL: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/
7. ДСТУ ISO 8466-1-2001. Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики (ISO 8466-1:1990, IDT). 10 С.
8. Про використання норм точності і правильності вимірювань при здійсненні контролю за вмістом хімічних речовин в продовольчій сировині, продуктах харчування і об’єктах довкілля і відповідності між величинами МДР і ГДК і границями аналітичного визначення хімічних речовин. Постанова МОЗ України. № 20, 20.04.1999.