Quá trình quang-polymer hóa triclosan trong dung dịch nước bị kích thích bởi bức xạ cực tím

Zhongliang Chen1, Guangqun Cao1, Qijun Song1
1School of Chemical and Material Engineering, Jiangnan University, Wuxi, China

Tóm tắt

Sự hình thành 2,8-dichlorodibenzo-p-dioxin và các sản phẩm phân rã có hại khác trong quá trình quang phân hủy triclosan ngày càng gây lo ngại. Ở đây, chúng tôi đã làm việc để xác định các sản phẩm polymer hóa tại nồng độ triclosan cao và cơ chế của phản ứng quang hóa. Năm loại dimers và hai loại trimers của triclosan đã được phát hiện thông qua phân tích sắc ký lỏng-khối phổ. 2,8-dichlorodibenzo-p-dioxin cũng đã được xác định bằng cách so sánh với một tiêu chuẩn xác thực. Độ pH tương đối thấp và nồng độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình polymer hóa triclosan. Ba con đường chính của phản ứng quang hóa đã được đề xuất, đó là khử clo, đóng vòng và polymer hóa.

Từ khóa

#triclosan #quang-polymer hóa #2 #8-dichlorodibenzo-p-dioxin #quang phân hủy #sắc ký lỏng-khối phổ

Tài liệu tham khảo

Adolfsson-Erici a M, Pettersson M, Parkkonen J, Sturve J (2002) Triclosan, a commonly used bactericide found in human milk and in the aquatic environment in Sweden. Chemosphere 46:1485–1489. doi:10.1016/S0045-6535(01)00255-7

Agüera A, Fernández-Alba AR, Piedra L, Mézcua M, José Gómez M (2003) Evaluation of triclosan and biphenylol in marine sediments and urban wastewaters by pressurized liquid extraction and solid phase extraction followed by gas chromatography mass spectrometry and liquid chromatography mass spectrometry. Anal Chim Acta 480:193–205. doi:10.1016/S0003-2670(03)00040-0

Aranami K, Readman JW (2007) Photolytic degradation of triclosan in freshwater and seawater. Chemosphere 66:1052–1056. doi:10.1016/j.chemosphere.2006.07.010

Dayan AD (2007) Risk assessment of triclosan (Irgasan) in human breast milk. Food Chem Toxicol 45:125–129. doi:10.1016/j.fct.2006.08.009

Heidler J, Halden RU (2007) Mass balance assessment of triclosan removal during conventional sewage treatment. Chemosphere 66:362–369. doi:10.1016/j.chemosphere.2006.04.066

Latch DE, Packer JL, Arnold WA, McNeill K (2003) Photochemical conversion of triclosan to 2,8-dichlorodibenzop-dioxin in aqueous solution. J Photochem Photobiol Chem 158:63–66. doi:10.1016/S1010-6030(03)00103-5

Latch DE, Packer JL, Stender BL, VanOverbeke J, Arnold WA, McNeill K (2005) Aqueous photochemistry of triclosan: formation of 2,4-dichlorophenol, 2,8-dichlorodibenzo-p-dioxin and oligomerization products. Environ Toxicol Chem 24:517–525. doi:10.1897/04-243R.1

Lindstrom A, Buerge IJ, Poiger T, Bergqvist PA, Muller MD, Buser HR (2002) Occurrence and environmental behavior of the bactericide triclosan and Its methyl derivative in surface waters and in wastewater. Environ Sci Technol 36:2322–2329. doi:10.1021/es0114254

Lores M, Llompart M, Sánchez-Prado L, García-Jares C, Cela R (2005) Confirmation of the formation of dichlorodibenzo-p-dioxin in the photodegradation of triclosan by photo-SPME. Anal Bioanal Chem 381:1294–1298. doi:10.1007/s00216-004-3047-6

Mezcua M, Gómez MJ, Ferrer I, Aguera A, Hernando MD, Fernández-Alba AR (2004) Evidence of 2,7/2,8-dibenzodichloro-p-dioxin as a photodegradation product of triclosan in water and wastewater samples. Anal Chim Acta 524:241–247. doi:10.1016/j.aca.2004.05.050

Morrall D, McAvoy D, Schatowitz B, Inauen J, Jacob M, Hauk A, Eckhoff W (2004) A field study of triclosan loss rates in river water. Chemosphere 54:653–660. doi:10.1016/j.chemosphere.2003.08.002

Sabaliunas D, Webb SF, Hauk A, Jacob M, Eckhoff WS (2003) Environmental fate of Triclosan in the River Aire Basin, UK. Water Res 37:3145–3154. doi:10.1016/S0043-1354(03)00164-7

Sánchez-Prado L, Llompart M, Lores M, Fernández-Álvarez M, García-Jares C, Cela R (2006a) Further research on the photo-SPME of triclosan. Anal Bioanal Chem 384:1548–1557. doi:10.1007/s00216-006-0311-y

Sánchez-Prado L, Llompart M, Lores M, García-Jares C, Fernández-Álvarez M, Bayona JM, Cela R (2006b) Monitoring the photochemical degradation of triclosan in wastewater by UV light and sunlight using solid-phase microextraction. Chemosphere 65:1338–1347. doi:10.1016/j.chemosphere.2006.04.025