王 喬,湯海青,歐昌榮*,殷居易,顧曉俊
(1.寧波大學(xué) 海洋學(xué)院,浙江 寧波 315211;2.寧波出入境檢驗檢疫局技術(shù)中心,浙江 寧波 315012)
銅是影響葡萄酒穩(wěn)定性的主要金屬元素之一,其含量大于1.0mg/L時易引起銅破敗病,使白葡萄酒的顏色和光澤發(fā)生改變,產(chǎn)生渾濁、沉淀等現(xiàn)象[1-2]。過量的銅離子來自于葡萄酒生產(chǎn)、加工和運輸?shù)冗^程受到的污染,如泥土、灰塵、含銅農(nóng)藥,以及含銅容器、管道和設(shè)備等[3-5]。近年來,在工商和質(zhì)檢等部門組織的針對葡萄酒的多次監(jiān)督抽查中,銅超標一直是存在的主要問題之一[6-7]。
為了對檢測結(jié)果進行準確表達和有效評價,如實反映銅含量測量的置信度和準確度,實驗采用GB/T15038—2006《葡萄酒、果酒通用分析方法》(原子吸收分光光度法)[8],對銅含量在GB 15037—2006《葡萄酒》允許檢出的最高限量值1.0mg/L附近的樣品進行測定[9]。并根據(jù)JJF 1059—1999《測量不確定度評定與表示》和CNAS-GL06《化學(xué)分析中不確定度的評估指南》中的具體要求[10-11],利用實驗室內(nèi)部確認的數(shù)據(jù)和相關(guān)資料計算不確定度。對葡萄酒中銅的限量值結(jié)果的不確定度進行分析,為評定測量結(jié)果提供科學(xué)依據(jù)和理論基礎(chǔ)[12]。
1000 μg/mL銅標準溶液(批號13031912):國家鋼鐵材料測試中心鋼鐵研究總院;其余試劑均為優(yōu)級純;所用水符合二級水規(guī)格[13]。
240 AADUO原子吸收光譜儀:美國安捷倫公司;Milli-Q Direct超純水系統(tǒng):美國密理博公司;JULABO SW22振蕩水浴搖床:德國優(yōu)萊博公司。
1.3.1 銅標準使用液的配制
將銅標準品溶液在(20±4)℃放置10min。搖勻后用單標線吸量管準確吸取2.00mL銅標準貯備溶液至100mL容量瓶中,用0.5%硝酸定容,得到濃度為20mg/L銅標準中間液。用移液器分別準確吸取1.0mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL、5.0mL至50mL容量瓶中,用0.5%硝酸定容,混勻后為0.4mg/L、0.8mg/L、1.2mg/L、1.6mg/L、2.0mg/L標準使用液。
1.3.2樣品前處理
試樣搖勻。如超過標準溶液線性范圍,對樣品稀釋處理。
1.3.3 試樣測定
按原子吸收分光光度計操作規(guī)程規(guī)定的程序開機平衡系統(tǒng),調(diào)波長至324.7nm。待基線穩(wěn)定后,吸入空白、標準及待測樣品,由吸光度值根據(jù)校準曲線計算待測樣品的質(zhì)量濃度。
試樣中銅含量的計算公式:
X=C×F
式中:X為葡萄酒中銅的含量,mg/L;C為試樣中銅的含量,mg/L;F為稀釋倍數(shù)。
上述計算公式是根據(jù)銅的測量原理給出的,沒有考慮檢測過程中各種隨機因素對不確定度的影響。因此,引入反映隨機影響的重復(fù)性系數(shù)frep,其數(shù)值等于1。樣品不需稀釋處理,在此評定不確定度的數(shù)學(xué)模型可寫為:
X=C×frep
式中:X為葡萄酒中銅的含量,mg/L;C為試樣中銅的含量,mg/L;frep為重復(fù)性系數(shù)。
可見,不確定度的主要來源為平行試驗重復(fù)性產(chǎn)生的相對標準不確定度u(frep);溶液濃度引起的相對不確定度u(C)。相對標準不確定度計算公式:
式中:u(X)為合成相對標準不確定度;u(frep)為平行試驗重復(fù)性產(chǎn)生的相對標準不確定度;u(C)為溶液濃度引起的相對不確定度。
在相同測定條件下,對葡萄酒樣品中銅含量進行8次重復(fù)測量,測定結(jié)果見表1。
表1 銅含量8次平行測量結(jié)果Table 1 Results of copper content determination of eight times parallel tests
單次測量的實驗標準偏差計算公式:
式中:s(X)為標準偏差;xi為各次測量值,i=1~n;為平均值;n為測量次數(shù)。
在日常檢測中,平行測定兩次報告平均值,故相對標準不確定度計算公式:
式中:u(frep)為平行試驗重復(fù)性產(chǎn)生的相對標準不確定度;s(X)為標準偏差;為平均值。
該測量重復(fù)性相對標準不確定度是所有隨機影響的合成,因此在隨后各分量的評定中不再考慮隨機影響。
2.2.1 由標準品溶液產(chǎn)生的不確定度
依據(jù)相應(yīng)的銅標準物質(zhì)證書,該銅溶液標準物質(zhì)的標準值為1000μg/mL,擴展不確定度為4μg/mL(包含因子k=2),計算得到其相對標準不確定度u1(C)=0.002。
2.2.2 由銅標準品溶液稀釋配制工作液產(chǎn)生的相對標準不確定度u2(C)
用2mL A級單標線移液管吸取1000μg/mL銅標準貯備溶液2.00mL,轉(zhuǎn)移至100mL容量瓶。用移液器吸取標準中間液至50mL容量瓶,配制銅標準工作液。此過程產(chǎn)生的不確定度計算公式:
式中:u2(C)為配制標準工作液產(chǎn)生的相對標準不確定度;u(V1)為使用2mL單標線移液管吸取體積產(chǎn)生的相對標準不確定度;u(V2)為使用100mL容量瓶定容產(chǎn)生的相對不確定度;u(V3)為使用移液器吸取體積產(chǎn)生的相對不確定度;u(V4)為使用50mL容量瓶定容產(chǎn)生的相對不確定度。
用2mLA級單標線移液管吸取樣品,按JJG196-2006[14],該等級移液管的最大容量允差為0.010mL。按矩形分布考慮,引入相對標準不確定度為0.010/2.0/=0.0020mL;實驗環(huán)境溫度在±4℃之間變動,考慮溶液溫度以及校正時溫度差引起的體積不確定度。假設(shè)溫度變化時按矩形分布考慮,產(chǎn)生的體積變化引起的相對不確定度為4×2.1×10-4/=0.00048,其中水的膨脹系數(shù)為2.1×10-4/℃。合成得到吸取體積的相對標準不確定度:
用100mL A級容量瓶定容標準品中間液,該等級容量瓶的最大容量允差為±0.10mL[14]。按三角形分布考慮,引入的相對標準不確定度為0.10/100.0/=0.00041;另外由溶液溫度與校正時溫度差引起的體積不確定度(按矩形分布考慮)為4×2.1×10-4/=0.00048。兩者合成得到標準品定容體積的相對標準不確定度:0.00063。
微量可調(diào)移液器允差為±0.6%,按矩形分布,由移液器引入的相對標準不確定度為u(V)3=0.006/1/=0.0035標準使用液定容體積為50mL,使用50mL A級容量瓶定容,該等級容量瓶的最大容量允差為±0.05mL[14]。按三角形分布考慮,由此引入的相對標準不確定度為0.05/50.0/=0.00041mL;另外,由溶液溫度與校正時溫度差引起的體積不確定度(按矩形分布考慮)為4×2.1×10-4=0.00048。合成得到標準使用液定容體積的相對標準不確定度:u(V)=
2.2.3 溶液濃度預(yù)估值的標準不確定度u3(C)
制備5個銅標準溶液ci,每個濃度測定3次,得到5×3對吸光度—濃度值(cij,Aij),標準曲線的測定結(jié)果見表2。
上述不確定度互不相關(guān),合成得:
表2 銅標準溶液校準曲線Table 2 Calibration curve of copper standard solution
用最小二乘法擬合曲線,得到截距a=0.1372,斜率b=0.0044,因此標準曲線公式可寫為Aij=0.1372×cij+0.0044。
實際測定中,對待測樣液平行測定2次,響應(yīng)值分別為0.1347和0.1343,代入公式,求得濃度預(yù)估值c=0.948mg/L。擬合標準曲線不確定度s(Cp)計算公式:
式中:s(Cp)為擬合標準曲線不確定度,mg/L;s(y)為標準偏差,%;p為試樣平行測定次數(shù);n為擬合曲線的數(shù)據(jù)對總數(shù);y為試樣測量響應(yīng)值(p個)的平均值,mg/L;yˉ為繪制擬合曲線響應(yīng)值(n個)的平均值,mg/L;Ci為試樣測量預(yù)估值,mg/L;Cˉ為繪制擬合曲線輸入值C(n個)的總平均值,mg/L;b為斜率。
其相對標準不確定度為u3(C)=s(Cp)/c=0.019。
2.2.4 原子吸收分光光度計產(chǎn)生的相對標準不確定度u(AA)
由校準證書上可知,原子吸收分光光度計的定量重復(fù)性為0.8%,則其相對擴展不確定度為0.8%,按均勻分布計算,則原子吸收分光光度計的相對標準不確定度計算公式:
2.2.5 樣液濃度的相對標準不確定度
合成上述各不確定度分量,得到溶液濃度的相對標準不確定度計算公式:
式中:u(C)為合成相對標準不確定度;u1(C)為標準品溶液產(chǎn)生的不確定度;u2(C)為配制標準工作液產(chǎn)生的相對標準不確定度;u3(C)為溶液濃度預(yù)估值的相對標準不確定度;u(AA)為原子吸收分光光度計產(chǎn)生的相對標準不確定度。
frep為平行試驗重復(fù)性,相對標準不確定度為0.0018;C為溶液濃度,相對標準確定度為0.035。
平行試驗重復(fù)性和溶液濃度對應(yīng)的不確定度分量互相獨立,葡萄酒樣品中銅含量的相對合成標準不確定度:
取包含因子k=2,置信水平(1-α)約為95%,計算得到擴展不確定度u(X)=0.020×2=0.04mg/L,不確定度數(shù)值保留一位有效數(shù)字。按GB/T 15038—2006《葡萄酒、果酒通用分析方法》中規(guī)定的條件測定葡萄酒樣品中的銅,測量結(jié)果及其不確定度為(0.95±0.04)mg/L(k=2,1-α=95%)。
對測定葡萄酒銅含量過程中產(chǎn)生的不確定度進行量化,分別得到各不確定度分量的具體數(shù)值。根據(jù)合格評定國家認可委員會CNAS-GL27《聲明檢測和校準結(jié)果及與規(guī)范符合性指南》[15]中的說明,當(dāng)測試結(jié)果(0.95mg/L)低于上限(1.0mg/L),且向上延伸擴展不確定度(0.04mg/L)后,測得值仍低于上限,則產(chǎn)品符合規(guī)范,因此對該產(chǎn)品可做合格判定。
[1]鄭曉杰,牟德華,葛 娜,等.赤霞珠干紅葡萄酒中重金屬含量分析[J].中國釀造,2011,30(3):161-164.
[2]胡曉江.微波消解-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法測定葡萄酒中鐵、銅含量[J].食品工程,2010(4):55-57.
[3]杜 君,李海蘭,李 慧,等.銅對葡萄酒釀酒酵母的氧化脅迫機制[J].中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2011,44(2):369-378.
[4]王香愛.原子吸收光譜法測定葡萄酒中銅、鐵、鋅、鎂的含量[J].中國調(diào)味品,2013,38(6):97-98,104.
[5]于海森.火焰原子吸收光譜法測定葡萄酒中的鐵、銅離子[J].中外葡萄與葡萄酒,2009(7):63-64.
[6]劉達雄.廣州市市售葡萄酒甲醇、雜醇油、鐵、銅分析與質(zhì)量控制的探討[J].中國衛(wèi)生檢驗雜志,2006,16(2):217-219.
[7]王森勛,王 鋒,馬 峰.火焰原子吸收法測定葡萄酒中的銅、鉛[J].光譜實驗室,2000,17(3):297-299.
[8]GB/T 15038-2006葡萄酒、果酒通用分析方法[S].北京:中國標準出版社,2004.
[9]GB 15037-2006葡萄酒[S].北京:中國標準出版社,2007.
[10]JJF 1059-1999測量不確定度評定與表示[S].北京:中國計量出版社,1999.
[11]CNAS-GL 06化學(xué)分析中不確定度的評估指南[S].北京:中國計量出版社,2006.
[12]劉玉玲.電感耦合等離子體發(fā)射光譜法測定葡萄酒中鐵含量的不確定度分析[J].分析儀器,2012(6):64-67.
[13]GB/T 603-2002化學(xué)試劑試驗方法中所用制劑及制品的制備[S].北京:中國標準出版社,2002.
[14]JJG 196-2006常用玻璃量器檢定規(guī)程[S].北京:中國計量出版社,2006.
[15]CNAS-GL27聲明檢測和校準結(jié)果及與規(guī)范符合性指南[S].北京:中國計量出版社,2009.