Введение 7
1 Литературный обзор 10
1.1. Основные компоненты электронных жидкостей: 10
1.1 1.1.1 Никотин 10
1.2 1.1.2Пропилен гликоль и глицирин 12
1.3 1.1.3Ароматизаторы 13
1.2 Примеси и загрязнители в электронных жидкостях 14
1.2.1 Примеси в сырье 14
1.4 1.2.1.2 Примеси, связанные с никотином 14
1.5 1.2.1.3 Незначительные алкалоиды 14
1.6 1.2.1.1.4 Нитрозамины 15
1.2.1.2Примеси, связанные с растворителями 16
1.2.3 Остаточные растворители 16
1.3 Выщелачиваемые продукты 17
1.7 1.3.1Металлы 18
1.8 1.3.2 Фталаты 19
1.9 1.4 Побочные продукты взаимодействия 19
1.5.Добавки 20
1.6 Соединения в образуемые в следствие термической деградации в аэрозолях жидкостей для электронных сигарет 21
1.10 1.6.2 Альдегиды с короткой цепью 21
1.1 1.7 Обзор методов, используемых для химического анализа
электронных жидкостей 23
1.11 1.7.1Обзор методов для определения различных веществ
непосредственно в самих жидкостях для электронных сигарет 24
1.12 1.7.2Обзор методов для определения компонентов в составе аэрозоля,
генерируемого электронными сигаретами
Выводы
Литература
Приложения отсутствуют
... главы 2 и 3 отсутсвуют
В начале 2000 годов на рынке появился новый продукт - электронные сигареты, предназначенные для доставки никотина в организм человека, также спустя некоторое время появились жидкости, которые не содержат никотин.
На сегодняшний день данные устройства очень распространены и популярны. Обрела популярность данная продукция, из-за того, что мировые производители заявляют о кратном снижение вредных веществ, которые получает курильщик во время использования электронных сигарет, а также что данный способ курение гораздо безопаснее для здоровья человека, чем курения обычной табачной продукции. Электронные системы доставки никотина «электронные сигареты» представляют собой своеобразный электрический ингалятор, в котором есть специальный картридж или бак, со специальной жидкостью. С помощью нагревательного элемента, жидкость нагревается, превращается в пар, схожий с дымом обыкновенных сигарет, таким образом сам процесс использования данного ингалятора и есть вдыхание образовывающегося пара. Сама жидкость представляет собой смесь: пропиленгликоля (пищевая добавка Е1520), глицерина (пищевая добавка Е422), никотина и различных ароматизаторов. [1]
С ростом популярности данной продукции и обширного ее потребления, особенного подростков. Заставило задуматься о безопастности и качестве данной продукции. Анализ научных публикаций показал, что в данных жидкостях присутствуют различные примеси, добавки, а также при термическом нагревании данных жидкостей в их аэрозоле, могут образовываться различные вредные для здоровья человека вещества.
В России в качестве контроля никотиносодержащей продукции был принят ГОС Р 58109-2018, в котором был выдвинут ряд требований для контроля качества жидкостей для электронных сигарет. [2]
Единого международного подхода к регулированию качества никотиносодержащей продукции не существует.
В настоящий момент отсутствуют подтвержденные данные о безопасности использования электронных систем доставки никотина.
Актуальность работы: Актуальным в настоящее время является вопрос насколько опасно или на сколько безопасно использовать жидкости, предназначенные для курения электронных систем доставки никотина, для здоровья курильщика и окружающих. Имеются ли в данных жидкостях различного производства летучие органические соединения опасные для здоровья человека. А также разработке подходящей методики для анализа состава жидкостей для электронных сигарет для контроля качества продукции.
Цель: Определение летучих органических соединений в составе жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести литературный поиск научных публикаций, посвящённых изучению качественного и количественного состава жидкостей для электронных сигарет.
2. Осуществить поиск нормативных документов, регламентирующих состав жидкостей для электронных сигарет, а также методы контроля качества данной продукции.
...
1. Проведен анализ жидкостей для электронных сигарет различных торговых наименований методом ГХ-МС с прямым вводом раствора образца и методом ГХ-МС с вводом равновесной паровой фазы.
2. В исследуемых образцах качественно определены основные компоненты жидкостей для электронных сигарет. Пропиленгликоль обнаружен во все анализируемых образца, глицерин определен в одном из пяти образцов, хотя на всех упаковках было указано, что глицерин входит в состав исследуемых жидкостей для электронных сигарет.
3. Были идентифицированы летучие органические соединённые, которые применяются в качестве ароматизаторов в жидкостях для электронных сигарет, а именно сложные эфиры уксусной и бутановой кислот, терпены.
4. При анализе равновесной паровой фазе методом ГХ-МС в образце номер 1 обнаружен этиловый спирт, наличие которого, в жидкости для электронных сигарет, не было указанно производителем на этикетке.
1. Пережогина Т.А., Дурунча Н.А., Остапчеснко И.М. Определение никотина в коммерческих образцах жидкостей для электронных сигарет //НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Майкоп: изд-во ФГБОУ ВО «МГТУ», 2017. Вып. 1. С. 48-52.
2. ГОСТ 58109-2018. Электронные системы доставки никотина. Общее технические условия. М.: ФГУП «Стандартинформ», 2018. 11с.
3. Евгения В. Гнучих Марина В. Шкидюк Алла Г . Миргородская. Исследования инновационной продукции - электронных систем 2018г
4. Laino, T.; Tuma, C.; Moor, P.; Martin, E.; Stolz, S.; Curioni, A. Mechanisms of propylene glycol and triacetin pyrolysis. J. Phys. Chem. A 2012, 116, 4602-4609.
5. N. L. Benowitz, “Pharmacology of Nicotine: Addiction, Smoking-Induced Disease, and Therapeutics,” Annual Review of Pharmacology and Toxicology, vol. 49, pp. 57-71, 2009.
6. N. L. Benowitz and A. D. Burbank, “Cardiovascular toxicity of nicotine: Implications for electronic cigarette use,” Trends in Cardiovascular Medicine, vol. 26, pp. 515-523, 2016
7. M. L. Goniewicz, R. Gupta, Y. Hee, S. Reinhardt, S. Kim, B. Kim, L. Kosmider, and A. Sobczak, “International Journal of Drug Policy Nicotine levels in electronic cigarette refill solutions : A comparative analysis of products from the US , Korea , and Poland,” International Journal of Drug Policy, vol. 26, no. 6, pp. 583-588, 2015.
8. S. Talih, Z. Balhas, T. Eissenberg, R. Salman, N. Karaoghlanian, A. El Hellani, R. Baalbaki, N. Saliba, and A. Shihadeh, “Effects of User Puff Topography, Device Voltage, and Liquid Nicotine Concentration on Electronic Cigarette Nicotine Yield: Measurements and Model Predictions,” Nicotine and Tobacco ResearchTobacco Research, vol. 17, no. 2, pp. 150157, Feb. 2015.
9. A. El-Hellani, R. El-Hage, R. Baalbaki, R. Salman, S. Talih, A. Shihadeh, and N. A. Saliba, “Free-Base and Protonated Nicotine in Electronic Cigarette Liquids and Aerosols,” Chemical Research in Toxicology, vol. 28, no. 8, pp. 1532-1537, 2015.
10. E. E. Omaiye, K. J. McWhirter, W. Luo, J. F. Pankow, and P. Talbot, “High- Nicotine Electronic Cigarette Products: Toxicity of JUUL Fluids and Aerosols Correlates Strongly with Nicotine and Some Flavor Chemical Concentrations,” Chemical Research in Toxicology, vol. 32, no. 6, pp. 10581069, 2019.
11. A. Teichert, P. Brossard, L. F. Medlin, L. Sandalic, M. Franzon, C. Wynne, M. Laugesen, and F. Ludicke, “Evaluation of nicotine pharmacokinetics and subjective effects following use of a novel nicotine delivery system,” Nicotine and Tobacco Research, vol. 20, no. 4, pp. 458-465, 2018.
12. J. R. Fowles, M. I. Banton, and L. H. Pottenger, “A toxicological review of the propylene glycols,” Critical Reviews in Toxicology, vol. 43, no. 4, pp. 363-390, 2013.
13.I. Burstyn, “Peering through the mist : systematic review of what the chemistry of contaminants in electronic cigarettes tells us about health risks,” 2014.
14.Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “SIDS Initial Assessment Report - Glycerol.” pp. 1-178, 2002
15. Superior Health Council of Belgium, “State of affairs: the electronic cigarette.” pp. 1-81, 2015.
16. K. E. Farsalinos, “Chapter 5 - Review of Compounds of Regulatory Concern,” in Analytical Assessment of e-Cigarettes: From Contents to Chemical and Particle Exposure Profiles, 2017.
... всего 60 источников