Аналитический обзор методов определения оксидов азота в табачной и никотинсодержащей продукции
https://doi.org/10.47370/2072-0920-2022-18-2-81-86
Аннотация
Снижение токсичности табачной продукции является актуальной проблемой на сегодняшний день. Производители в качестве альтернативы традиционным сигаретам предлагают потребителям инновационные виды никотинсодержащей продукции, в частности электрические системы нагревания табака. Данный вид никотинсодержащей продукции отличается от сигарет тем, что у ЭСНТ иной способ потребления, вследствие которого происходит образование дисперсной фазы, в состав которой входят мельчайшие твердожидкие частицы при отсутствии процесса горения, посредством нагревания наполнителя. Наличие на рынке инновационных видов продукции обязывает оценивать и контролировать качество изделий, следовательно, нужно разрабатывать или совершенствовать существующие методы определения потенциально опасных для организма компонентов, в том числе оксидов азота (NO, NOx), входящих в состав генерируемого аэрозоля. В работе представлена характеристика оксидов азота (NO, NOx), рассмотрен процесс образования, токсичные свойства, оказываемые на организм, а также обзор методов определения оксидов азота с использованием курительной машины и хемилюминесцентного газоанализатора. Также приведен уровень содержания оксидов азота (NO, NOx) в газовой фазе аэрозоля изделий из табака нагреваемого в сравнении с содержанием оксидов азота в газовой фазе табачного дыма контрольной сигареты 3R4F. Особое внимание уделено рассмотрению нормативной документации по регулированию инновационной продукции. Общепринятый подход в сфере установления норм к регулированию инновационных видов никотинсодержащей продукции в настоящее время отсутствует и находится в стадии разработки. В данной статье обоснована необходимость разработки и внедрение в национальный стандарт на табак нагреваемый методики по определению оксидов азота.
Об авторе
А. Ю. ЛушниковаРоссия
Анастасия Юрьевна Лушникова, младший научный сотрудник лаборатории химии и контроля качества, аспирант
ул. Московская, д. 42, г. Краснодар, 350072
Список литературы
1. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911220010?index=5&rangeSize=1.
2. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300200.
3. ГОСТ Р 57458-2017. Табак нагреваемый. Общие технические условия. Введ. 2017-07-01. М.: Стандартинформ, 2017. 12 с.
4. Schaller J. [et al.] Evaluation of theTobacco Heating System 2.2. Part 3: Influence of the tobacco blend on the formation of harmful and potentially harmful constuents of the Tobacco Heating System 2.2 aerosol. Regulatory Toxicology and Pharmacology. 2016; 81.
5. https://studopedia.org/8-115617.html.
6. Демьянцева Е.А., Шваб Е.А., Реховская Е.О. Механизм образования и негативное влияние выбросов, содержащих оксиды азота // Молодой ученый. 2017. № 2 (136). С. 231–234.
7. Гнучих Е.В., Шкидюк М.В., Миргородская А.Г. Исследования инновационной продукции – электронных систем доставки никотина // Вестник ВГУИТ. 2018. Т. 80, № 3. С. 265–271.
8. Scherbak M.P., Smith T.A. A colorimetric method for the determination of total oxides of nitrogen in cigarette smoke. Analyst. 1970; (95): 964–968.
9. Williams T.B. The Determination of Nitric Oxide in Gas Phase Cigarette Smoke by Nondispersive Infrared Analysis. Beiträge zur Tabak Forschung International. 1980; 10(2).
10. Klimisch H.J., Kirchheim E.Quantification of nitric oxide in cigarette smoke using chemiluminescence. Z Lebensm Unters Forsch. 1977; 163(1): 48–52.
11. ISO/AWI 23924 Cigarettes – Determination of nitrogen oxides in the vapor phase of cigarette smoke with an intense smoking regime – Chemiluminescence method [Electronic resource]. URL: https://www.iso.org/standard/77350.html.
Рецензия
Для цитирования:
Лушникова А.Ю. Аналитический обзор методов определения оксидов азота в табачной и никотинсодержащей продукции. Новые технологии / New technologies. 2022;18(2):81-86. https://doi.org/10.47370/2072-0920-2022-18-2-81-86
For citation:
Lushnikova A.Yu. Analytical review of methods for the determination of nitrogen oxides in tobacco and nicotine containing products. New Technologies. 2022;18(2):81-86. (In Russ.) https://doi.org/10.47370/2072-0920-2022-18-2-81-86