样品的预处理方法.ppt

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1、样品的预处理方法,Company Logo,,目录,超临界流体萃取,固相萃取(SPE),加速溶剂萃取(ASE),传统样品预处理方法,概述,Company Logo,,概述,1、样品预处理的目的,除去微粒 减少干扰杂质 浓缩微量的组份 提高检测的灵敏度及选择性 改善分离的效果 有利于色谱柱及仪器的保护,2、样品处理的必要性和重要性,样品种类繁多,其组成、浓度、物理形态等均是色谱分析测定的影响因素。样品处理技术就成为提高分析测定效率、改善和优化色谱分析的重要环节。,Company Logo,,概述,是决定性的步骤,占样品分析时间的比例( 60%) 样品预处理所用时间远大于色谱分离的时间 占分析的消

2、耗总成本最大 消耗大量的溶剂及其他化学品 实验的重复性及准确性最差的环节 影响实验结果好坏的最重要因素,Company Logo,,概述,3、样品处理的原则,(1)采用方法必须和分析目的保持一致。 (2)样品制备过程中尽可能防止和避免待测定组分发生化学变化或丢失 (3)样品处理中,若进行待测定组分的化学反应,则反应应是已知的和定量完成的。 (4)样品制备过程中,要防止和避免待测定组分受到污染,减少无关化合物引入制备过程。 (5)处理过程应简单易行,所用样品处理装置的尺寸应与处理样品的量相适应。 (6)采用后应尽可能快的进行分析样品的制备和分析,或使用适当的方法消除可能产生的干扰,做好样品的保存

3、。,Company Logo,,传统样品预处理方法,索氏萃取,液液萃取,蒸馏,离心,沉淀,液-液萃取技术装置,Company Logo,,液-固萃取技术装置,传统样品预处理方法,1 Dayue Y S, Robie W M, Michael G I. Environ. Sci. Technol.,1999, 33: 13661372,Company Logo,,缺点: 1、大量使用有机溶剂 2、影响操作人员健康 3、污染周围环境 4、操作步骤多 5、较大误差 6、处理时间长,样品前处理的发展趋势,1、减少甚至不用有毒有机溶剂 2、能适应处理复杂介质、痕量成分、特殊性质成分分析的要求 3、减少操

4、作步骤 4、尽量集采样、萃取、净化、浓缩、5、预分离、进样于一身,传统样品预处理方法,Company Logo,,加速溶剂萃取(ASE),ASE简介: ASE 是用溶剂对固体、半固体的样品进行萃取的技术. ASE 的原理是选择合适的溶剂、通过增加温度和压力来提高萃取过程的效率. ASE 可用来替代索氏提取、超声萃取、手工振摇、煮沸法和其他萃取方法,Company Logo,,加速溶剂萃取(ASE),三种不同型号的ASE,ASE100,ASE200 ,ASE300 ,Company Logo,,加速溶剂萃取(ASE),图1.分子印迹聚合物模板脱落曲线 1.索氏萃取法;2.超声波辅助萃取法;3加速

5、溶剂萃取(ASE) 2,图2.在后处理过程中脱落模板的尼古丁产量; 1.索氏萃取法;2.超声波辅助萃取法;3加速溶剂萃取(ASE) 2,2.Wu Peng-Ju, Yang Jun1, Su Qing-De, Gao Yun, Zhu Xiao-Lan, Cai Ji-Bao. Rapid Removal of Template from Molecularly Imprinted Polymers by Accelerated Solvent ExtractionChin J .Anal Chem, 2007, 35(4), 484488.,Company Logo,,加速溶剂萃取(ASE)

6、,图3:三种不同分子印迹聚合物萃取过程的比较; a.索氏萃取法;b.超声波辅助萃取法;c.加速溶剂萃取(ASE) 2,2.Wu Peng-Ju, Yang Jun1, Su Qing-De, Gao Yun, Zhu Xiao-Lan, Cai Ji-Bao. Rapid Removal of Template from Molecularly Imprinted Polymers by Accelerated Solvent ExtractionChin J .Anal Chem, 2007, 35(4), 484488.,Company Logo,,加速溶剂萃取(ASE),ASE的突出优点

7、,快速,15分钟 溶剂用量少 萃取效率高 样品基体影响小 可同时选用四种溶剂萃取 安全,全自动 ASE建立了环境, 药物, 聚合物, 食品, 和化妆品工业的大量应用,Company Logo,,食品安全评价中ASE的应用,水果和蔬菜中的农药 动物组织中的二噁英和多氯联苯 粮食中的农药 粮食中的毒枝菌素 熏肉中的多环芳烃 葡萄干中的杀真菌剂 咸肉中的硝酸盐/亚硝酸盐 一些正在发展的方法,加速溶剂萃取(ASE),Company Logo,,加速溶剂萃取(ASE),ASE的应用领域,环 境,农业、食品,聚合物,制 药,Company Logo,,固相萃取(SPE),简介:固相萃取技术是基于同液相色谱

8、同样技术开发的产品,分离复杂样品中的不同组份 固相萃取技术(SPE)的重要性 实验室中6080%的成本及工作量在样品制备上 加速样品的制备时间 降低样品前处理的成本 提高分析的准确性及回收率 更容易自动化 减少样品处理步骤 降低对不稳定样品的影响 提高安全性,Company Logo,,固相微萃取仪,集采样、萃取、浓缩、进样于一体,便于携带,真正实现样品的现场采集和富集,能够与气相、气相-质谱、液相、液相-质谱仪联用,有手动或自动两种操作方式,让更多的分析工作者从重复、烦琐的操作中解脱出来。,固相萃取(SPE),Company Logo,,固相萃取(SPE),固相萃取装置示意图,Company

9、 Logo,,固相萃取方法在使用过程中一般包括以下几个步骤: 1)固相萃取柱的清洗 2)固相萃取柱的活化 3)样品的吸附萃取 4)萃取柱的洗脱,固相萃取(SPE),Company Logo,,固相萃取(SPE),固相萃取操作流程,Company Logo,,固相萃取(SPE),反相和吸附固相萃取法,表1 反相或吸附固相萃取应用于离子色谱的样品前处理,3 李光. 离子色谱法测定水中无机阴离子水样的前处理,辽宁城乡环境科技,1999 ,19 (3) :5052 4 丁永胜,牟世芬. 离子色谱法测定高氯气田水中的氯离子及其他痕量无机阴离子,色谱,2002 ,20 (3) :262264 5 章飞芳,

10、梁鑫淼,张青,陈吉平. YEDILER Ayfer ,KETTRU Pantonius ,色谱,2002 ,20 (5) :452455 6 潘尤杰. 离子色谱法测定城市污水中的SO2 -4 ,安徽化工,2001 ,(1) :47 7陈文蕾,扬瑞康,邵光灼. 活性碳预分离2离子色谱法分析食用色素中无机阴离子,食品工业科技,1997 , (4) :8083 8陈文蕾,邵光灼,杨瑞康. 离子色谱法分析食用色素中无机阴离子的预处理方法,北京科技大学学报,1996 ,18 (6) :585589 9 薜光璞,牛星梅. 在离子色谱法中用碳18 小柱预处理有机污染物水样,环境监测管理与技术,1994 ,6

11、 (2) :5960 10 梁镰銮,吴奇藩,郭旋华,陈勇波. 低压离子色谱预处理柱在线除氯及其应用,分析化学,1995 ,23 (1) :8688,3,4,7,6,5,8,10,9,Company Logo,,固相萃取(SPE),表2 离子交换固相萃取应用于离子色谱的样品前处理,3,11,12,8,13,14,15,3 李光. 离子色谱法测定水中无机阴离子水样的前处理,辽宁城乡环境科技,1999 ,19 (3) :5052 8陈文蕾,邵光灼,杨瑞康. 离子色谱法分析食用色素中无机阴离子的预处理方法,北京科技大学学报,1996 ,18 (6) :585589 11 蒋文捷. 银预处理柱技术在检测

12、盐酸中SO2 - 4 中的应用,宝钢技 术,2001 , (1) :811 12 刘勇建,牟世芬,杜兵,林爱武. 微波浓缩2离子色谱法测定饮用水 中的痕量溴酸根和高氯酸根,色谱,2002 ,20 (2) :129132 13 阎应广,赵茂俊. 低压离子色谱法测定黄血盐钠中的硫酸根离子 时的样品处理,湖北化工,1998 , (2) :4950 14 梁镰銮,吴奇藩,郭旋华,陈勇波. 低压离子色谱预处理柱在线除 氯及其应用,分析化学,1995 ,23 (1) :8688 15 瞿家骥. 离子色谱法测定污水中阴、阳离子的前处理,化学计量 学,2002 ,11 (2) :5254,Company Lo

13、go,,超临界流体萃取,超临界流体相图,超临界流体(SCF)是指在临界温度和临界压力以上的流体。 处于超临界状态时,气液两相性质非常接近,以至于无法分辨,故称之为SCF.,Company Logo,,超临界流体萃取,超临界流体的特点,扩散系数大 粘度小 改变T、P可改变溶解能力,超临界流体萃取 (Supercritical Fluid Extraction,SFE)利用超临界条件下的气体作萃取剂,从固体中萃取出某些成分并进行分离的技术。 16,最常用:CO2 临界温度:31oC, 临界压力:7.4MPa 苯、水、一氧化二氮,基本原理:萃取+富集,16 Heemken O P, Theobald N, Wenclawiak B W. Anal. Chem.,1997, 69: 21712180,Company Logo,,超临界流体萃取,超临界流体萃取的工艺流程,Company Logo,,超临界流体萃取技术的应用,在医药方面的应用 在中草药有效成分提取分离中的应用 (2) 在药物分析中的应用 在食品工业中的应用(大蒜、红辣椒、番茄等) 在香精、香料提取中的应用 在天然色素提取中的应用 在环境保护方面的应用(杀虫剂、多氯联苯、多环芳烃等),超临界流体萃取,Thank You !,

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