优选全自动固相萃取仪介绍
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[键入文字]力德仪器网 400-8216-846固相萃取的介绍和优点传统的萃取方法有液液萃取,它虽然有无需特殊装置的优点,但是操作繁琐,费时;需要耗费大量的有机溶剂,导致高成本和对环境的污染;难以从水中提取高水溶性物质;传统的还有一种萃取方法是蛋白沉淀法,这个方法也是操作简单,无需特殊装置,但是非特异性的沉淀反应可能使微量的分析物随着基质蛋白质共同沉淀而损失,净化效果较弱,检测灵敏度和可靠性低。
固相萃取,在这些方面可以做的比较好:基本原理:固相萃取(SPE) 技术基于液-固相色谱理论,采用选择性吸附、选择性洗脱的方式对样品进行富集、分离、纯化,是一种包括液相和固相的物理萃取过程;也可以将其近似的看作一种简单的色谱过程。
SPE是利用选择性吸附与选择性洗脱的液相色谱法分离原理。
较常用的方法是使液体样品通过一吸附剂,保留其中被测物质,再选用适当强度溶剂冲去杂质,然后用少量良溶剂洗脱被测物质,从而达到快速分离净化与浓缩的目的。
也可选择性吸附干扰杂质,而让被测物质流出;或同时吸附杂质和被测物质,再使用合适的溶剂选择性洗脱被测物质。
固相萃取是一个包括液相和固相的物理萃取过程。
在固相萃取中,固相对分离物的吸附力比溶解分离物的溶剂更大。
当样品溶液通过吸附剂床时,分离物浓缩在其表面,其他样品成分通过吸附剂床;通过只吸附分离物而不吸附其他样品成分的吸附剂,可以得到高纯度和浓缩的分离物。
在固相萃取中最通常的方法是将固体吸附剂装在一个针筒状柱子里,使样品溶液通过吸附剂床,样品中的化合物或通过吸附剂或保留在吸附剂上(依靠吸附剂对溶剂的相对吸附)。
“保留”是一种存在于吸附剂和分离物分子间吸引的现象,造成当样品溶液通过吸附剂床时,分离物在吸附剂上不移动。
保留是三个因素的作用:分离物、溶剂和吸附剂。
所以,一个给定的分离物的保留行为在不同溶剂和吸附剂存在下是变化的。
“洗脱”是一种保留在吸附剂上的分离物从吸附剂上去除的过程,这通过加入一种对分离物的吸引比吸附剂更强的溶剂来完成。
固相萃取仪的操作方法固相萃取仪操作规程固相萃取仪是液固萃取柱和液相色谱技术结合发展而来的样品预处理技术,可用于样品的分离、纯化和浓缩,广泛应用于医药、食品、环保等领域。
1.选择小柱或滤膜小柱或滤膜的大小与规格应视样品中待测物的浓度大小而定。
对于浓度较低的体内样品,一般应选用尽量少的固定相填料萃取较大体积的样品。
2.活化萃取前先用充满小柱的溶剂冲洗小柱或用5-10ml溶剂冲洗滤膜使填料保持湿润,因为填料干燥会降低样品保留值,而各小柱的干燥程度不一,也会影响回收率的重现性。
3.上样一般可采取以下四种方法:(1)用O.lmol∕L酸或碱调节,使pH3或pH9,离心取上层液萃取;(2)用甲醇、乙月青等沉淀蛋白质后取上清液,以水或缓冲液稀释后萃取;(3)用酸或无机盐沉淀蛋白质后取上清液,调节PH值后萃取;(4)超声15min后加入水、缓冲液,取上清液萃取。
流速应控制为lml/min,流速快不利于待测物与固定相结合。
4.淋洗反相SPE的清洗溶剂多为水或缓冲液,可在清洗液中加入少量有机溶剂、无机盐或调节PH值。
加入小柱的清洗液应不超过一个小柱的容积,而SPE滤膜为5〜IOnI1。
5.洗脱应选用5〜IOnll离子强度较弱但能洗下待测物的洗脱溶剂。
若需较高灵敏度,则可先将洗脱液挥干后,再用流动相重组残留物后进样。
体内样品洗脱后多含有水,可选用冷冻干燥法。
保留能力较弱的SPE填料可用小体积、较弱的洗脱液洗下待测物,再用极性较强的HPLC分析柱分析洗脱物。
全自动固相萃取仪的应用如何在分析化学中,尤其是复杂基质样品的分析,如食品安全,环境,生物医药等,样品前处理是一个非常重要的步骤。
样品前处理的好坏不仅直接影响分析结果的灵敏度和重现性,而且还影响分析仪器的使用寿命和维护成本。
再加上,若是能有一款自动化的前处理净化仪器设备,将能减轻检测实验室检验员的工作业务量,为此很多分析科学家认识到样品前处理的重要性,不断地研究,改进样品前处理的技术和方法,以提高它的准确性,有效性,快捷性。
仪器工作原理以下是 SPE-03的工作原理示意图:如上图所示,SPE-03的主要部件只是一个溶剂选择阀和一个通道分配模块。
不再需要其他切换阀或电磁阀, 也没有密如蛛网的管线。
因为仪器可以很方便的改变通道数,用户在购买仪器时,可以根据预算和样品处理量选择合适的通道配置。
产品特点操作简便过压报警和智能化处置SPE-03具有过压报警和暂停功能, 当萃取柱发生堵塞时, 仪器会首先降低流速。
如果问题仍然存在, 仪器会进入暂停, 待故障排除后再继续样品处理。
设计紧凑 , 不需电脑通过采用管路集成技术, 仪器内部结构大为简化。
一台八通道的 SPE-03外形尺寸为 34x 34x 45cm (宽 x 深 x 高 , 重量也只有 12公斤。
由于不用电脑 , 而且溶剂瓶是放在仪器顶部 , 可以节省宝贵的实验室空间。
可使用多种规格萃取柱和固相萃取膜使用双柱串联SPE-03的设计可以很方便的将两种萃取柱串联使用。
而且 SPE-03使用的注射泵与其它固相萃取仪使用的无阀泵相比 , 具有更高的输出压力。
因而在双柱串联的情况下仍可使用较高的流速而不影响泵送体积的准确性。
兼顾其它样品的净化一些用于水样净化的多通道固相萃取仪使用惰性较差的无阀泵或蠕动泵上样。
这类泵对许多有机溶剂 (如丙酮和二氯甲烷的耐受程度较差。
而许多环境样品 (如土壤和食品样品的提取液都是溶解性很强的有机溶剂 , 因此不适合用这种设计的仪器处理。
SPE-03的上样和淋洗都是使用高惰性的注射泵 , 与溶剂接触的材料是聚四氟乙烯和惰性玻璃 , 可以耐受绝大多数有机溶剂。
因此 SPE-03也可以用于土壤和食品分析的样品净化。
另外 ,SPE-03配置两套取样管线和样品放置架。
当样品体积较小时 , 可使用死体积较小的一套管线 , 从而提高上样的准确度。
样品管线自动清洗为了防止样品的交叉污染 , 仪器设置了样品管的自动清洗功能。
SPE-03的清洗功能有三个特点 :1 用有机溶剂清洗后 , 再把管路中残存的溶剂吹走。
全自动固相萃取仪的产品功能阐述
全自动固相萃取仪是一套由液体处理平台衍生开发出的能够在无人值守情况下自动化运行固相萃取方法的固相萃取仪。
包括固相萃取的活化、上样、清洗、洗脱步骤,以及样品的切换。
现有的技术分为单通道固相萃取仪和多通道固相萃取仪。
固相萃取仪是通过固相萃取吸附的方式,将目标溶液中的不同组分分离、富集、纯化,常用于有机物前处理的过程,比如农药残留、兽药残留、食品添加剂、真菌毒素、多环芳烃、多氯联苯、蛋白质除盐、核酸纯化以及爆炸残留物等目标化合物萃取分离。
固相萃取仪已经成为实验室有机分析前处理设备。
固相萃取仪使用功能性强,重要的特性就是自动化操作稳定,能够直接让整个系统在无人看守的状态下进行工作,固相萃取仪在完成部分萃取工作步骤之后,工作进程就直接结束,就算是没有人进行操作,也不会影响到后续的实验准确度,所以整个操作过程不仅省心快捷,也会让使用更加安全,不会浪费时间影响效果。
通过使用固相萃取仪进行实验,除了可以达到更准确的实验效果之外,也会发挥出以上这些特点,保证可以让实际操作过程更加简单,也会在后期使用体验过程中进行功能拓展,所以对于一套成熟的自动萃取应用体系来说被广泛应用在各种不同的环境内,也会让应用特性得到展示,然后在操作过程中感觉到更加轻松。
具备上述系统的固相萃取仪,可以实现高通量快速正压萃取,具有较好的重现性和回收率,可以在线进行洗脱液浓缩定容,自动化程度高,符合现代化实验室对有机样品前处理的要求。
全自动固相萃取仪的原理
全自动固相萃取仪是一种全自动管理样品处理、吸附和洗染过程及试样回收的分析仪器。
主要基于一种反应体系,并实现多种化学反应过程,将复杂的自然物质、制剂和反应
产物收集、分离并集中检测,使实验过程简洁高效,它是当今科学研究和检测分析中非常
重要的手段。
全自动固相萃取仪的原理是全自动实现基于定量性试样介质固体溶剂系统的溶剂萃取
方法,通过利用被测物的静电吸引力和溶剂的极性比来包裹并排除有害物质,最终收集测
量样品反应产物。
固相萃取的具体流程主要有三步:提取固体物质,洗涤样品,回收分离的反应产物。
首先,将需要提取的固体物质放入提取容器中,并加入适当的溶剂。
然后,将提取容
器装入分析仪中,根据程序设置,全自动完成提取过程。
第二步是洗涤样品,分析仪可以
根据程序同时进行对回收的反应产物的各种洗涤步骤,以一定的体积完成最佳的洗涤条件。
最后是反应产物回收分离步骤,分析仪将回收的反应产物回收到另一个提取容器中,而不
会影响其纯度。
完成以上三步流程后,这些反应产物就可以被集中提取,并用于最终检测分析。
在检测分析中,全自动固相萃取仪可以给出定量精准的结果,其准确度取决于样品提取,回收反应产物和洗涤步骤的执行,将其这些环节自动化,使整个实验流程更加的高效,精准,为研究提供了更多的可能性。
固相萃取仪的使用方法固相萃取仪是一种常用于分离、富集和纯化有机化合物的实验室设备。
它使用了固相吸附剂,如固定在固定相上的萃取柱,将待测物质从复杂的混合物中分离出来。
本文将详细介绍固相萃取仪的使用方法,从设备准备到样品处理的各个方面。
一、实验室准备1.首先检查固相萃取仪的外观和连接性能是否正常。
2.准备所需试剂和材料,包括待测样品、固相吸附剂、溶剂和适当的试剂瓶。
3.检查固相吸附剂中是否有任何杂质或破损,并确保吸附剂和柱子的质量合格。
4.清洗实验室用具,包括试剂瓶、容器和移液器等。
二、固相萃取仪的设置1.将固相萃取仪连接到电源并打开开关。
2.根据所需的分析方法,调整仪器的温度、压力和流速等参数。
3.检查采样针的状态,确保其干净和锐利。
4.通过仪器控制面板设置并确认所需的萃取柱规格和流速。
三、样品处理1.准备样品,通常通过混合待测样品和适当的溶剂。
2.选择合适的萃取柱和固相吸附剂,将其插入固相萃取仪中。
3.将样品移至注射器或分注器中,并确保注射器中没有气泡。
4.将注射器插入固相萃取仪的适当接口上,并将样品慢速注入萃取柱中。
5.使用萃取柱进行固相萃取,并启动仪器,进行样品萃取。
四、固相萃取1.使用仪器控制面板选择合适的固相萃取模式,并设定萃取时间和流速等参数。
2.启动固相萃取仪,并确保样品按照预设的流速和时间通过固相吸附剂。
3.萃取过程中,注意观察仪器的运行状态和压力情况,确保其稳定和正常工作。
4.萃取结束后,关闭固相萃取仪,将样品收集起来。
五、清洗和维护1.清洗萃取柱和固相吸附剂,使用适当的溶剂进行冲洗,以去除样品残留物和杂质。
2.按照仪器使用说明进行设备的日常维护,如更换耗材和清洁仪器表面等。
3.定期检查仪器性能,并根据需要进行维修和校准。
六、数据分析1.将收集到的样品转移到适当的容器中,并进行后续分析,如气相色谱、液相色谱等。
2.使用所需的分析方法测定样品中的目标化合物浓度。
3.将得到的数据与预先设定的样品质量标准进行比较,并评估其适用性和准确性。