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简介:越来越多的研究人员开始着手探索大体积进样 (LVI) 技术,用以改 进现有的分析方法。如果使用毛细管气相色谱执行传统的进样过 程,大多数进样口和色谱柱一次只能处理 1 至 2 微升进样。如果 增加进样体积,则会导致分析物峰变宽和变形,溶剂
简介:越来越多的研究人员开始着手探索大体积进样 (LVI) 技术,用以改 进现有的分析方法。如果使用毛细管气相色谱执行传统的进样过 程,大多数进样口和色谱柱一次只能处理 1 至 2 微升进样。如果 增加进样体积,则会导致分析物峰变宽和变形,溶剂峰拖尾变大 和变长,并使检测器饱和或损坏。 增加进样体积通常是为了提高痕量分析结果。随着将更多样品注入系 统,达到检测器的分析物的质量将成比例地增加,导致形成更大的峰 面积和峰高如果基线噪音保持恒定,峰高越大就意味着信噪比越大, 系统检测限值就越低。LVI 的另一个优点是能够减少最初处理的样品 量。例如,假设水样品含 1000 ng/L 的污染物。如果使用目前的方法提取污染物,然后在 1 毫升的溶剂中还原其浓度,那么提取的分析物的浓度是 1000 ng/mL。此提取物的 1 微升进样将 1 ng 注入色谱柱。现在假设 LVI 允许 10 微升进样体积。研究人员可使用 100毫升 样品,使用较少的溶剂提取它,然后在 1 毫升溶剂中还原其浓度。 和以前一样, 10 微升进样将 1 ng 注入色谱柱,但从数量级较少的样品(以及可能的数量级较少的提取溶剂)开始。使用 LVI 的另一个优点是减少实际到达检测器的溶剂数量。通常,实际上只有 10- 30%的进样溶剂进入色谱柱并到达检测器。
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