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解决方案

采用吹扫捕集分析土味素和2-甲基异崁醇

应用领域

检测样品

检测项目

土味素和2-甲基异崁醇(2-MIB)是两种在饮用水中存在的导致令人厌恶的气味和口感的物质。它们是蓝绿藻类的代谢副产品,在水中产生了一种发霉的味道或者土味;有时,它们也被称为“模子气味”物质。常规的水处理方法(例如:加氯或者臭氧)不能够得到嗅味检测可接受的结果,这些物质通常处于10-20ppt。近来,土味素和2-甲基异崁醇在日本、欧洲和美国的西南部已经日益受到重视,开发一个方法以萃取和检测极低浓度的这些物质,已经变得益发重要了。在大多数国家,强制的检出浓度是10ppt或更低。在日本,要求的检出限是1ppt。低的检出限使常规的吹扫捕集萃取方法复杂化。这项研究的目标就是优化吹扫捕集和质谱的操作条件,以便满足1-ppt的检出限,并且当开发一个新的方法时,执行通常要求的性能验证测试。

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采用OI分析仪器公司的S-PRO 3200系统分析低浓度的羰基硫(COS)

应用领域

检测样品

检测项目

采用OI分析仪器公司的S-PRO 3200系统分析低浓度的羰基硫(COS) 采用脉冲式火焰光度检测器(PFPD)检测个位数ppbv的羰基硫

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采用吹扫捕集样品浓缩仪分析饮料和餐桌上食品中的苯系物和其它挥发性物质

应用领域

检测样品

检测项目

这篇文章谈论了当前检测饮料中苯系物的报告结果,包括如下的内容. 简介 项目定义 分析方法和仪器 样品制备 饮料和餐桌上食品的检测结果 非食品类日用消费品的检测结果 结论

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采用加热的过硫酸盐氧化方法改进含有难以氧化物质的海水基体中的TOC分析

应用领域

检测样品

检测项目

近来在湿法氧化TOC分析仪应用上的一项改进,使仪器能够执行基体中含有难以氧化物质包括盐水的TOC分析。由OI分析仪器公司开发,修改了氧化试剂的浓度,使湿法氧化应用能够扩展到盐水的分析。采用这项成果,能够分析高盐基体中TOC的结果,而不需要在燃烧方法中的大量维护(和费用支出)。

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采用Eclipse吹扫捕集样品浓缩仪分析燃料中的氧化物质

应用领域

检测样品

检测项目

燃料氧化物质是一些含氧的物质,例如醚或者醇,它们加入到汽油中以加速辛烷的燃烧使燃料燃烧得更清洁,使燃料燃烧得更清洁。两种最常用的氧化物添加剂是甲基叔丁基醚(MTBE)和叔丁醇(TBA)。燃料氧化物质已经被检测在地下水中的含量不断增高,近年来,美国环境保护署的地下存储罐泄漏(LUST)程序已经得到了大量的氧化物的数据。不幸的是,由于缺乏一项用于检测环境基体中的氧化物质的、单独经过验证的高效的方法,关于已经收集数据的准确性以及如何解释,已经日益受到关注,而且关于何种方法将被后续使用也成为议论的话题。 USEPA 承认SW-846方法8260,采用气相色谱和质谱(GC/MS)和方法8015(采用GC/火焰光度检测器(FID))作为两种最适当的检测方法,采用方法5030和5035(吹扫捕集(P&T)和密闭系统P&T)作为低浓度检测的最适当的样品预处理技术。MS和FID检测器都能够检测低浓度的氧化物质,但是只有MS能够基于质量谱图进行物质的识别,这样一来,方法8260就成为了优选的方法。修改GC/MS这种检测方法以包括燃料氧化物质的分析是不必要的,也是不希望发生的。而只是校准和样品处理步骤需要修改,这样只需要很少的改变就能够将氧化物质包括在已经标定的分析物中,而不需要明显的改变。

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OI分析仪器公司的吹扫捕集样品浓缩仪用于苯系物的分析 文章一

应用领域

检测样品

检测项目

如何采用OI分析仪器公司的Eclipse吹扫捕集样品浓缩仪进行痕量苯系物的测定,如何设定吹扫捕集、气相色谱以及检测器的各项参数,下面的文章可以作为参考。

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Aurora 1030W TOC分析仪在线监测高纯水中的总有机碳

应用领域

检测样品

检测项目

OI分析仪器公司新型的Aurora TOC1030W分析仪,采用100°C过硫酸盐分析技术检测TOC。检测范围能够低到2ppb。众所周知,总有机碳(TOC)是无处不在的。如此低浓度的TOC是如何检测得到的呢?下面就详细讲述一个我们执行的实际测试。

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EPA3640A标样在 AccuPrep净化系统中的谱图

应用领域

检测样品

检测项目

大家知道,EPA的惯例一个方法号会对应一个标准品,来帮助广大使用者对自己的实验条件进行验证是否符合EPA的要求。J2 Scientific公司的软件中内置了这个EPA标样在仪器中的谱图,方便大家在拿到一根新柱子的时候方便进行比较。从本文的谱图中可以看出,传统柱有非常高的分辨率和柱效,但是很显然近一小时的处理时间也是一个非常令人头疼的问题。本公司的Express快速柱可以在30分钟之内完成整个样品的净化,极大的节省了净化时间。

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动物性食品中有机氯农药多残留测定方法研究

应用领域

食品/农产品

检测样品

畜禽肉及副产品

检测项目

农药残留
本文以GB/T5009.162-2003国标方法为基础,采用全自动凝胶色谱系统(GPC)净化,对动物性食品肉、蛋、奶中26种有机氯农药多残留进行分析,在给定的浓度范围内,各农药组分呈现良好的线性相关,进一步拓展了国家标准方法的检测能力。

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OI分析仪器公司的吹扫捕集样品浓缩仪用于苯系物的分析 文章二

应用领域

检测样品

检测项目

如何采用OI分析仪器公司的Eclipse吹扫捕集样品浓缩仪进行痕量苯系物的测定,如何设定吹扫捕集、气相色谱以及检测器的各项参数,下面的文章可以作为参考。

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比较两种在分析虾中磺胺类药物之前进行的用于样品净化的尺寸排斥色谱方法

应用领域

食品/农产品

检测样品

水产品

检测项目

兽药残留
在水产业中经常采用磺胺类药物控制细菌的生长。近来已经报道在HPLC分析磺胺类药物之前使用Sephadex LH-20尺寸排斥凝胶来净化虾组织。这项研究比较了采用Sephadex LH-20凝胶的手工操作的柱系统与采用EnviroSep-ABC柱子的OI分析仪器公司的GPC AutoPrep 2000自动净化系统,这两种方法。将磺胺类物质的混合物加标到虾组织中,均化后采用醋酸乙脂进行萃取。萃取物干燥后重新溶解到适当的溶剂中供尺寸排斥净化系统使用。磺胺类物质在净化过程中在254nm处进行监测。收集的部分采用气相色谱(GC)配置OI分析仪器公司制造的脉冲式火焰光度检测器(PFPD)(处于硫检测模式)进行分析。

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采用燃烧法总有机碳(TOC)分析仪得到生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)的结果

应用领域

环保

检测样品

废水

检测项目

有机物综合指标
生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)的分析已经成为全球监测污水排放的重要参数。有机物的降解需要氧气,这是一个破坏需氧的过程。当降解发生在氧气极为有限的环境下,例如排水沟,而且引入了大量的碳,氧不足或者氧损耗导致水体腐烂或者死水。定量的有机物以及需要的氧气加入到由污水形成的河流中,以保证这些排水沟不被毒化。为了保护我们的水资源,因此需要得到实时的数据以检测废弃物的排放。虽然如此,极其需要的BOD和COD的分析,却使我们难以将其作为控制参数贯彻执行。BOD需要五天的分析时间,而COD需要三个小时的时间,这只是使废污水厂的操作人员能够定量水体的污染程度。而不能提供机会去保护它。实时或者接近实时的分析能够提供机会去保护水体,在导致污染之前,操作人员可以使其驻留在当前位置、改道或稀释排放的水。这份文档资料提供了总有机碳(TOC)的分析数据以预测BOD和COD的数值。

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离散技术和FIA/SFA技术在自动监测水中各种离子过程中的优势和劣势

应用领域

检测样品

检测项目

采用流动注射分析(FIA)或分段流动分析(SFA)的自动湿法化学分析,由于其配置灵活、检测限低以及在线样品预处理能力,自从二十世纪七十年代就已经在环境监测实验室中广泛应用开来。由于离散分析仪在湿法化学应用和方法整体自动化的提高,大约在四年前成功地引入到环境市场。就象离散分析仪在十年前,替代了FIA和SFA系统在临床检测方面的市场,同样的现象也开始出现在环境监测的应用方面。离散分析仪每小时能够检测更多的样品,使用更为方便,而且试剂的消耗明显地降低,这对于降低污染物排放处理的成本是关键性的。这两项技术当前在环境实验室中都是被接受的,即使是离散方法仍然处于等待得到不同法规部门的批准过程中。每一项技术都有其优势和劣势。 这份应用文档将比较各项技术的优势和劣势,并且展示离散仪器与FIA/SFA分析仪各自的数据指标。同时探讨了自动湿法化学分析仪的新趋势,描述了如何选择正确的分析技术以应用于各种不同的应用。

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改进吹扫捕集分析的性能和效率

应用领域

检测样品

检测项目

虽然吹扫捕集分析已经是一种十分成熟的技术,但是方法的改进和仪器的精巧性仍然在不断提高。一个总是要面对的重要挑战就是当前USEPA挥发性列表中的大量化学物质。必须同时满足所有目标物质的方法性能判据,尽管它们的沸点、极性、在水中的溶解度、吹扫效率以及对于捕集阱吸附剂的亲和度等各个方面存在极大的差别。另外,商业实验室不断增加的工作负荷,要求缩短分析的周期时间以使分析速度最快,但同时仍然要保证高标准地达到方法的性能指标。在这份应用文档中将探讨几条用于缩短整个周期时间并且改进方法性能的途径,包括:选择适当的捕集阱,选择适当的GC柱子,双吹扫捕集配置的信息以及一种用于在线分析水中VOC的自动采样器。

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OI分析仪器公司的S-PRO 3200系列GC系统的现场使用初始经验

应用领域

检测样品

检测项目

OI分析仪器公司的S-PRO 3200系列GC系统是分析气相基体中的特定挥发性硫物质的完整解决方案。它是一个极其稳定、可靠的系统,只需要极少的维护,甚至不需要维护。来自S-PRO 3200系统现场安装的初始经验已经证明:由于脉冲式火焰光度检测器(PFPD)对于硫物质具有极佳的选择性,使其能够应用于存在碳氢化合物背景或其它方面干扰因素的场合。检测器的高灵敏度使其能够执行大多数含硫物质中ppb级分析。 这份应用文档列举了S-PRO 3200系统如何应用于不同的工业场合,讲述对于特定的石化应用中,柱子的正确选择,并且描述了两种不同的校准技术。来自现场安装的数据,包括线性,精确度和重复性,表明这个新系统能够提供快速,可靠以及准确的结果。

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利用总有机碳分析制药行业中的现场清洁验证样品

应用领域

检测样品

检测项目

TOC分析已经快速地并且大量地作为清洁验证的分析方法。很多制药公司正在根据整个产品的生产顺序制定清洁验证的方法:不管其来源,要判断出任何残留物质是否存在。采用TOC分析能够地很好完成这一任务,只要其分子结构中包含碳,就能够检测出任何的活性制药成分或者清洁用的残留物质。

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总有机碳分析仪在线监测过程水的应用

应用领域

检测样品

检测项目

OI分析仪器公司的1010型TOC分析仪很好地适用于在线监测各种不同的、但是被广泛使用的大量的有机污染物。1010型分析仪采用加热的过硫酸盐(Na2S2O8)技术,其已经被证实能够有效地分析即使是最难以氧化的样品。而另外一个特点在于能够检测极低浓度的碳。1010型分析仪适用于TOC的浓度在μg/L范围的应用场合,而采用电导率方法检测的仪器却很难得到好的准确度、精密度和残留效应。此外,加热的过硫酸盐技术不需要补偿被分析水流的pH、温度和离子强度的变化。

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1020型燃烧法总有机碳分析仪分析高盐基体的稳定性

应用领域

检测样品

检测项目

含有高浓度溶解固体的样品的总有机碳(TOC)分析,对于大多数TOC分析仪都是具有挑战性的。而高浓度的卤化物,例如盐,增加了系统的额外的分析和机械的障碍。在燃烧法TOC分析仪中,有机碳通过总碳(TC)与无机碳(IC)之间的差值计算得到。因此,必须设计系统使TC和IC的分析都不会受到高浓度盐的影响。

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总有机碳分析在制药行业清洁验证中的应用

应用领域

检测样品

检测项目

清洁验证是一个需要具有完备证明文件的过程,证明制药行业生产设备的清洁是有效的和一致的。清洁验证策略的发展对于证明过程的有效性是十分必要的(1)。清洁验证策略的必要性已经要求去寻找一个定量的、精确的方法,确定制药生产过程中的污染物或者清洁残渣是否存在。已经证实:TOC分析仪能够有效并且快速、简便地分析这些潜在的污染物质(2)。当前有两种清洁验证方法需要采用TOC分析:棉签技术和清洗水技术。下面是这两个方法的主要叙述。

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采用总有机碳分析检测制药用水中的有机污染物

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

有机物综合指标
随着对产品和生产过程质量的不断关注,制药行业正在努力要求任何新的生产技术必须满足能够用于操作的严格的判据。关注质量的核心之一是原料的质量,包括过程中使用的水是格外需要关注的。氧化物质测试(OST)用于确认制药用水的质量。在生产过程中,需要而且必须保证清洁验证,以确认生产设备的清洁。在OST和清洁验证过程中一些分析仪器已经起到了巨大的帮助作用。这篇文章谈论这样一种分析仪器,总有机碳(TOC)分析仪,用于在制药应用中检测残留物质和其它污染物的清洁度。

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比较在纯水测试中的总有机碳分析和美国药典的氧化物质测试

应用领域

环保

检测样品

饮用水

检测项目

有机物综合指标
1990年的美国药典第22版(USP)(1)指定氧化物质测试(OST)作为水质的监测。在这个方法中,一份加入定量高锰酸钾溶液的水样被酸化并被煮沸。当高锰酸盐与水样混合后,样品变为浅粉色。样品被放置一定的时间,使高锰酸盐氧化有机物。在高锰酸盐氧化有机物的过程中,二价的锰离子减少,使样品的粉颜色变浅。原则上,如果样品中有机物足够多的话,粉颜色将完全消失,水样测试失败。这个检测水质的方法不能准确地、精密地测量样品中真实的有机物质。有几个因素会影响测试的结果。最直观的一点就是:由于其它一些潜在的化学物质的干扰以及分析人员的人为误差导致错误。另外,因为高锰酸钾不是一种强氧化剂,它不可能氧化样品中的所有有机物质。总有机碳(TOC)是监测含碳污染物的一个被广泛接受的参数。将含碳的物质氧化为二氧化碳(CO2),然后定量其为TOC,这个结果正比于样品流的有机物。这是一个无偏差的、准确的和精密的测量样品中有机碳浓度的方法。

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总有机碳分析中的不同采样技术效果的定量研究

应用领域

检测样品

检测项目

总有机碳(TOC)是一个被广为接受的用于监测含碳污染物的水质参数。通过氧化含碳的物质为二氧化碳(CO2),然后以TOC定量这个产物,这个数值与样品流中有机物的数量成正比。这种简便的、性价比极高的TOC分析,使其成为当今水质检测中最普遍使用的一种技术。它的应用极为广泛,从超纯水(UPW)到污水到海水的分析。这篇文章主要探讨在超纯水的TOC分析中,不同采样容器和处理方式的效果。

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采用USEPA方法OIA-1677和Flow Solution® IV测量有效的氰化物

应用领域

检测样品

检测项目

这里描述了按照USEPA方法OIA-16771-4,通过价位交换、流动注射分析(FIA)和安培计检测有效氰化物的方法。这个方法用于USEPA关于清洁水法案,资源保护与回收法案,全面环境响应,补偿与责任法案和安全饮用水法案的数据采集和检测程序,采用这个方法检测水中的氰化物离子(CN-)、氰化氢(HCN(aq)),以及相关锌、铜、镉、汞、镍和银的氰络合物。氰化物广泛应用于电镀和金属采矿操作过程中。它们也应用于合成纤维和塑料的生产,并作为除草剂和农业化学物质。氰化物按照清洁水法案1的307(a)(1)节,是法规限制的毒性污染物,是来自于毒性污染物列表2中的主要污染物。OI分析仪器公司的Flow Solution Ⅳ(FS-Ⅳ),是一台高分析能力的自动离子分析系统,并且采用FIA技术应用于这个方法。采用增强的扩展范围(ER)TM检测技术,允许一条校准曲线扩展到3-4个数量级,这样明显减少了超标样品必须重复分析的次数。系统的WinFLOWTM软件包允许随机获取采样、自动重新校准、实时结果和质控的监视。

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采用USEPA草拟方法OIA-1678检测总氰化物

应用领域

环保

检测样品

饮用水

检测项目

无机阴离子
按照清洁水法案(CWA)1的307(a)(1)节,氰化物是一种毒性污染物,是来自于毒性污染物列表2中的首要污染物。所有当前批准的测试总氰化物的方法都采用样品蒸馏。虽然它们是代表了时至今日所使用的最佳的方法,但是这些方法极易导致明显的基体干扰问题。公共和私立的机构遵从清洁水法案下的氯化处理氰化物的管理限制,同时清洁水法案的管理权威指出,当采用当前批准的方法测量某些样品基体时存在干扰。在第十七届环保署年会上关于环境污染物的分析中(1994年5月3-5日),这个干扰的现状被公开,要求评价和考虑一种可以降低或消除这些干扰的测氰方法。3总氰化物检测因非常粗糙的分析条件(温度>100℃和pH<0)而产生问题,再加上“增色反应”采取加入吡啶、巴比妥酸和氯胺-T(一个极强的氧化剂)。这些条件与样品基体的复杂性一起,经常形成复杂反应途径,从而在蒸馏和相关的比色定量过程中导致氰产物(真实的和人为产生的)的生成。USEPA的OIA-1678草拟方法不需要蒸馏;因此,它不会存在那些过程中产生的干扰。除了克服了干扰问题,OIA-1678草拟方法在分析时间、实验室安全性以及实验室费用方面有明显的改进。

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USEPA方法OIA-1677:氰化物分析的新途径

应用领域

检测样品

检测项目

在1998年7月7日,美国环境保护署(USEPA)建议,通过加入方法OIA-1677:采用流动注射、价位交换和安培计检测有效的氰化物,于清洁水法案的304(h)部分,修改建立污染物分析的测试过程的指南。这个方法采用流动注射分析(FIA),由ALPKEMTM公司(在1996年由OI分析仪器公司购买)与内华达大学Reno Mackay矿业学院合作开发并验证。按照联邦法规的观点,USEPA认为OIA-1677方法是“有效氰化物分析测试过程方法的重要的补充,因为它(1)当采用当前批准的方法检测氰化物时面临基体干扰的情况下,这个方法对于氰化物有更大的选择性,(2)相比当前批准的氰化物方法,有更好的精密度和准确度,(3)能够测量更低浓度的有效氰化物,(4)提供更好的分析安全性,(5)缩短了样品分析时间,和(6)降低了实验室污染物的排放。”

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PFPD定量检测硫化物的选项

应用领域

检测样品

检测项目

脉冲式火焰光度检测器(PFPD)本质上是一个克分子数等量响应的检测器;硫的化学发光响应与其物质的分子结构是独立的。不管其物质的结构,固定浓度的硫将给出相同的PFPD的响应,这个特性能够定量复杂样品中的硫的浓度。单独一个硫物质的已知浓度的校准将能够定量未知物质的个独立色谱峰的硫浓度。采用克分子数等量的硫响应的功能定量的不同方式的例子描述如下。

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脉冲式火焰光度检测器测量非常规元素的优化

应用领域

检测样品

检测项目

火焰光度检测器(FPD)是最古老的选择性气相色谱检测器之一。FPD通常用于分析含硫和磷的物质。虽然可以用FPD检测其它原素,然而存在的干扰明显地降低了检测器的灵敏度。脉冲式火焰光度检测器(PFPD),火焰光度检测器的创新,通过采用发射时间范围处理以及波长过滤减小了干扰。相比于采用其它检测器进行的元素分析,改进了PFPD的灵敏度和选择性。

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加快分析的周期时间:完整的过程

应用领域

检测样品

检测项目

使用Eclipse吹扫捕集样品浓缩仪,采用USEPA方法指南分析完整的86到100种以上的挥发性有机物(VOC),可以在不降低性能而且不跳过或旁路水管理步骤的前提下,减少到16分钟。而其它的样品浓缩器强制性地损坏捕集阱或色谱的性能,或者忽略水管理步骤以得到短的周期时间。当加入气相色谱仪和自动进样器的周期时间到Eclipse的周期中时,现在采用单独一台样品浓缩仪,可以在12个小时内分析多达43个样品。

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采用吹扫捕集GC/MS识别香料和香味

应用领域

玩具/消费品

检测样品

包装饮用水

检测项目

很多消费品,例如牙膏、洗发香波和添加香料的饮用水中,添加了香料和香味。香料和香味的挥发性是相当强的,因此定性和定量地检测它们,在生产过程中是很重要的质量控制步骤。这份应用文档描述了如何使用OI分析仪器公司的4560吹扫捕集样品浓缩仪,识别几种消费品中的挥发性香料和香味。

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食品样品前处理进展

应用领域

检测样品

检测项目

脂肪、油、含脂肪类的食品等复杂生物基质的样品以及环境样品中痕量和超痕量有机污染物质的分析是目前食品分析和环境分析工作者面临的重要而艰巨的任务,这些物质的分析需要大量而细致的分离净化和浓缩过程。要想在检测技术上达到发达国家的标准要求,除了运用气相色谱-质谱、液相色谱-质谱等高灵敏度和特异性的分析仪器外,必要的净化过程是必不可少的。而且,干净的样品可以减少基质对色谱柱行为和检测器的响应的影响,从而提高分析结果的重复性、一致性、灵敏度,延长色谱柱的寿命。目前,常见的对食品样品的净化有吸附色谱、透析、液液萃取、酸碱破坏除脂、凝胶色谱。吸附色谱通常利用不同粒径、不同活性、不同柱径的氧化铝、硅胶、氟罗里硅土、活性炭等柱或几种不同混合柱。但吸附色谱的柱容量有限,要求样品提取物的脂肪含量要低,例如10-20g的氧化铝柱只有250mg脂肪的处理容量,因此对于脂肪含量高的样品来说柱吸附色谱是远远不够的。凝胶渗透色谱(GPC)基于体积排除的分离机理,有时也叫体积尺寸排斥色谱(SEC)。不仅可以用来分离和测定小分子物质。而且还可以分析具有相同化学性质但分子体积不同的高分子物质。GPC对于定量分离小分子量物质(小于500u,如PCB,PAH等)和油脂(通常分子量大于600)具有很好的效果。大多数情况下采用SX-3生物珠作为填料(200-400目),分离时油脂等大分子物质首先流出,随后是小分子物质。这种方法特别适合于净化含有较高脂肪的样品,J2Scientific 公司ExpressTM GPC柱(300×10mm)可以处理含500mg脂肪的样品。同时,这种方法可以完全实现自动化,很适用对于未知的对象物质的净化。相比较而言,GPC对于食品中痕量和超痕量物质的净化,具有更广的适用性和运用前景。

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