微量萃取仪

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微量萃取仪相关的厂商

  • 郑州天一萃取科技有限公司主要从事:新型离心萃取机,萃取槽,萃取塔和搅拌设备。目前公司的主要产品系列:CWL-N型高效节能离心萃取机、CWL-M型高效节能离心机、萃取槽、高效萃取塔、混合设备、含酚废水处理设备,中药提取设备及各设备相关部件的研发和生产。公司自身实力雄厚,卓越的品质定位和完善的售后服务体系,已跨身国内相关行业的前列。 天一公司注册资金6000万元。目前公司具备萃取设备年产量能力可达10000台/套以上。公司以经营管理、技术研发为主,生产加工扩散为辅,主要部件总装控制为核心;已经是昆明理工大学、中国矿业科学院、北京科技大学、哈工大威海分校等有关科研院的设备供应商;近期,公司新一代萃取设备的研制开发又有新的突破,CWL-M新型离心萃取机的技术性能已超越同行业其他同类产品。 郑州天一秉承诚信、专业、务实、创新的经营理念,先进的加工设备、严格的质量控制体系、高素质的技术科研团队和完善的售后服务,为每一个客户的需求提供全方位的技术解决方案。 “互惠、共赢”是天一公司的宗旨,天一公司将以“设计更完美、选材更合理、控制更精准、运行更节能、操作更人性化”的产品为您提供优质的服务。
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  • 北京英伟达科技有限公司作为专业的实验仪器设备与耗材供应商,一直秉承“客户为本”的宗旨,为全国的用户提供优质的产品及专业及时的技术服务。公司员工主要由多年从事检测分析和技术服务的专业工程师组成,在多年的客户服务过程中,积累了丰富的专业技能和经验,可提供完整专业的售前技术咨询、售后安装调试、用户培训及维修等技术服务。专业代理销售以下产品: - 德国FUNKE-GERBER:牛奶冰点仪、牛奶成份分析仪、啤酒成份分析仪、盖勃乳脂离心机、菌落计数器等 - 保加利亚SCOPE ELECTRIC:牛奶成份分析仪系列产品 - 韩国AUTOCLAVE:超临界CO2萃取仪、超临界造粒 / 微粒化、实验室高压均质机(纳米分散) - 德国SPECTRO:手持式X射线荧光光谱仪 - 美国BRANSON:超声波细胞破碎仪、台式超声波清洗器 - 日本YAMAZEN:中压制备色谱(Flash快速色谱) - 奥地利ANTON PARR:微波样品制备仪(微波消解、微波萃取、微波氧燃烧、微波紫外消解) - 美国ORGANOMATION:氮吹仪系列产品 - 瑞士HAMILTON:微量注射器 / 微量进样针、气相色谱柱、液相色谱柱、稀释仪 / 配液仪 - 德国LA-PHA-PACK:色谱样品瓶、样品瓶盖垫、封盖器与启盖器、一次性针式过滤器 - 美国ALLTECH:固相萃取富集装置、固相萃取SPE小柱、气相色谱柱、液相色谱柱 - 美国AGILENT:气相色谱柱、液相色谱柱、微量进样针、色谱样品瓶、固相萃取SPE小柱、常用色谱耗材 - 希波氏XIBOSHI:一次性针式过滤器、圆片微孔滤膜、固相萃取SPE小柱 - 化学试剂与标准品:化学试剂、标准物质……
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微量萃取仪相关的仪器

  • 名称:SPME固相微萃取萃取头规格:套装一 3支/盒品牌:Supelco货号:57306/57307※产品详细说明※:57306/57307固相微萃取萃取头组合套件 1for use with manual holder, needle size 24 ga 美国Supelco色谱科SPME固相微萃取套装一套件 1 — 用于挥发性物质和半挥发性物质 — 包含以下萃取头各一种:85μm 聚丙-烯酸酯涂层100μm 聚二甲基硅-氧烷涂层7μm 聚二甲基硅-氧烷涂层SPME固相微萃取萃取头组合套件1,货号57306/57307的相关信息可以总结如下:货号57306(手动式):品牌:Supelco(色谱科)。类型:手动式固相微萃取萃取头组合套件。特点:简单、快速、经济、灵敏、环保。每个萃取头可重复使用100次以上(如样品特别干净时最多可使用200次以上)。应用范围:广泛适用于水样的环境分析、蔬菜中残留农药的检测、食品饲料中的调料香味的分析、表面活性剂及其它工业领域分析、高分子聚合物和固体样品中的微量杂质的顶空分析、气体硫化物和药物残留溶剂(VOCs)的检测、火灾或爆炸物样品的法医分析、毒物分析(如血、尿、体液中的药物和毒V品分析)等。规格:一般为1cm长,每盒3个。萃取头类型:包括但不限于85um PA、100um PDMS、7um PDMS等,具体根据套件内容而定。货号57307(自动式):品牌:美国进口Supelco(色谱科)。类型:自动式固相微萃取萃取头套装。特点:与气相、气相-质谱、液相、液相-质谱仪等联用,集采样、萃取、浓缩、进样于一体,便于携带,能实现样品的现场采集和富集。萃取头类型:与手动式类似,但可能包含更多种类的萃取头,以满足不同的自动分析需求。请注意,具体的套件内容和价格可能因供应商和地区而有所差异。如有购买需求,建议直接联系供应商以获取最准确的信息。※SPME固相微萃取的典型应用※:* 表面活性剂* 环境水样* 食品、香精、香料* 法庭样品* 血、尿和体液中药物* 聚合物和固样中痕量杂质(顶空方式)* 药物中残留溶剂* 气体硫化物及挥发物(VOC)※SPME固相微萃取[整套装置]及选配耗材※:序号、货号、名称描述①、57330-U SPME手柄(手动或自动)②、2637505 SPME专用进样插件,可选,用于HP6890 (岛津不可用)③、57333-U SPME专用采样台用于4ml瓶④、57357-U SPME专用采样台用于15ml瓶⑤、PC-420D SPME专用磁力加热搅拌装置⑥、Z118877 SPME磁力搅拌子⑦、57332 SPME专用温度计⑧、57356-U SPME专用进样导管(岛津不可用)⑨、27136 SPME专用专用采样瓶 4ml ⑩、27159 SPME专用专用采样瓶 15ml (11)固相微萃取头(SPME萃取头), (具体信息参见SPME萃取头订购信息)※Supelco SPME萃取头(固相微萃取头)订货信息※:订货号产品名称描述产品应用手动式自动式57330-U57331SPME手柄和萃取头连用573185731975um Carboxen/PDMS 固相微萃取头,3支(MW30-225)用于气体和小分子量化合物57334-U57335-U85um Carboxen/PDMS 固相微萃取头,3支(高保留)用于气体和小分子量化合物57302573037um PDMS 固相微萃取头,3支 (MW 125-600)用于非极性大分子量化合物573085730930um PDMS 固相微萃取头,3支用于非极性半挥发性化合物57300-U57301100um PDMS固相微萃取头,3支(MW 60-275)用于挥发性物质57310-U5731165um PDMS/DVB固相微萃取头,3支(MW 50-300)用于挥发性物质、胺类、硝基芳香类化合物57326-U57327-U65um PDMS/DVB固相微萃取头(不含弹簧2cm),3支用于挥发性物质、胺类、硝基芳香类化合物(MW 50-300)573045730585um,Polyacrylate, 固相微萃取头,3支 (MW 80-300)用于极性半挥发性化合物57328-U57329-U50/30um,DVB/CAR/PDMS,Stableflex固相微萃取头,3支用于香味物质(挥发性和半挥发性C3-C20)(MW40-275)/5731760um PDMS/DVB 固相微萃取头(用于HPLC),3支用于胺类或极性化合物57348-U/50/30um DVB/Car on PDMS固相微萃取头(2cm),3支用于香味物质(挥发性和半挥发性C3-C20)(MW40-275)5730657307SPME萃取头套装1用于挥发性和半挥发性物质85umPA,100um PDMS,7umPDMS各一支57320-U57321-USPME萃取头套装2用于水中挥发性或极性有机物75umCAR/PDMS.65umPDMS/DVB,85um PA各一支57323-USPME萃取头套装3用于SPME/HPLC分析60um PDMS/DVB,85um PA,100um PDMS各一支57324-U57325-USPME萃取头套装4用于香味物质分析100um PDMS,65um PDMS/DVB,75um CAR /PDMS各一支萃取头符号说明:CAR Carboxen CW CarbowaxDVB Divinylbenzene (二乙烯苯) PA Polyacrylate (聚丙烯酸酯)PDMS Polydimethylsiloxane (聚二甲基硅烷)美国MERCK默克/sigma西格玛/Supelco色谱科公司专=利产品-固相微萃取(Solid Phase Micro Extraction),1994年获美国匹兹堡分析仪器会议R&D100项革新大奖,是一种应现代仪器的要求而产生的样品前处理新技术,几乎克服了以往一些传统样品处理技术的所有缺点,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。广泛应用于环保及水质处理、临床药理、公=安案件分析、制药、化工、国防等领域。
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  • 多功能萃取仪 400-860-5168转0238
    CH601A-6多功能萃取仪是一种广泛应用于化学实验室中的萃取装置,是我公司独家研发的专利产品,6个通道循环依次进行萃取工作, 除能进行自动的液液萃取及固相萃取外,还能完成近几年新出现的微萃取柱萃取、微珠吸附萃取、纳米磁粉萃取等模式的萃取工作,过程包括:加载溶剂、加热、加压、萃取、收集、净化、清洗、浓缩等,首次上样6个,均能够在无人值守情况下自动运行,一键完成。液-液萃取、固相萃取、微珠萃取、纳米磁粉萃取、中空纤维萃取多种萃取模式可选,一机多用,一键自动完成,待处理样品各种形态均可实现自动萃取;内置水浴锅可恒温在70℃,同时还具有超声和搅拌功能,方便用户水解特殊样品;自动化进样,精确控制进样量;可根据用户需要量身开发萃取程序,一站式售后服务,也可根据用户要求开放程序平台,方便用户方法开发,随时可升级的萃取程序数据库,方便用户调用;微量泵等关键部件采用进口器件,保障仪器的稳定性;萃取过程为全封闭系统,废液自动收集,减少对实验人员的危害,绿色环保;萃出液符合GC、LC、CE等实验室常用分析仪器的进样要求,可直接进样分析;加热和吹扫双重模式针对萃出液进行吹干工作,同时可精确定容,保证萃取结果的准确性,样品损失小,定容耗时短;多种破乳技术相结合,有效解决了乳化问题;一次萃取效率高,耗时短,其中液液萃取可轻松实现多次萃取,提高萃取效率,回收率高,死体积小;适用范围广,通过调用不同的程序及萃取模式可以实现对各种样品的萃取;可根据不同的萃取方案选择不同的上样量,操作灵活可控;自动化液位报警装置,提醒用户试剂瓶加液;CH601A-6多功能萃取仪一次最多可完成6个样品的萃取工作。
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  • 多功能萃取仪 400-860-5168转0238
    CH601A-2是基于CH-601型多功能萃取仪的基础上的一款双通道可循环操作的多功能自动萃取仪。可进行液液萃取、固相萃取以及新出现的微萃取柱萃取、微珠吸附萃取、纳米磁粉萃取等模式的萃取,所有过程均可自动化完成。单通道的设计方便用户进行萃取方案的选择,萃取过程程序控制的编辑,循环连续操作模式方便进行多个样品萃取。液-液萃取、固相萃取、微珠萃取、纳米磁粉萃取、中空纤维萃取多种萃取模式可选,一机多用,一键自动完成,待处理样品各种形态均可实现自动萃取;内置水浴锅可恒温在70℃,同时还具有超声和搅拌功能,方便用户水解特殊样品;自动化进样,精确控制进样量;可根据用户需要量身开发萃取程序,一站式售后服务,也可根据用户要求开放程序平台,方便用户方法开发,随时可升级的萃取程序数据库,方便用户调用;微量泵等关键部件采用进口器件,保障仪器的稳定性;萃取过程为全封闭系统,废液自动收集,减少对实验人员的危害,绿色环保;萃出液符合GC、LC、CE等实验室常用分析仪器的进样要求,可直接进样分析;加热和吹扫双重模式针对萃出液进行吹干工作,同时可精确定容,保证萃取结果的准确性,样品损失小,定容耗时短;多种破乳技术相结合,有效解决了乳化问题;一次萃取效率高,耗时短,其中液液萃取可轻松实现多次萃取,提高萃取效率,回收率高,死体积小;适用范围广,通过调用不同的程序及萃取模式可以实现对各种样品的萃取;可根据不同的萃取方案选择不同的上样量,操作灵活可控;自动化液位报警装置,提醒用户试剂瓶加液;CH601A-2为双通道但能进行连续循环不限时萃取工作。
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微量萃取仪相关的资讯

  • 一种灵巧的微量固相萃取技术(MEPS)
    p 往期讲座内容见: a style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/zt/frnqxsp" target=" _blank" span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 傅若农老师讲气相色谱技术发展 /strong /span /a /p p style=" text-align: center " strong 第十九讲 一种灵巧的微量固相萃取技术(MEPS) /strong /p p   大家知道在分析和生物分析方法的开发中,样品处理是十分重要的一步。现代分析对一个样品的分析测定所用的时间越来越短,但是,样品制备过程所用的时间却仍然很长。据统计,在大部分的仪器分析实验室中,将一个原始样品处理成可直接用于仪器分析测定的样品状态,所消耗的时间约占整个分析时间的60-70%。在各种样品前处理方法中,目前各种无(少)溶剂的绿色样品处理技术成为仪器分析主要的前处理方法。当然近年最具吸引力的技术是固相微萃取(SPME),它是从固相萃取(SPE)衍生出来的一种无溶剂的样品处理技术,从SPE衍生出来的另一种微量固相萃取方法是填充吸着剂微萃取(Microextraction by packed sorbent ,MEPS ),它是2004年出现的一种精巧、环保、便利的固相萃取方法,(J Chromatogr B, 2004,801:317–321 J Mass Spectrom,2004,39 (12):1488)由瑞典阿斯特拉公司研发部(AstraZeneca R& amp D Sodertalje)的Mohamed Abdel-Rehim首先提出的。Abdel-Rehim (现时在瑞典斯德哥尔摩大学分析化学系)在2015年发表一篇有关MEPS的综述文章(TrAC,2015,67:34–44),讲述这一技术的发生和发展及其应用,这里以此文为主综合介绍MEPS的概况及应用。 /p p   MEPS是一种小型化的固相萃取(SPE)技术,用于样品的纯化,但与一般SPE有显著差异,它是把吸着剂直接集成到注射器中(BIN),而不是一个单独的小柱子。因此,不需要使用一个单独的萃取装置。MEPS甚至可以用于血浆或尿液样进行100次以上的萃取纯化,而常规固相萃取小柱只能使用一次。MEPS 可以处理容量小的样品或容量大的样品(10& amp #956 L -1000& amp #956 L 血浆,尿或水样),可与气相色谱/质谱,液相色谱/质谱,毛细管电色谱/质谱联用 。可在反相、正相,混合离子交换模式下使用。用注射器作为进样装置,可以自动化,包括样品处理,萃取和注射等步骤。SPE的洗脱处理只能是从上到下,而MEPS可以从两个方向洗脱处理。 /p p strong 1 MEPS的装置 /strong /p p   MEPS的装置是把大约2mg 固体吸着剂像塞子一样装到注射器(100,250& amp #956 L)的筒和针之间,如图1所示,这种技术结合样品萃取、预浓缩和洗脱于一体,设备有两部分:MEPS注射器和MEPS床,也叫做BIN,BIN包括MEPS床(固体吸着剂),和填充MEPS床的注射器针。BIN使用100-& amp #956 L 或 250-& amp #956 L气密MEPS注射器,它可以经受正常SPE的压力。 /p p style=" text-align: center " img title=" 10.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201601/insimg/794ad2e7-d40e-4633-bce2-cf265fdfd23f.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图 1 MEPS的装置 /p p   当BIN失效或需要更换其他吸着剂时,把螺母拧开更换旧的BIN,换上新的BIN。整个装置可以手动或在线使用,MEPS适合于使用反相、正相、和离子交换模式下进行萃取富集。一般上讲,MEPS可以适应SPE的特点要求,只是把有效体积缩小到10 & amp #956 L,这样可以适应于LC或GC的自动进样注射器进样。MEPS的特点是使用很少量吸着剂,并且用很少量溶剂就可以把样品洗脱下来。 /p p strong 2 MEPS 的各种形式 /strong /p p   MEPS经过多年的研究进化,从手动(装在注射器中,或叫BIN)到半自动和全自动装置,见图 2。 /p p style=" text-align: center " img title=" 11.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201601/insimg/762b3772-e592-4863-a64e-78186bf94503.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图 2 MEPS 的各种形式 /p p   MEPS的最重要的部分是吸着剂,重要的吸着剂见图3,最常用的是以硅胶为基质的键合于硅胶表面的烷烃固定相C2、C8和C18,很多研究者也喜欢使用聚酯类吸着剂。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 310px height: 368px " title=" 12.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201601/insimg/00c71233-772a-4448-84d5-74fb65d0b055.jpg" width=" 430" height=" 593" / /p p   通用型吸着剂的缺点是没有选择性,为了克服这个问题,人们选择分子印迹聚合物(MIPs),用以识别特异性的目标化合物。另一方面MEPS 也使用聚吡咯或聚酰胺类吸着剂,它们成功地用于杀虫剂和水性样品的分离。此外有人合成了聚苯胺(PANI)纳米丝,做成网络用于从水样中选择性分离三嗪、有机氯、有机磷农药。 /p p   近来Abdel-Rehim 研究组合成了一些适合于MEPS的新型吸着剂,具有高效、耐用、易于使用的特点,例如碳基吸着剂材料、针内溶胶凝胶MIP、溶胶凝胶MIP修饰的膜、和溶胶凝胶MIP 点纺丝吸着剂。 有关样品萃取吸着剂有多种多样品种可供选择(Trends in Analytical Chemistry, 2016,77:23–43),下一讲讨论这一问题。 /p p strong 3 MEPS装置的自动化应用举例 /strong /p p   MEPS自动化是把MEPS与自动进样器结合起来组成一个系统,来完成MEPS的所有步骤,包括样品的保温、萃取、清洗、温度控制、萃取和解析的时间控制,通过计算机上的操作系统来进行整个分析过程,这种设备有多家公司的商品仪器出售。 /p p   这种自动化的MEPS再与96微盘进样结合起来,可以大大缩短总分析时间,构成高通量分析模式。 MEPS 自动化可以使用多支萃取头组成萃取头集合,如图3的A,也可以和管尖填充固定相微萃取(MEPS),如图3的F,它的结构是萃取头放在微量吸液管的管尖处。也可以使用管内SPME或固相微萃取棒与HPLC组成自动化系统。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 479px height: 325px " title=" 14.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201601/insimg/f5afcc05-a3fc-4ae0-8da9-feb276280574.jpg" width=" 526" height=" 363" / /p p style=" text-align: center " 图 3 MEPS的自动化设备 /p p 图 3 的说明: /p p   A-- 多个萃取头集合 B--96支微管机械手操作台:(1)96-TFME(薄膜微萃取)设备,(2,4,5)是轨道搅拌器,分别用于预处理、萃取、和解析,(3)是固定相洗涤台,(6)是96支微管的氮气排空设备,(7)是注射器臂,(8)是XYZ行程臂,用于TFME或氮气排空设备准确地定位,置于多管萃取瓶(2-5)上 C—是B图中TFME设备的详图 D—是TFME与 DESI (脱附电喷雾电离)结合图,其中(1)电喷雾器,(2)进样毛细管,(3)是TFME设备固定于台子上,(4)是旋转台,(5)是按XYZ方向运行的样品台,(6)是气源,(7)是溶剂瓶 E—处于轨道搅拌器位置的活体SPME 96微管解析设备 F--管尖填充固定相微萃取设备详图 G--管尖固相微萃取设备与商品Tomtec Quadra 96结合使用图。 /p p   (Vuckovic D,TrAC,2013,45:136-153) /p p strong 4 MEPS在各个方面的应用举例 /strong /p p   MEPS 近年有很多应用,下表1列出100例的应用实例。 /p p 表 1& nbsp 近年 MEPS 应用举例 br/ /p table style=" width: 648px " border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr td width=" 32" /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 分析物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " 吸着剂 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 基体 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " 方法 /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " 文献 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 1 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 利多卡因,甲哌卡因、布比卡因,罗哌卡因 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 人血浆 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " Gc-MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr B,2004, 801:317–321 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 2 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 肌氨酸 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " MIP /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 人血浆,尿液 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Sep Sci,2014, doi:10.1002/jssc.201401116 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 3 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 局部麻醉药 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " 硅基苯磺酸阳离子交换剂 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 人血浆 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr,2004, B 813:129–135. /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 4 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 6-(苄基氨基)-2(R)-[[1-(羟甲基)丙基]氨基]-9-异丙基嘌呤(Roscovitine) /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " 聚苯乙烯聚合物ISOLUTE ENV + /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 血浆,尿液 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr B,2005, 817:303–307 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 5 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 奥罗莫星(Olomoucine) /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " 聚苯乙烯聚合物 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 人血浆 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Anal Chim Acta,2005, 539: 35–39 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 6 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 罗哌卡因,利多卡因,代谢物(甘氨酰二甲苯胺,甘氨酸二甲代苯胺,3-OH-利多卡因) /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " 硅胶基(C8),聚合物( ENV+),和甲基丙烯酸甲酯的有机整体柱 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 血浆,尿液 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Liq Chromatogr Relat Technol,2006,29:829–840. /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 7 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 醋丁洛尔,美托洛尔 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " 聚苯乙烯聚合物 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 血浆,尿液 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Liq Chromatogr Relat Technol, 2007,30:575–586 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 8 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 美沙酮 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " Csilica-C8 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 血浆,尿液 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Sep Sci,2007,30:2501–2505 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 9 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 环磷酰胺 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C2-吸附剂 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 病人血浆 /p /td 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LC-MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Anal Chim Acta,2008, 630 : 116–123 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 12 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 氟喹诺酮类 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 尿样 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " CE-MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Anal Chem,2009,81:3188–3193 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 13 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 可卡因及其代谢物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C8 , ENV+ ,Oasis MCX,Clean Screen DAU /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 人尿样 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " MS-TOF /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Am Soc Mass Spectrom,2009,20:891–899 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 14 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 麻醉药品 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 人血浆 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " CE-MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Electrophoresis, 2009,30 :1684–1691 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 15 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 甲基安非他明和安非他明 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 头发 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " MiAMi–GC/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr A,2009, 1216 :4063–4070 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 16 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 溶解性有机物和天然有机物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 河水海水样品 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " FT-ICR-MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Anal Bioanal Chem, 2009, 395:797–807 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 17 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 单萜类代谢产物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 人尿样 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Microchim Acta,2009,166:109–114 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 18 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 有机优先污染物和暴露的化合物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18硅胶 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 废水和雪水 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr & nbsp A,2010, 1217 :6002–6011 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 19 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 抗抑郁药 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C8 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 人血浆 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-UV /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J& nbsp Chromatogr B,2010, 878:2123–2129 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " a id=" _Hlk438024213" name=" _Hlk438024213" /a 20 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 利培酮及其代谢产物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C8 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 血浆和唾液 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC库伦检测器 /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Talanta,2010,81:1547–1553 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 21 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 紫外滤光片和多环麝香化合物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C8,C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 水样 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC-MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr A,2010,1217:2925–2932 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 22 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 奥卡西平及其代谢物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 血浆和唾液 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-DAD /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Anal Chim Acta,2010, 661:222–228 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 23 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 可替宁 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C2, C8, C18,硅胶,C8/SCX /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 人尿样 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC–MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Anal Bioanal& nbsp Chem,2010,396:937–941 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 24 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 甾体代谢物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 动物尿样 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC–MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr A,2010,1217:6652–6660 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 25 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 利培酮和9-羟利培酮 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C8 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 人血浆、尿样,唾液 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-UV /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr B,2011,879:167–173 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 26 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 氟喹诺酮类化合物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " MIP /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 水样 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC–MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Anal Chim Acta,2011,685:146–152 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 27 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 非极性杂环胺 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 尿样 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " & amp #956 LC-荧光检测 /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Talanta,2011,83:1562–1567 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 28 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 瑞芬太尼 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C8 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 人血浆 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC–MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr B,2011,879:815–818 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " a id=" _Hlk438027906" name=" _Hlk438027906" /a 29 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 氯氮平及其代谢产物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " -- /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 干血斑 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC库伦检测器 /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr A,2011,1218:2153–2159 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 30 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 阿托伐他汀及其代谢产物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C8 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 病人血清 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " UHPLC-MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Pharm Biomed Anal,2011,55:301–308 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 31 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 氯贝酸,布洛芬,萘普生,双氯芬酸和布洛芬 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 水样 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " PTV–GC–MS /p /td td 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(E)-白藜芦醇 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C2, C8, C18, SIL(未改性硅胶), br/ & nbsp & nbsp & nbsp M1(80% C8 和 20% SCX) /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 酒 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " UPLC-PDA /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " a id=" OLE_LINK51" name=" OLE_LINK51" /a a id=" OLE_LINK50" name=" OLE_LINK50" /a J Sep Sci,2011, a id=" OLE_LINK55" name=" OLE_LINK55" /a a id=" OLE_LINK54" name=" OLE_LINK54" /a a id=" OLE_LINK53" name=" OLE_LINK53" /a a id=" OLE_LINK52" name=" OLE_LINK52" /a 34 :2376–2384 & nbsp & nbsp /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 35 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 美沙酮 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 干血斑( br/ & nbsp & nbsp & nbsp 美沙酮维持治疗患者) /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC库伦检测器 /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Anal Bioanal Chem,2012,404:503–511 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 36 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 黑索金,TNT /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 人血浆,火药 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-UV /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Chromatographia,2012,75:739–745 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 37 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 多环芳烃 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 水 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC–MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Talanta,2012, 94:152–157 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 38 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 免疫抑制药物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C8 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 全血 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC–MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr B,2012,897:42–49 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 39 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 生物相关的酚类成分 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C2, C8, C18, SIL, and M1 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 酒 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " UPLC-PDA /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr A,2012,1229:13–23 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 40 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 哌嗪类兴奋剂 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 人尿样 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-DAD /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J& nbsp Pharm Biomed Anal,2012,61:93–99 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 41 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 精神治疗药 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18, C8,和 C8-SCX /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 人血清 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-DAD /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Anal Bioanal Chem,2012,402:2249–2257 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 42 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 普萘洛尔、美托洛尔、维拉帕米 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C2, C8, C18, 1M(阳离子交换剂)和Sil /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 尿样 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " 微量毛细管阵列电离质谱 /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Rapid Commun& nbsp Mass & nbsp & nbsp Spectrom,2012,26:297–303 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 43 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 普伐他汀普伐他汀内酯 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C8 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 大鼠血清和尿样 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " UHPLC–MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Talanta,2012,90:22–29 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 44 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 酚酸 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 血浆 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC–MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr A,2012 1226:71–76 /p /td /tr tr td width=" 32" p style=" text-align: center " 45 /p /td td width=" 145" p style=" text-align: center " 抗癫痫剂 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 人血浆和尿样 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-UV /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J& nbsp Sep& nbsp Sci,2012,35:359–366 /p /td /tr tr td width=" 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" GC-MS, LC-MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Biomed Chromatogr, 27,2013:396–403 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 51 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 大环麝香香水 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 废水 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC-MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr A,2012,1264:87–94 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 52 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 多环芳烃 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C8 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 水 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC-MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr A,2012,1262:19–26 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 53 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 抗癫痫药物 /p /td td 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Bioanal Chem,2012,404:2007–2015 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 56 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 农药 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " 聚苯胺纳米线 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 水样 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC-MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " & nbsp Anal Chim Acta,2012,739:89–98 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 57 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 黄酮醇 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C2、C8、C18和C8 / SCX,SIL /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 葡萄酒 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " UPLC-DAD /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Anal& nbsp Chim& nbsp Acta,2012, 739:89–98 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 58 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 褪黑素与其他抗氧化剂 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C8 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 食品 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-荧光检测 /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Pineal Res,2012,53:21–28 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 59 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " L-抗坏血酸的测定 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C2, C8, C18和含C8的硅胶类似M1 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 饮料 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-UV /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Food Chem,2012,135:1613–1618 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 60 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 卤代乙酸 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 氯化水 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC-MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromaogr 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C8和强阳离子交换剂 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 血浆 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " 非水-CE /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Braz Chem Soc,2013,24:1635–1641 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 64 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 麝香酮 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 河水 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " 表面增强拉曼 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 光谱(SERS) /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Anal Bioanal Chem,2013,405:7251–7257 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 65 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 利多卡因 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C8 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 唾液 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Biomed 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center " 血浆 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC-MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Anal Bioanal Chem,2013,405:3953–3963 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 74 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 多环芳烃和硝基麝香 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 环境水 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LVI-GC–MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Anal& nbsp Chim& nbsp Acta,2013, 773 :68–75 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 75 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 氧化损伤DNA尿中的生物标记物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C8 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 尿 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-PDA /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " PLoS ONE 8 (2013)e58366 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 76 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 抗精神病药物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 血浆 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC-MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Anal Chim Acta,2013, 773:68–75 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 77 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 羟基苯甲酸和羟基酸 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C2、C8、C18和C8,SIL / SCX /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 葡萄酒 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-PDA /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Microchem J,2013,106:129–138 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 78 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 抗精神病药齐拉西酮 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C2 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 血浆 /p /td td width=" 79" p 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Moein (Ph.D. thesis), Stockholm University, 2014 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 85 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 多环芳香族碳氢化合物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C8 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 水样 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC-MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr A,2006, 1114:234–238 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 86 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 布比卡因,利多卡因,罗哌卡因 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 人血样 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Bioanalysis,2010, 2:197–205 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 87 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 卤乙酸 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 氯化水 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC-MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr A,2013, 1318:35–42 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 88 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 三环类抗抑郁药 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C8/SCX /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 口腔液体 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " UHPLC–MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " & nbsp Chromatogr A,2014, 1337:9–16 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 89 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 氯酚 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 土壤样品 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC-MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr A,2014, 1359:52–59 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 90 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 溴联苯醚 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 污泥 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC-MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr A,2014, 1364:28–35 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 91 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 非甾体类抗炎药物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 血浆和尿样 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " HPLC-PDA /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr A 1367 (2014) 1–8 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 92 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 瘦肉精, /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " MIP /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 猪肉样品 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " HPLC /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Pharm.Biomed Anal. 91 (2014) 160–168 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 93 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 卡马西平、拉莫三嗪,奥卡西平,苯巴比妥,苯妥英和活性代谢物环氧化卡马西平和利卡西平 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 血浆 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " HPLC-DAD /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " a id=" OLE_LINK4" name=" OLE_LINK4" /a a id=" OLE_LINK3" name=" OLE_LINK3" /a J Chromatogr B 971 (2014) 20–29 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 94 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 千金藤素 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C8 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 血浆 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " UPLC /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Anal Methods Chem,2014,2014:1–6 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 95 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 磺胺类药物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C8 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 鸡粪废水样品 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " HPLC /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Liq Chromatogr Relat Technol,2014,37:2377–2388 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 96 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 五种抗精神病药(奥氮平、奎硫平、氯氮平、氟哌啶醇、氯丙嗪)和七中抗抑郁药(米氮平、帕罗西汀、舍曲林、西酞普兰,氯丙咪嗪,丙咪嗪、氟西汀) /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " 氨丙基杂化硅胶整体柱 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 血浆 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC–MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " Talanta1,2015,40:166–175 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 97 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 肉碱和酰基肉碱 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C2,C8,C18,M1 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 人尿 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC–MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Pharmaceu Biomed & nbsp Anal,2015,109:171–176 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 98 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 儿茶酚胺类(如去甲肾上腺素、肾上腺素和多巴胺) /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " C18 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 干燥血浆和尿渍 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " HPLC-库伦检测器 /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Pharmaceu Biomed & nbsp Anal,2015,104:122–129 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 99 /p /td td width=" 176" p style=" text-align: center " 氯胺酮及其代谢物 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " M1 /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 血浆 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " GC-MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr B, 2015,1004:67–78 /p /td /tr tr td width=" 18" p style=" text-align: center " 100 /p /td td style=" word-break: break-all " width=" 176" p style=" text-align: center " 贝塔受体阻滞剂美托洛尔,醋丁洛尔 /p /td td width=" 76" p style=" text-align: center " Carbon-XCOS /p /td td width=" 69" p style=" text-align: center " 血浆 /p /td td width=" 79" p style=" text-align: center " LC-MS/MS /p /td td width=" 167" p style=" text-align: center " J Chromatogr B, 2015,992:86–90 /p /td /tr /tbody /table p & nbsp /p p strong 5 小结 /strong /p p   样品制备是分析复杂样品的难题,例如对生物分析样品的处理,其成分复杂,有时样品量很少,所以MEPS 很适合在这一场合的应用,从举出的100例应用中也可以看出它适合于生物样品分析的前处理。 /p
  • 他,誓做固相微萃取中国先行者
    “这个长度只有一厘米多的搅拌棒作用可不小,以前进行海水增塑剂检测,至少需要一瓶矿泉水那么多的样本,每次出海需要在上百个监测点取样,这意味着出一次海至少要带回上千瓶矿泉水那么多的液体样本̷̷有了这个搅拌棒,每次检测只要一个矿泉水瓶盖的液体样本就足够了。”在位于城阳区的青岛博士创业园的实验室里,靳钊博士指着各种型号的搅拌棒和探针自豪地介绍着。  其实,真正神奇的不是这些黑色小棒或银色探针,而是靳钊与爱人坚持十余年的研发成果——固相微萃取技术。  固相微萃取,是很多人难以理解的专业名词,这门“小众”技术,高分子材料学博士毕业的靳钊与爱人坚持钻研了十余年。目前,这项技术已获得两项国家发明专利和一项实用新型专利,他所创立的青岛贞正分析仪器有限公司也成为国内在该领域首家拥有自主知识产权的企业。  靳钊说,他想做中国固相微萃取技术的先行者,事实上,他已经做到了。  民族的情怀:誓做固相微萃取中国先行者  固相微萃取技术这个看似高深难懂的专业术语,却是与食品安全息息相关的检测技术,更是中国对外贸易取得平等话语权的重要工具。  中国是全球最大的茶叶生产国,欧洲是我国茶叶出口的主要地区之一。有数据表明,2000年我国出口欧盟茶叶量比“全盛时期”的1998年减少了34.5%。“使这一数字锐减的,是1999年应用于茶叶农残检测的固相微萃取技术。使用这一新技术,农残的最小检出浓度降低了100倍。”靳钊说。当时,国内分析检测技术尚不能检测如此低含量的农药残留,出口茶叶面临因农残超标被遣回的风险,这严重制约茶叶出口。“没有先进的检测技术,在对外贸易中我们就无法取得与对方平等对话的权利,这成为我国对外贸易中最大的掣肘之一。”  因此,靳钊誓做固相微萃取的中国先行者。  人生“合伙人”协作 打破欧美技术垄断  2003年,在大连理工大学主修高分子材料学的靳钊博士收到一封邮件:一位分析化学专业的女博士在研究 “固相微萃取”课题时遇到了瓶颈,邀请靳博士共同进行科研攻关。  “固相微萃取技术是利用一种特殊的涂层,对检测物质进行定向吸附浓缩,以解决痕量(超微量)物难以检测的难题。”涂层所使用的材料,对于这项技术的稳定性、效率等具有决定性意义。当时国内虽然也有科研人员进行该技术的研究,但材料单一、性能不稳定,无法满足产业化应用的要求。  “我们共同开发了几款材料,没想到效果很好。经过四年的不懈努力,在试用了几十种材料、加工工艺与应用方法后,终于研制出了一款性能优异、产品稳定性强的固相微萃取产品。”  在过去二十年,固相微萃取技术及产品始终被欧美国家垄断,靳钊的研究成果不仅打破了技术和产品的国外垄断,还取得了更优的性能。“就以搅拌棒为例,我们的产品磨损率低,萃取效率高,品使用寿命更长,性能更好。德国产品平均一根棒能使用60-80次,而我们的能使用150-200次,大大降低企业的使用成本。”靳钊介绍说,此后他又与研发团队相继研发出十多款固相微萃取产品,广泛应用于环境监测、水质监测、食品安全、香精香料等领域的快速、痕量检测,填补了国内市场空白。  在这一过程中,两位博士也从技术 “合伙人”,发展成为一生的“合伙人”。  注册公司:在自家厨房开辟研发地点  既做科研又接触市场,科技成果产业化的思路深深根植于靳钊心中:“如果研发成果不进入市场,那这项研究就失去了意义。”2013年,随着产品体验者的增多,产品量产和市场化的需求凸显,成立公司成为顺其自然的选择。  “当时资金有限,根本没有钱去外面租专门的办公室,只能把公司注册在家里,研发地点是自家厨房。”靳钊用了一周时间拿到了小区单元42家住户的签字,又征求了街道同意,才算完成了公司的注册。  场地问题解决了,资金成为摆在靳钊面前的头等难题。这些年他为了搞研发、维系公司运转,陆续投入了70万。“这些钱都是从我和爱人每月工资里省出来的。”直到 2015年,靳钊在市人社局人才中心帮助下入驻青岛博士创业园,免费获得了100多平的办公用房,税务、工商等繁琐的手续也可以在园区的公共服务大厅一站办理。靳钊坦言,这让他能够把精力放在研发推广上,使公司真正快速发展。  造福于人:要把小众科技带进大众生活  前不久的一件小事让靳钊颇有感触:有位大妈从李沧专门坐车到城阳找他,想测测买的保健品成分合不合格。这让靳钊意识到,现实生活中,百姓对食品药品乃至环境安全如此重视,但权威、高效、便捷的检测手段太匮乏了。  “原本只是单纯地想做技术、做研究,但真做成了却发现,研究成果真正的意义是用在实践领域,是用来改变生活的。这更坚定了我把固相微萃取这项小众科技带进大众生活的信念。”  固相微萃取技术在食品安全领域还没有国家标准,所以技术的推广、百姓的认知度提升都还有一个漫长的过程。但今年初,国家有关部委明确提出要用固相微萃取检测水中有害物质,并力争在两年内建立环境监测领域固相微萃取的国家标准。“仿佛吹来了一阵春风,感觉固相微萃取这项技术的春天就要来了,十几年的坚持没有白费。”说着,靳钊脸上绽放出坚定的笑容。
  • 悬“珠”济世——单液滴微萃取(SDME)的妙用
    编者注:傅若农教授生于1930年,1953年毕业于北京大学化学系,而后一直在北京理工大学(原北京工业学院)从事教学与科研工作。1958年,傅若农教授开始带领学生初步进入吸附柱色谱和气相色谱的探索 1966到1976年文化大革命的后期,傅若农教授在干校劳动的间隙,系统地阅读并翻译了两本气相色谱启蒙书,从此进入其后半生一直从事的事业&mdash &mdash 色谱研究。傅若农教授是我国老一辈色谱研究专家,见证了我国气相色谱研究的发展,为我国培养了众多色谱研究人才。此次仪器信息网特邀傅若农教授亲述气相色谱技术发展历史及趋势,以飨读者。 第一讲:傅若农讲述气相色谱技术发展历史及趋势 第二讲:傅若农:从三家公司GC产品更迭看气相技术发展 第三讲:傅若农:从国产气相产品看国内气相发展脉络及现状 第四讲:傅若农:气相色谱固定液的前世今生 第五讲:傅若农:气-固色谱的魅力 第六讲:傅若农:PLOT气相色谱柱的诱惑力 第七讲:傅若农:酒驾判官&mdash 顶空气相色谱的前世今生 第八讲:傅若农:一扫而光&mdash &mdash 吹扫捕集-气相色谱的发展 第九讲:傅若农:凌空一瞥洞察一切&mdash &mdash 神通广大的固相微萃取(SPME) 单液滴微萃取(single drop microextraction,SDME)类似于SPME,只是把萃取丝换成一滴有机溶剂液滴(悬于注射针头或毛细管口)。用单滴溶剂作为用液体吸着分析物在分析化学中的应用可以追溯到上世纪90年代中期的Dasgupta的工作,Dasgupta 研究组在1995年首次开发了用单滴液体作为吸着气体的界面来萃取空气中的氨和二氧化硫等气体( Anal Chem 1996,68:1817-1882),用石英毛细管口的水滴作吸着剂来收集被分析物,然后用在线光度法进行测定。1996年们又用滴中滴(水滴包围有机溶剂液滴)小型化溶剂萃取系统,他们把十二烷基硫酸钠和亚甲基蓝作为离子对萃取到氯仿液滴中,如图1所示 。他们利用一个蠕动泵把萃取后的液滴排除,用光纤检测器进行光度分析。 图 1 滴中滴液-液微萃取 ( Anal Chem 1996,68:1817-1882)   Cantwell 研究组首次把单滴溶剂微萃取技术直接与色谱分析相结合(Jeannot M A , Cantwell F F, Anal Chem,1996,68:2236),他们在一只聚四氟乙烯棒底端做成一个窝,其中可容纳8&mu L辛烷液滴,把液滴浸入要萃取的水溶液中,搅拌水溶液进行萃取,他们把这一过程叫做&ldquo 溶剂微萃取&rdquo (&ldquo solvent microextraction&rdquo ,SME),见图 2 ,萃取之后用注射器抽取一部分辛烷液滴用气相色谱进行分析。 图 2 &ldquo 溶剂微萃取&rdquo 示意图 ( Anal Chem 1996,68:2236)   1997年Jeannot和 Cantwell 首次使用注射器针头的有机溶剂液滴浸入水相进行液-液微萃取,然后把注射器进样到气相色谱仪中进行分析。 图 3 &ldquo 用注射器针头下液滴进行溶剂微萃取&rdquo 示意图 (M A Jeannot, F F Cantwell, Anal Chem,1997,69 :235-239)   进入新世纪之初,把SDME 延伸到顶空(HS)分析,是由Przyjazny、Jeannot、和Vickackaite研究组分别各自进行的( Przyjazny A, Kokosa J M, J Chromatogr A,2002 ,977:143   Theis A L, Waldack A J, Hansen S M, Jeannot M A, Anal Chem,2001,73 :5651) Tankeviciute A, Kazlauskas R, Vickackaite V, Analyst,2001, 126 :1674)。SDME 顶空(HS)分析如图 4所示 图4 顶空溶剂微萃取示意图   通常用高沸点有机溶剂如1-辛醇或正十六烷作萃取溶剂,适合于测定挥发或半挥发性分析物, HS-SDME 可以得到较大液滴的稳定性,避免液滴被污染,不会由于样品基体&ldquo 脏&rdquo 而受到影响,与浸入法相比有些情况下会得到更快的萃取速度。   SDME 和SPME类似,快速、简单可以自动化,但是它很便宜,无需什么设备。通过选择适当的萃取溶剂改变其选择性,从而可以降低检测限。与常规的液-液萃取(LLE)不同的是只需要极少量溶剂,由于每次都使用新鲜的溶剂(每次更新溶剂)不会有携留问题。也不像SPME每次都要脱附。在SPME情况下,吸着剂涂渍在萃取丝的表面上,被分析物的吸着主要是吸附,在某些应用中全部被分析物能被吸附的很有限。在SDME中液滴不仅可以吸附还可以吸收,所以它的吸着容量要大于SPME。 1、SDME 的模式   到目前SDME有7种模式,可以分为双相和三相微萃取,决定于相平衡中共存的相数。双相模式有直接浸入(DI)式,连续流动(CF)式,液滴到液滴(DD) 式,和直接悬浮(DSD)式。而三相模式有顶空(HS),液-液-液(LLL)式和LLL 与 DSD结合的模式。见图 5 单滴微萃取(SDME) 双相 三相 直接浸入 (DI) 连续流动 (CF) 液滴-液滴 (DD) 直接悬浮 (DSD) 顶空 (HS) 液-液-液 (LLL) 液-液-液+直接悬浮 (LLL + DSD) 图 5 SDME的7种模式   SDME 各种模式的使用频率如图 6所示,双相萃取占52%,三相萃取占48%。 图 6 SDME各种模式的使用频率   到目前为止,在SDME各种模式中使用最多的是顶空SDME,占到全部SDME的41%,其次是直接浸入SDME,占38%。所以如此是由于这两种模式简单,所需设备便宜,但也是由于他们是文献中第一个溶剂微萃取方法,其他5种模式使用不多,可能是由于要使用附加的设备如泵(CF),或者由于应用于分析物的范围小(如LLLME大多用于可离子化的化合物)。   为了改善传质速率,顶空SDME和直接浸入SDME可以使用动态模式,在动态模式下不仅供给相(样品),而且接受相(萃取溶剂)都可以流动。动态SDME可以使用两种方法:暴露液滴和不暴露液滴,在不暴露液滴(或者在注射器中)方法中,溶剂连同样品1&ndash 3 &mu L液体或顶空液滴一起抽吸到注射器中,保持一定时间(停留时间),然后把样品排出,把这一过程循环30-90次,分析萃取出来的样品。在暴露液滴方法中进行萃取的注射器针头下的溶剂液滴是暴露于被萃取样品的,在液滴周围的样品持续一定的时间后被吸入注射器中,停留一段时间后,再把液滴推出针头,但是样品没有排除注射器。不暴露液滴法是He和Lee首先开发出来,他们是以手动操纵注射器活塞完成推出和吸入操作的。此后有人使用重复性更好的注射泵完成注射器活塞的推出和吸入操作(Anal Chem 1997,69:4634)) 。He和Lee比较了静态和动态SDME方法的效果。   静态方法的操作:(1) 用10&mu L 注射器吸取1&mu L甲苯,(2)把注射器针头插入4 mL样品瓶中的样品溶液里,(3) 推动活塞形成1&mu L甲苯液滴到样品溶液里,在甲苯和样品之间平衡15min, (4) 把甲苯液滴抽回到注射器中并从样品瓶中拔出注射器,(5) 把注射器针插入气相色谱仪进样口进行分析。   动态方法的操作:(1) 用10&mu L 注射器吸取1&mu L甲苯,(2) 把注射器针头插入4 mL样品瓶中的样品溶液里,(3) 在大约2 s 时间内抽取3&mu L样品水溶液到注射器中,滞留约3 s的时间,然后在大约2 s 时间内再推出3&mu L样品水溶液,等待3 s ,这样的操作,约3 min 重复一次,进行20次。最后把样品溶液推出注射器,留下1&mu L甲苯,(4) 把注射器 从样品瓶中拔出, (5) 把注射器针插入气相色谱仪进样口进行分析。   暴露液滴法和不暴露液滴法的全盘自动化是由中山大学的欧阳钢锋等完成的( Ouyang G,.Zhao W, Pawliszyn J, J Chromatogr A ,2007,1138: 47),使用商品计算机与自动进样器连接来控制溶剂吸取、活塞速度、停留时间和注射器进样等动作。   两种使用最多的模式&mdash &mdash 直接浸入和顶空溶剂微萃取&mdash &mdash 具有一些不同的应用领域(尽管有一些分析物可以使用任何这两种样品制备方法),因为直接浸入SDME法的萃取溶剂要和水溶液样品直接接触,所用溶剂必须和水溶液不能混溶,即要使用非极性或弱极性溶剂,所以这一方法适合于从干净样品(如自来水或地下水)中分离和富集非极性或中等极性的挥发和半挥发物质。因为挥发性化合物最好使用顶空SDME,而直接浸入SDME最好用于半挥发性分析物,如有机氯农药、邻苯二甲酸酯类、或药物。   一般讲直接浸入SDME 萃取溶剂应该是挥发性溶剂,如己烷或甲苯,它们可以和气相色谱配合。因此气相色谱曾经是与直接浸入SDME 萃取相结合的主要方式,在文献中有超过62%是直接浸入SDME和气相色谱进行配合的。和其他分析方法配合的有液相色谱(超过21% 的 DI-SDME是和HPLC一起使用的),使用HPLC可以分析极性半挥发性物质如苯酚类化合物,但是在此情况下萃取溶剂一定要更换,包括把原来的萃取溶剂慢慢蒸发掉,再用可以与HPLC 流动相兼容的溶剂,或者HPLC 流动相溶解蒸发后的残留样品。   除去HPLC之外,可以用DI-SDME把样品处理之后进行分析的方法有:大气压基质辅助激光解析/电离质谱(AP-MALDI-MS),这一方法使用者日益增加。如果使用DI-SDME进行无机组分的分离/浓缩(如金属离子),那么在进行衍生化之后就可以用原子吸收光谱或诱导耦合等离子质谱进行分析。   DI-SDME的最大优点是使用的设备简单(至少在静态模式下是这样)费用低,在最简单的情况下,只用一个萃取样品瓶和一个隔垫盖,一只搅拌棒和电磁搅拌器,一支微量注射器,以及少许溶剂即可。DI-SDME的缺点是-在萃取过程中液滴容易从针头处脱落,这样就限制了样品溶液的搅拌速度,以及样品要相对干净一些(没有固体颗粒),典型的搅拌速度最大到1700 rpm。在液-液萃取系统中由于扩散系数小,传质速度慢,所以就需要激烈搅拌,或者使用动态模式,这样也就造成DI-SDME模式要比其他SDME模式要用较长的萃取时间。   顶空SDME 是萃取挥发和半挥发化合物样品的选项,无论是极性还是非极性都可以,样品复杂也好、脏也好都可以,含有固体颗粒也可以适应,除去液体样品之外,固体或气体也可以使用这一模式进行萃取。   在最简单的条件下,使用手动HS-SDME,通常用一只注射器抽取1 到 3 &mu L溶剂,较大的溶剂体积可以提高检测灵敏度,但是有使液滴从针头脱落的危险,一些实验人员建议把针头弄粗糙一些,这样有助于保留住液滴。样品可以使用20 mL大小的顶空瓶,用水浴加热20 到 30 min,并进行搅拌。萃取之后把液滴吸入针头内,注射到气相色谱仪中进行分析。   HS-SDME 可适应各种各样分析物,因为它对萃取溶剂除去挥发性之外没有什么限制,经常使用HS-SDME 萃取的样品例子如三卤甲烷、BTEX烃类、挥发性有机化合物、无机和金属有机化合物(萃取前要进行衍生化)。HS-SDME常常用于萃取极性挥发物如醛类化合物,之后或者同时进行衍生化,例如 Stalikas 等(Anal Chim Acta, 2007,599:76&ndash 83)就是用2&mu L正辛醇液滴(含有4.0× 10&minus 6M 浓度的正十五烷和2.0× 10&minus 3M浓度的 2,4,6-三氯苯肼)进行萃取并衍生化醛类,之后进行色谱分析。HS-SDME 也可用于萃取半挥发性化合物,如多环芳烃、多氯联苯、酚类和氯代酚。萃取溶剂可以使用非极性的或极性的,后者包括离子液体、水溶液甚至纯水。在HS-SDME中使用水基溶液很有意思,因为它完全回避了使用有机溶剂。例如Yi He(Anal Chim Acta, 2007,589:225)使用磷酸水溶液液滴萃取尿液中的甲基苯丙胺和苯丙胺。   在HS-SDME中普遍使用的萃取溶剂是1-辛醇、十六烷、十二烷和十烷,因为这一模式是三相系统,其平衡时间要比直接浸入两相平衡模式长,但是 HS-SDME可以通过增加顶空的容量即增加在顶空中被萃取物的量来提高效率,顶空容量等于顶空(空气)体积Va,和空气-水之间的分配系数Kaw,只要增加Va或Kaw,或二者都增加就会大大提高顶空容量,如果被分析物萃取到有机溶剂中的量小于顶空容量(小于5%),那么从顶空中萃取分析物就几乎不可能了。这样在快速萃取中只要几分钟就可以完成,因为在气相中的扩散系数要比在液相中扩散大得多(约4个数量级)。要提高传质速率提高样品温度是最简单的办法,这样可以使样品中的被测组分更多地蒸发到顶空中,但是提高温度又会降低溶剂液滴-顶空之间的分配系数,降低测试的灵敏度,如果把液滴温度降低就可以避免灵敏度的降低。如图7是华南理工大学杭义萍等在分析水溶液中的氟化物时,用冰袋冷却注射器,从而使萃取液滴得到降温。 图 7 把液滴温度降低的设备图 1&mdash 电磁搅拌器 2&mdash 水 3--电磁搅拌棒 4&mdash 样品溶液 5&mdash 液滴 6&mdash 冰袋 7&mdash 微量注射器 8&mdash 聚四氟乙烯喇叭口 (Anal Chim Acta,2010,661:161)   图 7的方法简单,但是温度不能正确控制,中科院大连化学物理研究所关亚风研究组设计的冷却方法可以精确控制冷却温度。他们的方法是在萃取瓶上的特殊瓶盖(图8中的a),盖顶端有一个直径为3mm 的洞,洞中可以容纳40&mu L溶剂而不会流出,用它做萃取溶剂液滴窝,在进行萃取时先用注射器往液滴窝中注入20&mu L溶剂(实验证明20&mu L溶剂萃取效果最好)(图中 b),把瓶盖拧到萃取瓶上(图中e),然后把冷却用热电冷却器装在瓶盖上(图中f),萃取溶剂的冷却。 图8 用热电冷却器冷却萃取溶剂 (J Chromatogr A,2010,1217:5883) 2、SDME 与分析仪器的配合   与HS-SDME配合进行最后分析的技术主要是气相色谱仪,占到到过75%,而使用HPLC配合HS-SDME的只有不到10%,原子吸收光度分析的占5%,用毛细管电泳分析的占3.5%。   各种模式SDME 的配合所占比例见图 8 图 8 SDME 与分析仪器的配合的比例   国内外期刊近几年有关用一滴溶剂微萃取进行分析的文献 1 SDME 结合GC-FPD分析水中6种有机磷农药 在5&mu L注射器针头装一个2mm 长的锥形物,抽取3.5&mu L萃取溶剂在水样中进行萃取 Tian F,Liu W,Fang H ,et al,Chromatographia,2014,77:487&ndash 492(暨南大学) 2 通过衍生化SDME分析复杂体系中测定短链脂肪酸的有效预处理方法 用BF3-乙醇衍生化短链脂肪酸经SDME萃取,1.0 &mu L邻苯二甲酸二丁酯做萃取溶剂,萃取20min Chen Y, Li Y,Xiong Y,et al,J Chromatogr A,2014,1325:49&ndash 55(中科院地球化学所) 3 用全自动裸露和注射器内动态单滴微萃取在线搅动测定珠江口和南中国海表面水中多环麝香 在优化条件下浓缩比达110-182,回收率为84.9 - 119.5%, Wang X,Yuan K,Liu H,et al, J Sep Sci,2014, 37: 1842&ndash 1849(中山大学) 4 动态超声雾化萃取结合顶空离子液体单滴液体微萃取分析连翘中的精油 3 &mu L离子液体( 1-甲基-3-辛基咪唑六氟磷酸盐)作萃取液滴,50mg 样品萃取13min Yang J, Wei H, Teng X,et al, Phytochem. Anal. 2014, 25:178&ndash 184(吉林大学) 5 新的纳米纤维-碳纳米管-离子液体三元萃取剂进行单滴微萃取 使用三元萃取剂可以有效地萃取烧烤食品中的2-氨基-3,8-二甲基咪唑并 [4,5-f] 喹喔啉 Ruiz-Palomero, C,LauraSoriano M, Valcá rcel M,Talanta,2014,125:72&ndash 77(西班牙科尔多瓦大学) 6 单滴微萃取-液相色谱-质谱快速分析主流烟草烟雾中六种有毒酚类化合物 用1-十二醇作萃取液滴,萃取12min.六种酚类为苯酚、邻苯二酚、间苯二酚、对苯二酚、邻甲酚、和对甲酚 Saha S, Mistri R,Ray B C,Anal Bioanal Chem, 2013,405:9265&ndash 9272(印度贾达普大学) 7 用自动注射器中单滴溶剂顶空萃取测定白酒中的乙醇 注射器中液滴为8 mol /L硫酸中3 mmol/ L重铬酸钾,使乙醇还原后进行光度分析,测定乙醇含量 &Scaron rá mková I, Horstkotte B , Solich P, et al, Anal Chim Acta 2014,828:53&ndash 60(捷克查尔斯大学) 8 单滴微萃取-气相色谱测定水样中的吡氟草胺,灭派林,氟虫腈,丙草胺 1&mu L庚烷液滴浸入4.0 mL样品中,在室温下以500rpm搅拌30min进行萃取 Araujo L, Troconis M E, Cubillá n D,et al, Environ Monit Assess, 2013,185:10225&ndash 102339 用Fe2O3磁性微珠微波蒸馏和单滴溶剂顶空萃取测定花椒中的精油 2.0 &mu L十二烷液滴作萃取剂,在微波炉中蒸发精油被液滴吸收 Ye Q,J Sep Sci, 2013, 36: 2028&ndash 2034(上饶师范大学) 10 用香豆素作荧光开关以单滴微萃取分析化妆品中残留的丙酮 2.5&mu L水溶液液滴,含有3 x10-4mol/L 7-羟基-4-甲基香豆素或6 x10-6mol/L 7-二甲基胺-4-甲基香豆素(40%乙醇溶液),在4 ℃下萃取3min Cabaleiro N,Calle I De la,Bendicho C,et al,Talanta,2014,129:113-118(西班牙维戈大学) 11 以单滴微萃取GC-MS分析细辛中的挥发物 正-十三烷:乙酸丁酯(1:1)作萃取液滴,10 lL在70℃下萃取15min Wang G, Qi M,Chinese Chemical Letters,2013, 24:542&ndash 544(北京理工大学) 12 微波蒸馏顶空单滴微萃取-GC-MS分析具刺杜氏木属植物DC中的挥发物 10 &mu L注射器取2.5 &mu L正-十七烷溶剂液滴,萃取微波加热蒸馏出来的被测组分 Gholivand M B, Abolghasemi M M , Piryaei M, et al, Food Chemistry, 2013,138:251&ndash 255(伊朗Razi大学) 13 表面活化剂辅助直接悬浮单液滴微萃取浓缩气相色谱分析生物样品中的曲马朵的多变量优化 把有机溶剂液滴用注射器注入含有Triton X-100和 曲马朵的水性样品中,在搅拌样品溶液条件下进行萃取,之后再用注射器把有机溶剂抽出进行色谱分析 Ebrahimzadeh H,Mollazadeh N, Asgharinezhad A A,et al, J Sep Sci,2013, 36:3783&ndash 3790 14 用离子液体辅助微波蒸馏单液滴微萃取及GC&ndash MS快速分析香鳞毛蕨精油 1-乙基-3-甲基咪唑乙酸盐离子液体用作样品细胞破坏剂进行微波蒸馏,2 &mu L正-十七烷溶剂作萃取液滴 Jiao J ,Gai Q Y,Wang W,et al, J Sep Sci,2013, 36:3799&ndash 3806 (东北林业大学) 15 农田土壤中阿特拉津和甲氨基粉的快速测定&mdash 使用单液滴中鼓泡微萃取浓缩GC-MS分析 往注射器中吸入1 &mu L萃取溶剂,之后再吸入0.5 &mu L空气,满满地把溶剂和空气泡注入被萃取的水溶液中,让空气在溶剂中形成一个气泡,萃取20min 后把溶剂吸入注射器,用GC-MS分析 Williams D B G,George M J, Marjanovic L,J Agric Food Chem. 2014, 62:7676&minus 7681 16 用SDME/GC&ndash MS测定椰子水中19种农药残留(有机磷、有机氯、拟除虫菊酯、氨基甲酸酯、硫代氨基甲酸酯、嗜球果伞素) 10 mL样品用甲苯作萃取剂,液滴1.0 &mu L,样品用HCl酸化,不加盐,200 rpm搅拌下萃取30 min dos Anjos P J, de Andrade J B, Microchem J,2014,112 :119&ndash 126 17 动态超声雾化萃取结合顶空离子液体单滴液体微萃取分析果汁中的风味化合物 1-羟基-3-咪唑四氟硼酸盐离子液体作萃取液滴,萃取液体12.5 mL,萃取5min,萃取温度80 ℃ 萃取时间主要是为了最高的分析物信号,并保证得到满意的准确和再现的结果,传质速度决定时间的长短,一般来讲萃取时间增加会增加萃取量,然而时间太长液滴会变得不稳定,并增加整个分析时间,一般提高搅拌速度会缩短萃取时间,但是搅拌太快会使液滴从注射器针头脱落。   (4)样品溶液离子强度的影响   往样品溶液中加入盐广泛地用于液-液萃取中,水分子在盐离子周围形成一个水化的球,所以溶解萃取物的水量就相对降低,从而降低了萃取物在水中的溶解度,所以加入盐可以提高萃取效率,但是也有报告证明加入盐有相反的作用,其解释是盐的分子与被萃取物分子间的相互作用,或者说是改变了Nernst扩散层的物理性质,所以盐的加入要考虑萃取物的性质和盐的加入量。这一矛盾现象迫使人们在确定萃取条件时要考虑这一因素。   (5)搅拌萃取溶液速度的影响   在萃取过程中进行搅拌可以提高水相的传质速度,这样在水相和顶空气相或者说在水相和有机溶剂液滴之间的平衡加快了,所以在萃取过程中都要进行搅拌,可以提高样品的萃取效率,缩短萃取的时间,当然也不能搅拌太快,否则液滴会脱落。   小结:   一滴溶剂微萃取是一种简便易行的样品处理技术,可以和多种分析仪结合使用,简化了样品处理的时间和步骤,是固相微萃取的一个很好的补充,是液-液萃取技术的一次跃升,所以这一技术还在进一步研究和改进中。   下一讲和大家讨论&ldquo 扭转乾坤&mdash 神奇的反应顶空分析&rdquo

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