主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)

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加热样品,提供分析物从基体解离所必须的能量,以增加分析物的顶空蒸气压,同时加速传质过程。
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实际应用中,可以搅拌样品,通过不断产生新鲜微表面来加快分析物从基体到顶空的传质速率;或者在液体样品中加入强电解质,如NaCl、Na2SO4等,利用“盐效应”降低有机物在溶液中的溶解度
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分析物本身的性质、其与基体间的作用力以及萃取涂层对分析物的萃取能力都是影响HS-SPME平衡速度的因素。由于分析物在气相和萃取涂层中的扩散速度非常快,因此从样品基底扩散至顶空的传质速率成为影响HS-SPME快速平衡的关键步骤。
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HS-SPME涉及分析物从样口挥发至顶空、再扩散至萃取涂层以及在萃取涂层中的扩散3个过程。
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由于萃取涂层非常薄,通常在10-100μm之间,大多数分析物在萃取涂层中不到1 min即可达到扩散平衡。但是萃取涂层的表面常覆盖着一层静止水膜,分析物穿过水膜达到萃取涂层的扩散速度极其缓慢,因此这一过程成为影响直接SPME法平衡速度的关键步骤。人们通常采用各种搅拌方式如磁力搅拌、超声波振荡等来加速这一传质过程。
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直接SPME的萃取速度由分析物从样品基底到萃取涂层的传质过程控制,涉及液体中的对流传质和分析物在萃取涂层中的扩散。
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SPME的操作方式有两种:一种是将SPME萃取纤维直接插入较洁净的液体样品中,称为直接SPME法;另一种是将SPME萃取纤维置于液体或固体样品的顶空,进行萃取,即顶空固相微萃取法(HS-SPME)。
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顶空萃取,包括静态顶空和动态顶空,是针对挥发性有机物(VOCs)的最早的无溶剂萃取技术。静态顶空由于不能实现完全萃取,且没有任何富集,灵敏度较低。动态顶空,即通常所指的吹扫捕集,能实现(VOCs)的完全萃取,但是存在着样品起泡、交叉污染及不适于现场操作等缺点。
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SPME应用领域

    表面活性剂,其他工业领域

    高分子聚和物和固体样品中的微量杂质的顶空分析

    水样的环境分析

    食品中的香料分析

    纵火或爆炸物样品的法医分析

    毒物分析:血、尿、体液中的药物和毒品

    气体硫化物及挥发物(VOC)分析
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PDMS-聚二甲基硅氧烷;PEG-聚乙二醇2万;PA-聚丙烯 DVB-二乙烯苯;Carboxen-碳分子筛
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