[00814773]新型固相微萃取涂层的研究及应用
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技术详细介绍
随着现代分析仪器的发展,样品预处理已成为现代分析化学的一个至关重要但又相对薄弱的环节,探索快速、高效、简便、易自动化的样品前处理新方法已成为当代分析化学的前沿课题和重要研究方向之一。1989年,由加拿大Waterloo大学Pawliszyn小组首创的固相微萃取(Solid-phase microextraction,SPME)技术,以它集采样、萃取、浓缩和进样于一体,无需有机溶剂、操作简便的突出特点,完成了一次重大的突破。在短短的十几年间,无论在涂层研制、应用模式还是基础理论研究方面,SPME技术均有了很大发展。固相涂层是SPME萃取头的“心脏”,也是SPME技术进一步发展中的突出薄弱环节:由于现代分离分析对象的日益复杂化,现有商品化SPME涂层在种类与涂层稳定性上,大大限制了SPME的应用范围,难以满足分析日益复杂化要求。寻找合适的涂层材料,探求更好的制备方法制备高选择性、高稳定性和高萃取效率的萃取头,已成为SPME技术发展的关键、SPME技术研究的热点。超分子化合物具有独特的大环结构,能与客体分子之间形成“主-客体”包合物,产生特异性识别作用,因而被广泛地应用于复杂物质的分离和纯化,该项研究以合成具有活性基团的冠醚、杯芳烃、环糊精超分子化合物、新型高聚物为涂层材料, 首次提出采用两种不同的硅氧烷单体作为共前驱体溶胶-凝胶方法。这一方法能将具有活性基团的功能化合物如冠醚、杯芳烃、β-环糊精衍生物等化学键合到其它溶胶-凝胶成分中,形成高度聚合的复合涂层固相微萃取探头。实现了超分子化合物的高选择性和溶胶-凝胶方法的高稳定性的有机结合,作为分离科学与超分子化学交叉的研究成果,对分析化学和主客体化学的发展都有十分重要的意义。同时,该项研究构建了固相微萃取/气相色谱或毛细管电泳联用平台,建立了复杂样品如血样、尿样、食品和环境样品中微量组分的快速简便的分析方法,这些成果在生物医学、食品、毒品及兴奋剂检测、环境分析等领域具有广阔的应用前景。该项研究,具有重要的突破和创新,并已逐步形成具有鲜明系列特色的优势领域,受到了国内外知名专家包括SPME创始人的高度评价和关注。已有不少来电来函索取论文。
随着现代分析仪器的发展,样品预处理已成为现代分析化学的一个至关重要但又相对薄弱的环节,探索快速、高效、简便、易自动化的样品前处理新方法已成为当代分析化学的前沿课题和重要研究方向之一。1989年,由加拿大Waterloo大学Pawliszyn小组首创的固相微萃取(Solid-phase microextraction,SPME)技术,以它集采样、萃取、浓缩和进样于一体,无需有机溶剂、操作简便的突出特点,完成了一次重大的突破。在短短的十几年间,无论在涂层研制、应用模式还是基础理论研究方面,SPME技术均有了很大发展。固相涂层是SPME萃取头的“心脏”,也是SPME技术进一步发展中的突出薄弱环节:由于现代分离分析对象的日益复杂化,现有商品化SPME涂层在种类与涂层稳定性上,大大限制了SPME的应用范围,难以满足分析日益复杂化要求。寻找合适的涂层材料,探求更好的制备方法制备高选择性、高稳定性和高萃取效率的萃取头,已成为SPME技术发展的关键、SPME技术研究的热点。超分子化合物具有独特的大环结构,能与客体分子之间形成“主-客体”包合物,产生特异性识别作用,因而被广泛地应用于复杂物质的分离和纯化,该项研究以合成具有活性基团的冠醚、杯芳烃、环糊精超分子化合物、新型高聚物为涂层材料, 首次提出采用两种不同的硅氧烷单体作为共前驱体溶胶-凝胶方法。这一方法能将具有活性基团的功能化合物如冠醚、杯芳烃、β-环糊精衍生物等化学键合到其它溶胶-凝胶成分中,形成高度聚合的复合涂层固相微萃取探头。实现了超分子化合物的高选择性和溶胶-凝胶方法的高稳定性的有机结合,作为分离科学与超分子化学交叉的研究成果,对分析化学和主客体化学的发展都有十分重要的意义。同时,该项研究构建了固相微萃取/气相色谱或毛细管电泳联用平台,建立了复杂样品如血样、尿样、食品和环境样品中微量组分的快速简便的分析方法,这些成果在生物医学、食品、毒品及兴奋剂检测、环境分析等领域具有广阔的应用前景。该项研究,具有重要的突破和创新,并已逐步形成具有鲜明系列特色的优势领域,受到了国内外知名专家包括SPME创始人的高度评价和关注。已有不少来电来函索取论文。