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砷、汞、铬、硒、铅、锡元素形态分析

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项目详解

检测分析样品:食品、环境样品、生物样品

检测分析项目:砷、汞、铬、硒、铅、锡元素形态分析


常用分析方法:


1、液相色谱HPLC-ICP-MS

液相色谱(HPLC)-ICP-MS联用技术适用于食品样?#20998;?#38590;挥发的化合物的分析。由于液相色谱的流速和ICP-MS 进样速度一致,所以联接非常简单方便,其联用接口非常简单。另外,由于液相色谱的特点,具有进样量小、分析速度快、分离效果好等优点。因此,HPLC与ICP—MS联用技术在各类食?#20998;?#30775;、硒、锡、汞等元素形态分析领域得到了越来越多的应用,相关?#38590;?#31350;也最多。在使用该技术时,要注意液相流动相的成分是否符合ICP-MS的进样溶液要求。如果有机相比例过高,则需要辅助氧化技术。

2、离子色谱-ICP-MS联用

离子色谱法(IC)作为一种?#34892;?#30340;分离和检测技术,已经在金属和非金属离子的测定中得到了较多应用,已成为成为解决复杂机体中超痕量离子形态分析的?#34892;?#24037;具,也是ICP—MS相关联用技术研究的热点之一,在食品分析领域有着越来越多的应用。其联用方法和液相色谱一样,也很简单。目前相关文献集中在铬、砷、锑、溴、碘等形态的检测研?#21487;稀?#21516;样的,使用该技术时,要注意离子色谱流动相和ICP-MS进样要求的匹配性,流动相?#30446;?#28342;性固体含量不能太高。

3、气相色谱-ICP-MS

气相色谱(GC)适用于易挥发或中等挥发的有机金属化合物的分离,而且分离之前?#38590;?#29983;化步骤不仅使分离与分析过程复杂化,而?#20197;?#21152;了待测形态丢失或玷污?#30446;?#33021;性。而且气相和ICP-MS联接需要一个专用的接口。因此,GC与ICP—MS联用应用于元素的形态分析具有一定局限性。目前,GC-ICP-MS技术仅限于烷基铅、烷基锡和烷基汞等形态的分析上。

4、毛细管电泳-ICP-MS

相对与气相和液相色谱,毛细管电泳(CE)具有分离效率高、消耗样品?#21487;佟?#20998;离时间快等特点适用范围广,可分离从简单离子、非离子性化合物到生物大分子等各类化合物。但是在分离过程中,样?#20998;?#20998;析物的原始形态可能由于电解质或pH值的调节而发生变化,样品的组成也是影响CE分离的一个重要因素,由于CE与ICP—MS的接口?#25381;蠬PLC成熟,在一定程度上制约了CE-ICP—MS联用技术的应用。但相关?#38590;?#31350;还是不少,主要集中在食?#20998;?#30775;、硒、汞等元素形态的分析。

5、液相色谱-AFS

由于中国AFS的技术领先于世,所以该研究在国内发展也很快。由于AFS对某些元素,如As、Se、Hg等的检测灵敏度很高,而且这些元素也是形态分析所最关注的元素,所以AFS在元素形态分析上大有用武之地。如前所述,单用AFS能进行一些特定的形态分析,而要完成更好的分离和检测,就需要和色谱联用。现在主要是和液相色谱联用,已经有多款HPLC-AFS仪器上市。该技术的优势在于具备了液相分离的优点,?#26448;?#21033;用AFS的高灵敏度和元素特异性,仪器的整体价格也不高。其缺点在于,检测元素受到AFS的限制,而且AFS检测状态的稳定性也较难保证。


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