固相微萃取技术

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固相微萃取技术相关的资讯

  • 双核:在无锡,感受固相萃取和微波萃取
    4月8-9日,EMIF生态环境检测技术创新论坛在无锡成功举办。出席会议的有来自全省分析测试机构、高校科研单位和企业的代表,以及安捷伦、赛默飞、PE、沃特世、岛津、屹尧科技等仪器厂商。来自无锡、南京、常州、镇江等市环境检测中心的专家对环境监测的热点和方向、江苏省环境监测条例和现场监测的新标准做了分析解读,并分享了水质中藻毒素和酞酸酯的测定,以及环境空气中VOCs的测定技巧。江苏省环境检测中心的陈老师则介绍了检测行业飞行检查需要注意的要点以及检测机构内部质量管理的要点。前处理仪器作为环境监测中重要的一环,屹尧科技产品部齐经理在会上做了《水质和土壤中污染物分析自动化前处理方法》的报告。无论固相萃取还是微波萃取,屹尧科技都可以针对不同应用需求,为您提供更合适的解决方案。好的固相萃取仪什么样?它不应该只能测水样,还可以同时测土壤、食品和生物样!真正的全自动固相萃取仪,不会因为体积大小不同,或者用到不同的SPE柱子,就不得不手动更换配件。是的,EXTRA固相萃取仪作为真正全自动的“时间管理大师”,能同时轻松搞定各种类型的样品,并实现多种SPE柱的自动切换。除了便捷高效之外,再好看的数据,也首先要真实才有意义。用户一直苦恼的固相萃取过程中的交叉污染,对EXTRA早已不再是问题。它采用极其巧妙的流路设计,移液针配套高精度注射泵实现样品通过缓冲环进样方式,样品不经过泵阀,从源头上避免了交叉污染。随着样品量的不断增加,检测需求的不断提高,微波萃取在土壤和沉积物、固体废物等样品分析前处理中的应用也越来越多。密闭微波溶剂萃取利用微波加热的优势,大大提高了目标分析物在提取溶剂中的溶解度,增加其从样品基质中脱吸的速率,且更大程度的保留了易挥发组份。屹尧科技精确的温度控制保证了提取的重复性,110mL萃取管满足了标准中大样品量需求,45分钟即可完成27个样品的提取。屹尧科技,为您提供更高效可靠的微波萃取与更便捷精准的全自动固相萃取双核驱动的样品前处理。
  • 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。
  • Sigma-Aldrich固相微萃取技术培训班举办
    固相微萃取(SPME)是近年来国际上兴起的一项试样分析前处理新技术。1990年由加拿大Waterloo大学的Arhturhe和Pawliszyn首创,1993年由美国Supelco公司推出商品化固相微萃取装置。   为了帮助中国用户全面掌握SPME技术基础理论与应用,了解国外在该领域的最新理论与应用研究进展,为中国SPME用户更好地使用SPME 提供帮助。2009年11月24日,由西格玛奥德里奇(中国)公司主办,中科院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室、中山大学化学与化学工程学院微萃取与分离技术研究中心协办的“第三届固相微萃取技术(中国)培训班”在北京中科院生态环境研究中心举办。60余名用户参加了本次培训会。      培训班现场   来自加拿大Waterloo大学的Pawliszyn教授对SPME的原理、技术条件的选择及应用领域进行了详细的介绍,虽然固相微萃取技术近几年刚起步,但由于具有方法简单、无需试剂、提取效果好、变异系数小等诸多优点,已在环境、食品、生化、医学等领域有所应用。      Pawliszyn教授作报告   此外,会议还邀请其他专家作了技术报告:   中山大学欧阳钢锋副教授:SPME 方法开发和建立、定量分析及在环境监测中的应用   中科院生态环境研究中心刘稷燕副研究员:SPME技术在有机金属化合物分析中的应用   最后,Sigma-Aldrich公司高珏女士介绍了SPME产品的应用及使用注意事项。

固相微萃取技术相关的方案

  • SPE固相萃取技术之固相萃取装置的应用优势
    固相萃取的应用优势 在什么项目的前处理适合使用固相萃取技术,即用固相萃取会比普通的溶剂萃取更理想,个人认为有以下几种情况: (一)水中有机物的前处理。 此类常规处理基本上是用与水不相溶的有机溶剂振荡萃取,用固相萃取的优势在于 (1)可以定量地重复前处理过程。 溶剂振荡的操作一般只能要求到控制时间的程度,却无法控制振荡频率,强度,动作,我们知道,每个人的振荡动作是不同的,就是同一个人,也很难保证始终划一的动作。所以说,溶液萃取的动作是不定量,不能重复的。 而在应用固相萃取时,比较容易保持过柱和洗脱速度的均一和稳定,因此,固相萃取的萃取过程是可以重复,可定量的。 (2)现场处理。 水中有机物的分析有一个长期困扰我们的瓶颈。即有机物在池塘水库等环境中能保持相对稳定,但是一旦进入采样瓶这个小环境中,就会迅速发生变化,所以很多水的有机物分析方法要求即采即分析,不能超过4个小时,可一般的情况是,从取水回到实验室的时间就远远不止4小时了,样品发生了变化,分析结果的可靠性可想而知。 如果引入固相萃取技术,由于其设备简单,体积小,易于携带,完全可以做到在现场一边采样,一边进行前处理。采样者带回实验室的是固相萃取柱,而不是水样。这样就能保证我们处理的是真正成份稳定的水样。 从实际应用来说,在水的检测中用固相萃取技术取代传统液液萃取还有相当的工作需要摸索,目前尚不能完全取代,但是其发展的前景很值得看好。 (3)有机试剂消耗量的减少。 在处理水样时,如果用固相萃取,则只需要在洗脱时用到有机溶剂,用量比传统液液萃取要少数十倍以上。对于实验者的人身保护和环境保护有着积极的意义。 二)批量生物材料的药物成分萃取 这是固相萃取在实际应用中比较成功的范例,主要是指在医院中检测血样和尿样时的前处理工作,由于对药物成份的吸附是固相萃取的优势,加上样品单一,组成固定,在确定方法后很适合大规模批量的净化操作。
  • 全自动固相萃取技术在有机样品前处理过程中的应用
    近年来,固相萃取技术受到的关注越来越多,在样品前处理过程中,也广泛应用于食品、农产品、药品、医疗、水质、土壤等各种领域,用于对复杂基质样品的净化及对目标分析物的富集,是目前最为重要的有机样品前处理技术之一,全自动的固相萃取仪器以其自动化程度高、处理速度快、样品通量大等诸多优势为广大实验室所接受,可全自动的完成固相萃取活化、上样、淋洗、干燥、洗脱等步骤,连续处理大量样品,无需任何手动干预。常见的固相萃取技术主要分为:柱式固相萃取、膜式固相萃取、微量固相萃取。

固相微萃取技术相关的论坛

  • 固相微萃取技术概述

    [font=微软雅黑, sans-serif]一 样品前处理技术概述[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]复杂样品的分析过程一般包括采样、样品前处理、分离、定性定量分析、数据处理和结果优化等几个步骤。每个步骤都会对分析结果的准确性产生重要的影响。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]样品采集[/font][font=微软雅黑, sans-serif]包括如何选择具有代表性的采样点和有效的采集方法。对于复杂样品体系,由于绝大多数的分析仪器都不能直接处理,因此需要进行样品前处理。样品前处理的目的是将目标组分从复杂体系中分离出来并使其达到一定的分析浓度,即同时具有萃取分离和富集的作用。分离过程是将目标分析物通过色谱或者电泳等方法从复杂的混合物中分离出来。定性定量分析是为了确定未知物及其含量,可通过保留时间和有选择性的检测来实现。现在许多仪器比如质谱都能都提供详细而精确的信息,以帮助减少实验干扰引起的误差。最后通过数据统计计算得到目标分析物在被分析体系中的浓度。[size=12px](固相微萃取:原理与应用,欧阳钢锋等)[/size][/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]在整个分析过程中,样品前处理所需要的时间约占全部分析时间的60%-70%,前处理过程引入的误差约占整个误差的70%-80%,因此样品前处理方法的选取和使用,直接关系到整个分析方法的成败和优劣。[size=12px](固相微萃取,吴采樱)[/size][/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]常见的样品前处理技术有液液萃取、索氏提取等,但普遍存在溶剂耗费量大、处理时间长、操作步骤多、待测物质容易损失或者污染、对操作人员和环境不友好等问题;近些年来无溶剂或者少溶剂的样品前处理技术迅速发展,主要有顶空技术、热脱附、吹扫捕集、超临界流体萃取、膜萃取、加速溶剂萃取、微波辅助萃取、固相萃取和[color=red]固相微萃取[/color]等。[/font][font=微软雅黑, sans-serif][/font][font=微软雅黑, sans-serif]二 固相微萃取技术及其装置[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]固相微萃取技术[/font][font=微软雅黑, sans-serif](solidphase microextraction,SPME)是一种新型的样品前处理技术,1989年由加拿大Waterloo大学Pawliszyn教授的研究组首次提出。固相微萃取(SPME)无需溶剂,适用于不同基质样品中挥发性与非挥发性物质的萃取分析。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]固相微萃取技术(SPME)[/font][font=微软雅黑, sans-serif]的基本原理是以石英纤维或其它材料为基体支持物,根据样品组分的性质,在其表面涂渍不同性质的固定相涂层;通过直接浸入或顶空方式,利用固定相涂层对样品中的有机物或者无机离子进行萃取和富集;萃取和富集结束后[size=12px](平衡后或未达平衡前)[/size],将富集了待测物的纤维从样品中取出,随后直接将纤维置于分析仪器[size=12px]([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]色等)[/size]的进样装置中通过一定的方式解吸附[size=12px](如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]可热解吸,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]可溶剂解吸)[/size],在待测物组分引入分析仪器之后,对其进行分离和检测。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]近些年来固相微萃取技术(SPME)得到了广泛的使用和发展,并且根据其原理实现了商品化装置的推出。固相微萃取装置的简单原理示意如下:[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/b8/f0/3b8f04c30733cffcbdfd0e054a94fd40.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]使用该装置采样时,只需将与不锈钢微管连接并涂渍有固定相涂层的纤维从针头中推出,采用直接浸入或顶空方式,利用固定相涂层对样品中的待测物进行萃取和富集。萃取和富集结束后将涂渍有固定相涂层的纤维拉回针头。待进行分析时,由于涂渍有固定相涂层的石英纤维有针头保护,可以直接穿透[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]进样口的进样隔垫插入进样口之中,之后推出纤维,使待测物解吸脱附进行分离和检测。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]目前常见的固相微萃取装置由Supelco(属于Sigma-Aldrich公司)提供,以下展示了固相微萃取装置的操作过程[size=12px](视频来源于Sigma-Aldrich公司官网)[/size]:[/font][font=微软雅黑, sans-serif]该装置由手柄(Holder)和萃取头(Fiber)两部分组成,SPME手柄看上去像一个改装的微量注射器。萃取头是一根涂渍有固定相涂层的石英纤维,连接在一根不锈钢钢丝上,外套中空细不锈钢管(用于保护纤维头,及采样或者进样时穿刺隔垫),纤维头可在针管内伸缩。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]除了上述手动固相微萃取装置之外,目前不少厂家推出了多功能全自动样品前处理平台。该种平台可以实现液体进样,顶空进样,多次顶空,固相微萃取、在线取样,稀释等功能,极大的方便了样品分析流程和节省了人力。[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/f0/29/cf0291aadb315819028605fa5d4fb0eb.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]三 固相微萃取技术的应用[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]固相微萃取技术近些年来得到了迅速的发展,一方面体现在装置的改进和提升,主要包括萃取部件的形状结构、涂层材料和萃取模式的创新;另一方面体现在与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]、高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]等分析仪器的高通量、自动化联用,以及自身的简便化和小型化;再则是应用方案和应用范围的扩展。目前,固相微萃取技术已经在环境分析、法医学分析、生物医学、食品、药物和金属形态分析等领域得到了广泛的应用。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]除了在科学研究领域的应用,相关的国家标准中也引入了固相微萃取技术,如《GB/T 24572.4-2009 火灾现场易燃液体残留物实验室提取方法 第4部分:固相微萃取法》。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]四 固相萃取与固相[color=red]微[/color]萃取[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]说明:本节内容摘录于《固相微萃取:原理与应用》(欧阳钢锋等),有删改。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]固相微萃取(SPME)通常被误以为是固相萃取(SPE)的另一种形式或者微型化的SPE,实际上这两种方法有较大的不同。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif][color=red]固相萃取(SPE)[/color][/font][font=微软雅黑, sans-serif]有三个重要的过程:首先,样品通过吸附床,样品中的分析物被固体吸附剂完全萃取出来;其次,使用一种溶剂将干扰组分从吸附剂中洗脱下来;最后,使用另一种溶剂将分析物从吸附剂上洗脱下来,得到的溶液再进行蒸发、浓缩等。[color=red]固相微萃取(SPME)[/color]是利用平衡萃取和选择性吸附的原理将分析物从样品体系中转移到萃取涂层上。第一步是将萃取涂层置于样品中,由于选择性涂层对分析物有极强的亲和性,因而分析物被有选择性的萃取;第二步将纤维涂层上萃取的物质直接在分析仪器中解吸。这中间不需要清洗的步骤。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]两者的区别首先体现在吸附剂/萃取涂层的选择性上,固相萃取着重于吸附剂的高容量以避免样品穿透,固相微萃取着重于涂层的选择性;其次,固相萃取吸附剂的量较大,会吸附大量非目标分析物且洗脱时候分析物会难以避免损失,固相微萃取由于是萃取涂层,非目标化合物通常不会被大量富集;再者,固相萃取的吸附剂需要将待测物洗脱、浓缩之后进行分析,固相微萃取则可以直接对萃取涂层上的待测物进行分析。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]以上是从操作过程进行比较,两者最为重要的一点区别,[color=red]固相微萃取[/color][color=red]属于动态平衡萃取,而非完全萃取[/color]。因此与固相萃取相比,固相微萃取应用面更广;但是对复杂基质样品的纯化去干扰能力却不如固相萃取,固相萃取可以经过多步处理最后达到纯化。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]整体而言,固相微萃取的“微”体现在两个方面,一是萃取涂层的量小,二是萃取的待测组分量只是样品中所有含量的的一小部分。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]

  • 固相微萃取技术概述

    [font=微软雅黑, sans-serif]引言[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]样品前处理技术是分析检测的关键步骤,直接影响样品的分析检测时间和检测限。面对越来越复杂样品基质的干扰以及对食品、药品和环境中有害物质检测的愈加重视,开发理想的前处理技术以寻求更好的选择性、更高的富集倍数、更低的检测限、更高的准确度和精密度,并能与各种分析仪器联用成为当前分析检测技术的追求。[/font][font=微软雅黑, sans-serif]一 样品前处理技术概述[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]复杂样品的分析过程一般包括采样、样品前处理、分离、定性定量分析、数据处理和结果优化等几个步骤。每个步骤都会对分析结果的准确性产生重要的影响。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]样品采集[/font][font=微软雅黑, sans-serif]包括如何选择具有代表性的采样点和有效的采集方法。对于复杂样品体系,由于绝大多数的分析仪器都不能直接处理,因此需要进行样品前处理。样品前处理的目的是将目标组分从复杂体系中分离出来并使其达到一定的分析浓度,即同时具有萃取分离和富集的作用。分离过程是将目标分析物通过色谱或者电泳等方法从复杂的混合物中分离出来。定性定量分析是为了确定未知物及其含量,可通过保留时间和有选择性的检测来实现。现在许多仪器比如质谱都能都提供详细而精确的信息,以帮助减少实验干扰引起的误差。最后通过数据统计计算得到目标分析物在被分析体系中的浓度。[size=12px](固相微萃取:原理与应用,欧阳钢锋等)[/size][/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]在整个分析过程中,样品前处理所需要的时间约占全部分析时间的60%-70%,前处理过程引入的误差约占整个误差的70%-80%,因此样品前处理方法的选取和使用,直接关系到整个分析方法的成败和优劣。[size=12px](固相微萃取,吴采樱)[/size][/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]常见的样品前处理技术有液液萃取、索氏提取等,但普遍存在溶剂耗费量大、处理时间长、操作步骤多、待测物质容易损失或者污染、对操作人员和环境不友好等问题;近些年来无溶剂或者少溶剂的样品前处理技术迅速发展,主要有顶空技术、热脱附、吹扫捕集、超临界流体萃取、膜萃取、加速溶剂萃取、微波辅助萃取、固相萃取和[color=red]固相微萃取[/color]等。[/font][font=微软雅黑, sans-serif][/font][font=微软雅黑, sans-serif]二 固相微萃取技术及其装置[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]固相微萃取技术[/font][font=微软雅黑, sans-serif](solidphase microextraction,SPME)是一种新型的样品前处理技术,1989年由加拿大Waterloo大学Pawliszyn教授的研究组首次提出。固相微萃取(SPME)无需溶剂,适用于不同基质样品中挥发性与非挥发性物质的萃取分析。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]固相微萃取技术(SPME)[/font][font=微软雅黑, sans-serif]的基本原理是以石英纤维或其它材料为基体支持物,根据样品组分的性质,在其表面涂渍不同性质的固定相涂层;通过直接浸入或顶空方式,利用固定相涂层对样品中的有机物或者无机离子进行萃取和富集;萃取和富集结束后[size=12px](平衡后或未达平衡前)[/size],将富集了待测物的纤维从样品中取出,随后直接将纤维置于分析仪器[size=12px]([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]色等)[/size]的进样装置中通过一定的方式解吸附[size=12px](如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]可热解吸,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]可溶剂解吸)[/size],在待测物组分引入分析仪器之后,对其进行分离和检测。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]近些年来固相微萃取技术(SPME)得到了广泛的使用和发展,并且根据其原理实现了商品化装置的推出。固相微萃取装置的简单原理示意如下:[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/b8/f0/3b8f04c30733cffcbdfd0e054a94fd40.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]使用该装置采样时,只需将与不锈钢微管连接并涂渍有固定相涂层的纤维从针头中推出,采用直接浸入或顶空方式,利用固定相涂层对样品中的待测物进行萃取和富集。萃取和富集结束后将涂渍有固定相涂层的纤维拉回针头。待进行分析时,由于涂渍有固定相涂层的石英纤维有针头保护,可以直接穿透[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]进样口的进样隔垫插入进样口之中,之后推出纤维,使待测物解吸脱附进行分离和检测。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]目前常见的固相微萃取装置由Supelco(属于Sigma-Aldrich公司)提供,以下展示了固相微萃取装置的操作过程[size=12px](视频来源于Sigma-Aldrich公司官网)[/size]:[/font][font=微软雅黑, sans-serif]该装置由手柄(Holder)和萃取头(Fiber)两部分组成,SPME手柄看上去像一个改装的微量注射器。萃取头是一根涂渍有固定相涂层的石英纤维,连接在一根不锈钢钢丝上,外套中空细不锈钢管(用于保护纤维头,及采样或者进样时穿刺隔垫),纤维头可在针管内伸缩。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]除了上述手动固相微萃取装置之外,目前不少厂家推出了多功能全自动样品前处理平台。该种平台可以实现液体进样,顶空进样,多次顶空,固相微萃取、在线取样,稀释等功能,极大的方便了样品分析流程和节省了人力。[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/f0/29/cf0291aadb315819028605fa5d4fb0eb.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]三 固相微萃取技术的应用[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]固相微萃取技术近些年来得到了迅速的发展,一方面体现在装置的改进和提升,主要包括萃取部件的形状结构、涂层材料和萃取模式的创新;另一方面体现在与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]、高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]等分析仪器的高通量、自动化联用,以及自身的简便化和小型化;再则是应用方案和应用范围的扩展。目前,固相微萃取技术已经在环境分析、法医学分析、生物医学、食品、药物和金属形态分析等领域得到了广泛的应用。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]除了在科学研究领域的应用,相关的国家标准中也引入了固相微萃取技术,如《GB/T 24572.4-2009 火灾现场易燃液体残留物实验室提取方法 第4部分:固相微萃取法》。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]四 固相萃取与固相[color=red]微[/color]萃取[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]说明:本节内容摘录于《固相微萃取:原理与应用》(欧阳钢锋等),有删改。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]固相微萃取(SPME)通常被误以为是固相萃取(SPE)的另一种形式或者微型化的SPE,实际上这两种方法有较大的不同。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif][color=red]固相萃取(SPE)[/color][/font][font=微软雅黑, sans-serif]有三个重要的过程:首先,样品通过吸附床,样品中的分析物被固体吸附剂完全萃取出来;其次,使用一种溶剂将干扰组分从吸附剂中洗脱下来;最后,使用另一种溶剂将分析物从吸附剂上洗脱下来,得到的溶液再进行蒸发、浓缩等。[color=red]固相微萃取(SPME)[/color]是利用平衡萃取和选择性吸附的原理将分析物从样品体系中转移到萃取涂层上。第一步是将萃取涂层置于样品中,由于选择性涂层对分析物有极强的亲和性,因而分析物被有选择性的萃取;第二步将纤维涂层上萃取的物质直接在分析仪器中解吸。这中间不需要清洗的步骤。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]两者的区别首先体现在吸附剂/萃取涂层的选择性上,固相萃取着重于吸附剂的高容量以避免样品穿透,固相微萃取着重于涂层的选择性;其次,固相萃取吸附剂的量较大,会吸附大量非目标分析物且洗脱时候分析物会难以避免损失,固相微萃取由于是萃取涂层,非目标化合物通常不会被大量富集;再者,固相萃取的吸附剂需要将待测物洗脱、浓缩之后进行分析,固相微萃取则可以直接对萃取涂层上的待测物进行分析。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]以上是从操作过程进行比较,两者最为重要的一点区别,[color=red]固相微萃取[/color][color=red]属于动态平衡萃取,而非完全萃取[/color]。因此与固相萃取相比,固相微萃取应用面更广;但是对复杂基质样品的纯化去干扰能力却不如固相萃取,固相萃取可以经过多步处理最后达到纯化。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]整体而言,固相微萃取的“微”体现在两个方面,一是萃取涂层的量小,二是萃取的待测组分量只是样品中所有含量的的一小部分。[/font]

  • 固相微萃取技术

    关于固相微萃取我了解一点儿,还请高手补充。固相微萃取(SolidPhaseMicro-Extraction,SPME)是九十年代发展起来的无溶剂样品预处理技术。它是在一根纤细的熔融纤维上涂上一层高分子聚合物作为萃取相进行萃取,集采样、富集和进样于一体,尤其适合于和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]联用,为样品预处理开辟了一个全新的局面。SPME和其它分析方法相结合可广泛用于大气、水、土壤、食品、药品、生物材料中挥发、半挥发性有机物的分析,分析速度快,一般在30min以内,检出限可达到PPb-PPt水平,线性范围超过3个数量级,相对标准偏差小于12%。它的应用前景如何啊,现在都在用吗?

固相微萃取技术相关的资料

固相微萃取技术相关的仪器

  • 固相微萃取 400-860-5168转1756
    仪器简介:美国Supelco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。 固相微萃取(SPME)非常小巧,状似一只色谱注射器,由手柄(Holder)和萃取头或纤维头(Fiber)两部分构成。萃取头是一根外套不锈钢细管的1cm长、涂有不同色谱固定相或吸附剂的熔融石英纤维头,纤维头在不锈钢管内可自由伸缩,用于萃取、吸附样品;手柄用于安装或固定萃取头,可永久使用。 1.萃取头选择原则 SPME萃取头的选择类似于选择毛细柱或液相柱,主要依据分析物质的分子量(挥发性)与极性。小分子、或挥发性物质常用厚膜100?m萃取头,较大分子或半挥发物质采用7?m萃取头,非极性物质选择非极性固定相,极性物质选择极性固定相。综合考虑分析物的极性和挥发性时,还可以有85m,65m,75m,30m的极性或非极性萃取头供选择。技术参数: 货号 型号/名称 说明 57300-U PDMS,手动,100um,非键合,红色平头/SPME萃取头 用途:小分子挥发性非极性物质 57301 PDMS,自动,100um,非键合,红色平头/SPME萃取头 用途:小分子挥发性非极性物质 57308 PDMS,手动,30um,非键合,黄色平头/SPME萃取头 用 途:半挥发性非极性物质 57309 PDMS,自动,30um,非键合,黄色平头/SPME萃取头 用 途:半挥发性非极性物质 57302 PDMS,手动,7um,键合,绿色平头/SPME萃取头 用 途:半挥发性非极性物质 57303 PDMS,自动,7um,键合,绿色平头/SPME萃取头 用 途:半挥发性非极性物质 57310-U PDMS/DVB,手动,65um,部分交联, 兰色平头/SPME萃取头 用 途: 极性挥发性物质,醇,胺类 57311 PDMS/DVB,自动,65um,部分交联, 兰色平头/SPME萃取头 用 途: 极性挥发性物质,醇,胺类 57346-U PDMS/DVB,手动,65um,高度交联,褐色凹头/SPME萃取头 用 途:极性半挥发性物质,胺类 57345-U PDMS/DVB,自动,65um,高度交联,褐色凹头/SPME萃取头 用 途:极性半挥发性物质,胺类 57326-U PDMS/DVB,手动,65um,高度交联,粉色平头/SPME萃取头 用 途:极性半挥发性物质,胺类 57327-U PDMS/DVB,自动,65um,高度交联,粉色平头/SPME萃取头 用 途:极性半挥发性物质,胺类 57304 PA,手动,85um,部分交联,白色平头/SPME萃取头 用途:极性半挥发性物质,酚类 57305 PA,自动,85um,部分交联,白色平头/SPME萃取头 用途:极性半挥发性物质,酚类 57318 CAR/PDMS,手动,75um, 部分交联,黑色平头/SPME萃取头 用途:痕量VOC 57319 CAR/PDMS,自动,75um, 部分交联,黑色平头/SPME萃取头 用途:痕量VOC 57334-U CAR/PDMS,手动,85um, 部分交联,浅兰色平头/SPME萃取头 用途:痕量VOC 57335-U CAR/PDMS,自动,85um, 部分交联,浅兰色平头/SPME萃取头 用途:痕量VOC 57312 CW/DVB,手动,65um,部分交联,橙色平头/SPME萃取头 用途:极性物质,尤其醇类 57313 CW/DVB,自动,65um,部分交联,橙色平头/SPME萃取头 用途:极性物质,尤其醇类 SPME萃取头 描述 手动式 自动式 订货号[2] 订货号[3] 用于气体和小分子量化合物(MW 30-225) 75&mu m CAR/PDMS SAAB-57318 SAAB-57319 85&mu m CAR/PDMS [1] SAAB-57334U SAAB-57335U 用于挥发性物质(MW 60-275) 100&mu m PDMS SAAB-57300U SAAB-57301 用于挥发性物质、胺类、硝基芳香类化合物(MW 50-300) 65&mu m PDMS/DVB SAAB-57310U SAAB-57311 用于极性半挥发性化合物(MW 80-300) 85&mu m PA SAAB-57304U SAAB-57305 用于非极性大分子量化合物(MW 125-600) 7&mu m PDMS SAAB-57302 SAAB-57303 用于非极性半挥发性化合物(MW 80-500) 30&mu m PDMS SAAB-57308 SAAB-57309 用于醇和极性化合物(MW 40-275) 65&mu m CW/PDMS SAAB-57312 SAAB-57313 70&mu m CW/PDMS SAAB-57336U SAAB-57337U 用于香味物质(挥发性和半挥发性 C3-C20)(MW 40-275) 50/30&mu m DVB/CAR on PDMS SAAB-57328U SAAB-57329U 用于痕量分析(MW 40-275) 50/30&mu m DVB/CAR on PDMS(2cm) SAAB-57348U -- 用于胺类和极性化合物(仅用于HPLC) 60&mu m PDMS/DVB -- SAAB-57317 用于表面活性剂和其他极性分析物(仅用于HPLC) 50&mu m CW/TPR -- SAAB-57315 注:[1]高保留,用于痕量分析 [2]GC手动萃取头, 与手动进样手柄57330U联用 [3]GC自动萃取头/HPLC用萃取头, 与自动进样手柄57331或57347U联用 SPME萃取头套装 描述 手动式 自动式 订货号 订货号 套装1&mdash 用于挥发性和半挥发性物质 85&mu m PA SAAB-57306 SAAB-57307 100&mu m PDMS 7&mu m PDMS 套装2&mdash 用于水中的挥发性或极性有机物质 75&mu m CAR/PDMS SAAB-57320U SAAB-57321U 65&mu m PDMS/DVB 65&mu m CW /DVB 套装3&mdash 用于SPME/HPLC分析 60&mu m PDMS/DVB -- SAAB-57323U 50&mu m CW/TPR 100&mu m PDMS 套装4&mdash 用于香味分析 100&mu m PDMS SAAB-57324U SAAB-57325U 65&mu m PDMS/DVB 75&mu m CAR/PDMS主要特点:美国Supelco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。 固相微萃取(SPME)非常小巧,状似一只色谱注射器,由手柄(Holder)和萃取头或纤维头(Fiber)两部分构成。萃取头是一根外套不锈钢细管的1cm长、涂有不同色谱固定相或吸附剂的熔融石英纤维头,纤维头在不锈钢管内可自由伸缩,用于萃取、吸附样品;手柄用于安装或固定萃取头,可永久使用。 1.萃取头选择原则 SPME萃取头的选择类似于选择毛细柱或液相柱,主要依据分析物质的分子量(挥发性)与极性。小分子、或挥发性物质常用厚膜100?m萃取头,较大分子或半挥发物质采用7?m萃取头,非极性物质选择非极性固定相,极性物质选择极性固定相。综合考虑分析物的极性和挥发性时,还可以有85m,65m,75m,30m的极性或非极性萃取头供选择。
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  • 正压固相萃取仪Purifier A12产品介绍: 莱奥正压固相萃取仪Purifier A12适用于大体积水样高通量的净化前处理装置,实现SPE全部步骤(活化、上样、淋洗、洗脱),相比负压装置,压力可达100psi,流速可控,有极佳的重复性和回收率,深受实验人员喜爱。正压固相萃取仪Purifier A12产品特点:1. 进气压力:压力高达100psi,粘稠样本轻松过柱;2. 仅需连接气源:无需通电,轻松实现SPE全步骤;3. 孔位部分使用:可只使用一部分孔位,且不影响萃取效率和结果;4. 适配多种规格试管:适应多种样品体积需求;5. 支架兼容:与莱奥自动氮吹浓缩仪联用,无需样品转移;6. 双压力设计:匹配不同步骤,轻松过柱;7. 极佳重复性及回收率。正压固相萃取仪Purifier A12产品参数:技术指标,系统主机气源氮气允许进气压力100psi核心参数样品数量12进样模块含大体积上样模块最大上样体积1L适配小柱1ml、3ml、6ml、10ml、12ml和20ml收集管体积0-200ml尺寸(高x宽x深)680x450x550mm与溶剂接触材料PTFEPurifier A系列样本萃取装置选择指南-一个平台,三种系统样品数量122448一次性加入样品和溶剂体积SPE萃取柱体积SPE萃取柱体积SPE萃取柱体积小柱规格1/3/6/10/12/20ml1/3/6/10/12ml1/3/6/10/12ml收集管体积0~200ml0~60ml0~40ml
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  • 正压固相萃取仪Purifier A48产品介绍: 莱奥48位正压固相萃取仪是一款专为食品安全、环境检测、医药化工、司法公安等领域设计的高通量净化前处理设备,可实现SPE全部步骤(活化、上样、淋洗、洗脱),相比负压装置,压力可达100psi,流速可控,有极佳的重复性和回收率,深受实验人员喜爱。正压固相萃取仪Purifier A48产品特点:1. 进气压力:压力高达100psi,粘稠样本轻松过柱;2. 仅需连接气源:无需通电,轻松实现SPE全步骤;3. 孔位部分使用:可只使用一部分孔位,且不影响萃取效率和结果;4. 适配多种规格试管:适应多种样品体积需求;5. 支架兼容:与莱奥自动氮吹浓缩仪联用,无需样品转移;6. 双压力设计:匹配不同步骤,轻松过柱;7. 极佳重复性及回收率 正压固相萃取仪Purifier A48产品参数:技术指标,系统主机气源氮气允许进气压力100psi核心参数样品数量48最大进样体积25ml适配小柱1ml、3ml、6ml、10ml、12ml收集管体积0-40ml尺寸(高x宽x深)680x450x550mm与溶剂接触材料PTFEPurifier系列样本萃取装置选择指南样品数量122448一次性加入样品和溶剂体积1LSPE萃取柱体积SPE萃取柱体积小柱规格1/3/6/10/12/20ml1/3/6/10/12ml1/3/6/10/12ml收集管体积0~50ml0~60ml0~40ml
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固相微萃取技术相关的耗材

  • 固相微萃取(SPME)
    固相微萃取(Solid Phase Micro Extraction),是一种快速、操作简单且绿色的样品前处理新技术,克服了以往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。 固相微萃取装置类似于类似于色谱微量注射器,由手柄和萃取头两部分组成,萃取头是一根长约1cm,涂有不同固相涂成的纤维,外套有细的不锈钢针管以保护萃取头不被损坏。固相萃取通过萃取头表面的固相涂层,对样品中的有机分子进行萃取和富集。 青岛贞正是国内唯一一家专注于固相微萃取技术开发与应用的高科技公司。凭借着在固相微萃取领域十余年的技术积累,公司开发了多款固相微萃取探针及搅拌棒产品。主要产品包括极性/非极性固相微萃取探针、极性/非极性固相微萃取搅拌棒,可解决环境、食品、香料、农药残留、生物、挥发性有机物(VOC)等领域的样品前处理。“依托技术优势、专注固相微萃取”是公司的经营理念,公司已取得多项发明专利,拥有自主知识产权。我们将通过高质量的产品与高水平的技术服务,为客户带来最优质的产品与应用解决方案。 我们不仅提供仪器和耗材,还提供高水平技术支持 我们可为客户提供定制化方法包,为测试项目提供整套解决方案各种规格现货特惠促销!!!
  • 固相微萃取装置
    固相微萃取技术与装置 固相微萃取(Solod phase Micro - Extration SPME)是在固相萃取基础上发展起来的一种新的萃取分离技术,并于1993年商品化。 青岛盛瀚色谱技术有限公司与中科院大连化学物理研究所合作推出的固相微萃取纤维装置,包括手柄与萃取头部分。手柄采用合金材质,外形精炼美观,操作简单,3步即可完成萃取头更换,可永久使用。 萃取头包括PDMS,PPESK多种材质,满足不同萃取物质的使用要求。而且该萃取头能够兼容现有商用SPME装置或设备。其中PPESK材料涂层是国际首创,与传统PDMS材料相比该涂层具有耐高温(290℃)、耐酸碱和有机溶剂、机械强度高,萃取效率更高,使用寿命更长等优点,尤其适用于极性物质萃取。该涂层技术达到国际领先水平。 固相微萃取原理:是用装在注射器针头内的石英光导纤维作载体,表面涂覆固定相,当它被放入被测样品中时,将针头内的石英纤维推出,对样品中的待测物进行富集萃取,完成后纤维拉回针头内,直接插入气相色谱进样口加热解析,并入色谱柱分离后检测。 固相微萃取优势: 1结构简单,操作简便,快速,高效,灵敏 2不使用有机溶剂。 3集采样、萃取、浓缩、进样于一体。便于携带,实现样品的现场采集和富集。 4能够与气相、气相-质谱、液相、液相-质谱仪联用,实现手动或自动两种操作方式。 固相微萃取纤维装置构造: 外型如一只微量进样器,由手柄和萃取头两部分构成,萃取头是一根涂有不同吸附剂的石英纤维,有效部分1㎝长,一端接在不锈钢丝管内,外套另一层不锈钢管(保护石英纤维不被折断),纤维头在钢管内可伸缩或进出,外层不锈钢管可穿透橡胶或塑料垫片进行取样或进样。 固相微萃取的应用 分析领域 适用样品 环境分析领域 水体基质中农药残留﹑多环芳烃﹑多氯联苯及其类似物﹑酚类物质等有机污染物的分析。 大气中有机污染物的分析。 固态基质中有机污染物的分析。 食品检测方面 饮料﹑乳制品﹑酒类﹑肉类﹑水果与蔬菜中风味物质的分析。 有机氯﹑有机磷农残的分析。 兽药残留﹑食品添加剂﹑内分泌干扰素的分析。 医药﹑法医学及生化分析领域 天然香精香料﹑中草药﹑镇静催眠类药物﹑精神异常药物﹑心血管疾病药物﹑麻醉剂﹑消炎镇痛类药物﹑类固醇类药物﹑以及毒品等的分析。 金属及准金属化合物形态分析的应用等。 盛瀚即将推出固相微萃取瓶(VSPME)、固相萃取棒(SBSE),突出优点是:一次可连续采集数十至上百个样品,适用于海量样本中农残和有机污染物的样品前处理,富集倍数高。敬请期待!
  • SPME固相微萃取萃取头
    SPME固相微萃取萃取头,二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB)df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 24 ga, for use with manual holder别名:65μm PS-DVB 手动固相微萃取萃取头,3支/盒应用挥发性物质、胺类和硝基芳族化合物附注这种SPME纤维束也可与镍钛合金(NIT)核一起购买,货号为57916-U,可提供增强的纤维重现性、更高的纤维耐久性、保持方法一致性的选择性和确保分析物稳定性的核心惰性。所有产品、耗材配件均原厂,公司拥有完善的质量管理体系和专业的技术团队,在全国多个城市设立服务机构,覆盖率广,高效率、响应速度快!除销售仪器、配件耗材外,还可提供维修、维保、培训等一站式产品和服务解决方案!
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