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高效液相色譜是怎樣工作的之進樣器

更新時間:2021-05-08 瀏覽次數(shù):[4824]
  1.概述
 
  液相色譜系統(tǒng)由泵及流路系統(tǒng)、進樣系統(tǒng)、色譜柱系統(tǒng)以及檢測器系統(tǒng)構(gòu)成,其中進樣系統(tǒng)可細分為手動進樣與自動進樣,兩種進樣方式均要求進樣的準確性與精密度。其中手動進樣系統(tǒng)由于人為因素對進樣的準確性有很多大的影響,如人員的手動進樣熟練程度等,漸漸退出市場。而自動進樣系統(tǒng),由于具有很高的準確度以及精密度,幾乎排除人員因素的影響以及具有高通量、自動運行序列等特點而成為HPLC系統(tǒng)的標配。
 
  液相色譜進樣系統(tǒng)位于泵后,色譜柱之前的高壓區(qū)域,如下圖所示。流動相混合之后流經(jīng)進樣系統(tǒng),將樣品溶液帶入到色譜柱內(nèi),完成進樣。
 
  2.進樣系統(tǒng)構(gòu)成
 
  進樣系統(tǒng)一般由進樣針、注射器或者計量泵、樣品托盤、定量環(huán)以及閥構(gòu)成,其中閥是整個進樣系統(tǒng)的核心,通過閥的切換做到在進樣的過程中不停泵,保持流動相持續(xù)不斷地流經(jīng)色譜柱。進樣閥(六通閥)的典型結(jié)構(gòu)如下圖2所示,主要由定子以及轉(zhuǎn)子構(gòu)成,定子與定子面緊密接觸,其上的六個孔洞分別連接泵流路的方向,色譜柱,定量環(huán),進樣針或進樣針座以及廢液接口。
 
  在工作時,定子面(多為不銹鋼),定子(多為陶瓷)以及轉(zhuǎn)子密封(多為聚合物)三者之間緊密接觸,由電動馬達(手動進樣裝置有把手連接轉(zhuǎn)子)帶動轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動實現(xiàn)進樣狀態(tài)的改變。轉(zhuǎn)子密封的材質(zhì)一般為聚合物,不同材質(zhì)的轉(zhuǎn)子密封具有不同耐受環(huán)境限制,如聚酰亞胺材質(zhì)的轉(zhuǎn)子密封最大耐受的pH為10,若體系流動相pH超過10的時候,就需要使用其他材質(zhì)如乙烯-四氟乙烯共聚物或聚醚醚酮聚合物材質(zhì)的轉(zhuǎn)子密封,不同材質(zhì)的轉(zhuǎn)子密封的耐受pH范圍。
 
  轉(zhuǎn)子密封上面有弧狀的凹槽,其作用是通過轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動將定子上的不同孔洞之間形成通路,一般有兩種形式。
 
  轉(zhuǎn)子密封上有兩條凹槽,適用與手動進樣裝置,在進樣時通過轉(zhuǎn)動手柄或把手,實現(xiàn)進樣閥在loading位與injection位的切換。圖B所示轉(zhuǎn)子密封上有三條凹槽,適用于自動進樣裝置。
 
  3.手動進樣
 
  手動進樣方式對于人員的熟練程度比較高,其基本流程如下。為loading位,此時流動相直接通過定子與轉(zhuǎn)子與色譜柱相接,通過注射針將樣品注入定量環(huán);為injection位,此時通過轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,將泵、定量環(huán)、色譜柱形成一個通路,樣品溶液在流動相的流動下帶入到色譜柱。此時,與注射針相連接的定子上的孔徑與廢液相接,可注入溶劑或Blank進行沖洗進樣管路。
 
  從其進樣方式,還可以看出樣品進入定量環(huán)的方向與樣品進入色譜柱的方向是相反的。如果是滿環(huán)進樣的話,前后的方向是否相反,其影響基本可以忽略;但在非滿環(huán)進樣的情況下,前后方向相反,可以盡可能多的減少樣品在色譜柱外的柱外擴展作用。
 
  此外,在進樣完成之后,可不必急于將進樣閥搬回loading位,依靠流動相的流動將定量環(huán)充分的沖洗之后,再搬回原位,為下一針做準備。
 
  手動進樣有兩種方式,滿環(huán)進樣與非滿環(huán)進樣方式。在滿環(huán)進樣的時候,注射器像定量環(huán)注入大于滿環(huán)體積的樣品溶液,多余的樣品溶液進入廢液。非滿環(huán)進樣方式,要求進樣體積小于滿環(huán)體積的一半,兩種進樣方式的區(qū)別。
 
  此外,對于非滿環(huán)進樣,之所以要求進樣體積小于滿環(huán)體積的一半是因為,在非滿環(huán)條件下,定量環(huán)內(nèi)存在兩種溶液,一是流動相,二是樣品溶液。樣品溶液在注入到定量環(huán)中的時候與流動相發(fā)生混合而被稀釋,一般地,1微升的樣品溶液會被稀釋為2微升。因此,非滿環(huán)進樣時,進樣體積最好小于滿環(huán)體積的一半。
 
  4.自動進樣
 
  自動進樣時,連接轉(zhuǎn)子的手柄或把手被電動馬達所代替,實現(xiàn)進樣閥相位的改變。自動進樣一般有三種模式,分別為吸入式自動進樣,推入式自動進樣以及一體式自動進樣。不同的自動進樣方式具有不同的有點,同時也各自具有不同的缺點。
 
  4.1吸入式自動進樣
 
  吸入式自動進樣,亦即通過抽拉注射器將樣品溶液吸入到定量環(huán)中,首先是進樣閥處于injection相位(圖7A),流動相從混合之后通過定量環(huán)進入色譜柱。進樣程序開始時,進樣閥相位調(diào)整到loading位(圖7B),樣品在負壓的作用下進入定量環(huán),之后進樣閥重新調(diào)整到injection相位,樣品溶液隨流動相進入色譜柱。
 
  當(dāng)泵、定量環(huán)以及色譜柱之間形成通路的同時,針筒以及管路中的樣品被排入廢液,如圖8A所示;之后切換到loading位置,針筒抽吸洗針液對定量環(huán)進行清洗,如圖8B所示。
 
  吸入式自動進樣器,由于機械結(jié)構(gòu)簡單,因而易于維護以及便于排除故障,但較浪費樣品。
 
  4.2推入式自動進樣
 
  推入式自動進樣,進樣閥處于injection相位的時候,流動相、定量環(huán)以及色譜柱構(gòu)成一個完整的通路,此時進樣針座與廢液聯(lián)通。樣品經(jīng)計量泵拉入臨時定量環(huán)中,如圖9A所示;之后進樣閥切換到loading相位,進樣針與針座連接,而針座與定量環(huán)連接,通過計量泵將樣品溶液推入到定量環(huán)中,如圖9B所示。
 
  之后進樣閥再次切換到injection相位,流動相、定量環(huán)以及色譜柱構(gòu)成一個完整的通路,樣品溶液隨流動相進入色譜柱中。臨時定量環(huán)中的樣品溶液被排放入廢液,如圖10所示。
 
  在injection相位下,計量泵泵入洗針液,之后進樣閥切換到loading相位,進樣針座與定量環(huán)聯(lián)通,對定量環(huán)以及進樣針進行清洗,并經(jīng)廢液排出,如圖11B所示。
 
  推入式自動進樣器具有進樣體積靈活可調(diào)節(jié)的特點,相比吸入式自動進樣器,樣品消耗較小;同時樣品經(jīng)進樣針座進入定量環(huán)的過程為低壓過程,便于控制以及對相關(guān)部位進行密封。由于其機械結(jié)構(gòu)相比吸入式自動進樣器復(fù)雜,發(fā)生故障時,不易于排除。
 
  4.3一體式自動進樣
 
  一體式自動進樣器的不同點在于進樣針與定量環(huán)是一個整體。如同推入式自動進樣器一樣,首先進樣閥處于injection相位,流動相經(jīng)泵后與定量環(huán)及進樣針、進樣針座以及色譜柱形成通路,如圖12A所示。之后進樣閥切換到loading相位,樣品溶液隨著柱塞桿的拉出而進入到定量環(huán)中,此時流動相經(jīng)泵之后直接與色譜柱相連。
 
  進樣時,進樣閥重新切換回injection相位,樣品進入色譜柱。之后,在下次進樣之前一直處于該相位,以流動相對定量環(huán)以及取樣針進行沖洗。
 
  該種進樣方式具有很少浪費樣品,甚至不浪費樣品的特點,特別適合于樣品量比較少的情況;同時由于方法運行的絕大部分時間,進樣閥均處于injection相位對定量環(huán)及進樣針進行沖洗,樣品殘留的可能性大大降低。由于進樣針座處于HPLC系統(tǒng)的高壓處,對于連接處的密封性要求高,且該種方式的最大進樣量也受到定量環(huán)大小的限制。
 
  5.相關(guān)問題
 
  這里只涉及進樣針樣品殘留以及系統(tǒng)污染兩種情形。
 
  在相關(guān)色譜峰之間出現(xiàn)了一個峰寬異常(大于前后兩個色譜峰的峰寬)的色譜峰,這種情形一般是系統(tǒng)污染(色譜柱上的強保留成分)引起的;如圖14B所示在前后兩個色譜峰之間出現(xiàn)了峰寬與前后色譜峰峰寬差不多的色譜峰,這種情形一般是由于樣品污染(或者進樣針或針座被污染)引起的。
 
  此外值得注意的一點是,當(dāng)進樣閥的轉(zhuǎn)子密封墊上的凹槽隨著使用時間的加長以及磨損,進而使得凹槽內(nèi)部形成一定的死角,這種情況下易于發(fā)生樣品殘留現(xiàn)象;若不同的凹槽之間發(fā)生交聯(lián)時,會引起漏液;若凹槽由于磨損而變寬的話,會引起色譜峰變寬,色譜柱的表觀柱效降低。
 
  6.結(jié)論
 
  進樣系統(tǒng)是HPLC的重要組成部分,其中手動進樣方式要求操作人員進樣技術(shù)嫻熟,人為因素影響分析結(jié)果的可能性比較大;自動進樣器可以很好的解決進樣重復(fù)性、準確性問題,不受人為因素影響,同時還能夠?qū)崿F(xiàn)通量操作。不同的自動進樣器具有不同的有點的同時也難免有一定的缺點,其中推入式以及一體式自動進樣器是應(yīng)用較為廣泛的兩種自動進樣器。

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