为了提高毛细管电泳的检测灵敏度,本项目采用离子液体代替普通有机溶剂作萃取剂,在商品化毛细管电泳仪中建立单滴微萃取-毛细管电泳(SDME-CE)在线浓缩分离方法,并用于酚类、多环芳烃、生物碱和黄酮等的痕量分析中。把离子液体压入毛细管后,在毛细管另一端加压,使刚进入毛细管的离子液体压出后在样品水溶液中形成悬挂单滴,萃取完成后直接进样,实现SDME-CE在线浓缩分离。该方法不需要改造仪器,简单可行且经济环保。离子液体具有良好萃取性能,且不易挥发、粘度大、可设计性强,表面张力较大,容易形成稳定的、体积相对较大的液滴,将其应用在SDME-CE中,可克服传统有机溶剂易挥发、液滴悬挂不稳定等缺点,提高毛细管电泳的灵敏度,增强萃取过程的稳定性和重复性。通过该课题的完成,建立用于痕量有机物浓缩分离的SDME-CE方法,推进离子液体在液相微萃取和毛细管电泳中的应用,得到一些理论及应用成果,促进学科发展。
本项目的研究目标是为了提高毛细管电泳的检测灵敏度,采用离子液体代替普通有机溶剂作萃取剂,在商品化毛细管电泳仪中建立单滴微萃取-毛细管电泳(SDME-CE)在线浓缩分离方法,并用于酚类、多环芳烃、生物碱和黄酮等的痕量分析中。把离子液体压入毛细管后,在毛细管另一端加压,使刚进入毛细管的离子液体压出后在样品水溶液中形成悬挂单滴,萃取完成后直接进样,实现SDME-CE在线浓缩分离。离子液体具有良好萃取性能,且不易挥发、粘度大、可设计性强,表面张力较大,容易形成稳定的、体积相对较大的液滴,将其应用在SDME-CE中,可克服传统有机溶剂易挥发、液滴悬挂不稳定等缺点,提高毛细管电泳的灵敏度,增强萃取过程的稳定性和重复性。.针对研究计划要点,进行了相关实验研究工作,项目执行概况如下:.本项目取得了预期的效果,基本上按照原计划执行的。有一个地方略微做了调整。原预计项目计划对多环芳烃和黄酮物质进行萃取,但因多环芳烃与黄酮溶解时需要用一定量有机溶剂。样品溶液中存在的有机溶剂会溶解离子液体单滴,一方面影响萃取效果,另外也会影响稳定性和重复性。除此之外,因为进样后离子液体的影响,多环芳烃与黄酮的分离过程比较困难,因此,在研究中我们的重点改为基于离子液体的在线富集方法研究。.(1)离子液体单滴微萃取毛细管电泳联用对酚类的灵敏性检测。(2)离子液体单滴微萃取与毛细管联用对秋水仙碱的检测。.(3)基于长链离子液体的胶束坍塌富集与毛细管电泳的在线联用研究。(4)基于长链离子液体的扫集和胶束坍塌富集两步富集与毛细管电泳的在线联用研究。.培养博士生3人,已毕业2人,发表文章共计17篇(标注资助),取得了预期的研究成果。
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数据更新时间:2023-05-31
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