微流控芯片分析由于具有样品消耗小、分析速度快、易实现集成化的优点,在生命科学、化学、医药、食品和环境卫生监测等领域具有广泛的应用前景。毛细管电泳是目前微流控芯片中通用的样品分离方法,但该方法以电场力为主要驱动力,只适合于分离含有带电粒子的物质。本项目提出利用浊点萃取方法(CPE)进行微流控芯片中样品的分离富集,研究微通道条件下的浊点萃取条件及规律,利用高效液相色谱联用技术评价浊点萃取的效率,优化萃取条件,实现微通道条件下样品的高效分离富集。本项目研究将建立具有实用价值的微通道条件下的浊点萃取方法,为拓展微流控芯片的应用领域奠定基础。
作为液液萃取的分支,浊点萃取 (CPE) 以表面活性剂的浊点现象为基础,与传统的液液萃取相比,CPE不仅提高了萃取效率、分析灵敏度和选择性,而且避免了大量有机溶剂的使用。本项目提出利用浊点萃取方法进行微流控芯片中样品的分离富集,取得了如下的主要结果:1、根据不同的环境有机污染物,选取合适的表面活性剂,采用高效液相色谱法、分光光度法作为检测器,优化了浊点萃取条件;2、将浊点萃取技术集成在微流控芯片上,优化了芯片上浊点萃取条件,并用于环境有机污染物的测定。以上研究被用于酚类物质、邻苯二甲酸酯类物质、氨基甲酸酯类农药的测定,通过对萃取条件的优化,建立了具有实用价值的微通道条件下的浊点萃取方法,为拓展微流控芯片的应用领域奠定了基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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