使用高温总消耗样本引入系统与微波等离子体光学发射光谱学 (MIP-OES) 结合使用有机样本的增强直接分析
Santiago Martínez1, Anne-Sophie Marsault2, Johan Lefevre2
1Department of Analytical Chemistry, Nutrition and Food Sciences, University of Alicante, San Vicente del Raspeig, 03690, Alicante, Spain.
一个新的高温火集成样本引入系统 (hTISIS) 与微波等离子光学发射谱学 (MIP-OES) 结合,使生物燃料和油的常规元素分析成为可能. 这种系统显著提高了效率,并减少了矩阵效应,以实现准确的多元元素分析.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 频谱学是一种光谱学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 对生物燃料和油等有机矩阵的元素分析由于复杂的矩阵和效率低下的样本引入提出了挑战.
- 传统方法经常受到矩阵效应的影响,需要大量的样本准备,限制了常规分析.
- 微波等离子光辐射光谱法 (MIP-OES) 是一种强大的技术,但它对有机样品的应用需要优化样品引入.
研究的目的:
- 开发和验证一个自动化的,连续的样本输送系统,用于MIP-OES有机样本分析.
- 调查高温火集成样本引入系统 (hTISIS) 在减轻矩阵效应和改善分析物运输方面的有效性.
- 确定hTISIS-MIP-OES方法的准确性,精度和稳定性,用于生物燃料和油的多元元素分析.
主要方法:
- 在300°C工作的高温火集成样本引入系统 (hTISIS) 与微波等离子光学发射光谱仪 (MIP-OES) 的合.
- 连续样本输送使用40μL的液体流速min-1的有机样本 (生物燃料,油) 稀释 1:20在.
- 通过回收测试 (90-110%) 验证,没有内部标准,并与参考方法UOP 389-15.5进行比较.
主要成果:
- 在300°C时,hTISIS显著提高了分析物运输效率,并减轻了矩阵效应.
- 与传统系统相比,实现了显著降低的量化极限 (LOQs),例如,Cu的2μg kg−1,Pb的100μg kg−1和Zn的200μg kg−1.
- 在六个油脂样本中确定了Ca,Cr,Cu,Fe,K,Mg,Mn,Na,Pb,Si和Zn的度,其结果与参考方法的统计学结果相当.
结论:
- 开发的hTISIS-MIP-OES系统为有机样本的常规多元元素分析提供了一种创新,自动化和强大的方法.
- 有效的矩阵效应缓解和在300°C的高分析物运输效率使得准确的直接元素分析成为可能.
- 该方法的准确性和精度通过高回收率和与既有参考方法的一致性来验证.
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