【摘 要】
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毛细管微萃取(CME)具有操作简单、分析速度快、样品消耗少和易于自动化等优点,可与多种分析仪器联用[1]。根据萃取材料的不同,毛细管柱可分为填充柱、开管柱和整体柱。其中,毛
【机 构】
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武汉大学化学与分子科学学院生物医学分析化学教育部国家重点实验室;
【基金项目】
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国家自然科学基金NSFC(No.21775113,21575107)的支持
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毛细管微萃取(CME)具有操作简单、分析速度快、样品消耗少和易于自动化等优点,可与多种分析仪器联用[1]。根据萃取材料的不同,毛细管柱可分为填充柱、开管柱和整体柱。其中,毛细管整体柱也被称为连续床层、无塞柱等,是在毛细管内壁原位反应形成多孔型连续床作为萃取介质;它有效克服了传统填充型毛细管的封口制备难题,同时避免了开管涂层毛细管相比低及由此导致的保留时间短和吸附容量小等诸多不足。整体柱中微米级的通孔和纳米级的微孔分别起到为流动相提供通道和增加萃取相比表面积从而提高萃取效率的作用。为了提高萃取材料对稀土元素的选择性,本课题组分别制备了亚氨基二乙酸改性的聚甲基丙烯酸缩水甘油酯[2]、巯基丁二酸改性的聚(甲基丙烯酸缩水甘油酯-乙二醇二甲基丙烯酸酯)[3]、以及表面离子印迹聚(γ-甲基丙烯酰氧基三甲氧基硅烷)[4]整体柱,结合等离子体质谱(ICP-MS)检测,建立了环境和生物样品中痕量稀土元素分析的新方法。此外,合成了Ti02 NPs功能化毛细管整体柱,建立了TiO2NPs功能化整体柱CME与ICP-MS在线联用顺序分析人尿样中Gd3+和钆造影剂的新方法[5]。所建立的方法具有高灵敏度、高样品通量、低样品消耗以及较宽的pH适用范围和较强的抗基体干扰能力等优点。
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