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活性炭纤维固相微萃取与固相微吸附方法

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用于气相色谱的活性炭纤维型固相微吸附方法,用吸附性能优良的活性炭纤维ACF代替有机涂层型固相萃取纤维,用沥青或酚醛树脂等天然或合成高聚物材料,辅以无机填充剂,制成原纤维,再在惰性或还原性气体的保护下,经高温炭化及活化后,得到吸附能力很强又具有足够强度的多孔活性炭纤维,作为气相色谱GC进样器的内芯,对待分析物直接进行吸附采集与GC进样,在GC气体室内解吸后完成进样与分析。本发明做到了GC进样的无溶剂化,而且较固体微萃取技术中的有机固相萃取纤维有更大的采集量和更高的耐热性,故灵敏度更高,使用寿命更长,而且制造方便,成本更低。


用于固相微萃取的活性炭纤维的碱性活化方法,选用氢氧化钾、氢氧化钠等强碱溶液对炭纤维进行浸泡,洗涤、烘干后在惰性气体保护下进行活化,再通过超声洗涤、烘干等后处理工艺,最后在固相微萃取气相色谱的进样器中老化,得到碱性活化的活性炭纤维。本发明制成的活性炭纤维用于固相微萃取,可对碱性的有机及无机污染物进行吸附,具有强的选择性分析效果,同时在使用寿命及耐非极性有机溶剂等性能上优于商业化的涂层型固相微萃取纤维,具有广泛的发展前景。


电吸附增强活性炭纤维固相微萃取方法,利用活性炭纤维的导电性,将活性炭纤维作为工作电极,以铂丝作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,根据待测物的电吸附窗口确定电压范围,使待测物在此电压范围内只发生电吸附,而不会发生氧化或还原反应;通过电化学工作站为电极提供合适的电压,将吸附剂极化,以调整活性炭纤维与待测溶液的界面电位,利用待测物与活性炭纤维之间的相互作用(如电荷-偶极作用)来提高活性炭纤维表面吸附待测物的能力与速率,进而提高活性炭纤维固相微萃取方法的灵敏度。

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