劉立洋 劉 肖
(戴安中國有限公司,北京,100029)
隨著科技的飛速發(fā)展和工業(yè)化水平的不斷提高,高效液相(HPLC)色譜技術(shù)已經(jīng)被越來越多的行業(yè)和領(lǐng)域廣泛采用.并且隨著各種應(yīng)用的持續(xù)增加,對(duì)HPLC的性能及與之搭配的檢測器的檢測效果的要求也越來越高.分析人員都希望所使用的檢測器是既能檢測多種物質(zhì)又具有高靈敏度的通用型檢測器,這也是紫外(UV)、質(zhì)譜(MS)、示差折光(RI)與蒸發(fā)光散射(ELSD)等檢測器較為常用的原因.可這些檢測器雖然應(yīng)用比較廣范,卻各有其局限性,如紫外檢測器依賴于被測物的化學(xué)結(jié)構(gòu),沒有發(fā)色基團(tuán)的物質(zhì)難以直接檢測;質(zhì)譜需要首先將被測物電離,難電離的化合物無法檢測,且質(zhì)譜成本相對(duì)較高;而另外一款通用型檢測器示差折光檢測器(RI)不能兼容梯度淋洗,易受外界干擾;蒸發(fā)光散射檢測器的線性與靈敏度問題等等,也導(dǎo)致它們大大縮小了適用范圍,因此開發(fā)新一代的通用型檢測器成為了各大分析儀器廠商研究的目標(biāo).電噴霧檢測器(CAD)就是美國ESA公司在此形勢下推出的一款新型的通用型檢測器(如圖1).它的檢測原理獨(dú)特,不依賴于分析物的結(jié)構(gòu)也不需要將分析物電離,只要該物質(zhì)屬于半揮發(fā)性或非揮發(fā)性化合物就可以被檢出,且靈敏度可以達(dá)到pg級(jí)別,重現(xiàn)性良好,是上述檢測器的有力補(bǔ)充.本文將討論電噴霧檢測器的工作原理、特點(diǎn)及典型應(yīng)用.
出自HPLC的洗脫液進(jìn)入電噴霧檢測器后先受氮?dú)庾饔迷陟F化室中霧化,再以較高流速撞擊到碰撞擋板上,撞擊后形成大小不同的外面包裹著流動(dòng)相的分析物顆粒的液滴,較大的液滴在重力影響下由廢液管排出,較小的液滴則隨氮?dú)饬魅敫稍锕?,揮發(fā)掉表面溶劑.同時(shí),入口氮?dú)獾牧硪涣髀穭t經(jīng)過電暈裝置(含高壓鉑金電極)形成帶正電荷的氮?dú)饬W?,與干燥后的溶質(zhì)顆粒在碰撞室中發(fā)生碰撞,碰撞過程中正電荷被轉(zhuǎn)移到顆粒的外表面上,顆粒表面積越大,攜帶的電荷數(shù)越多.另外,為了消除由帶有過多正電荷的氮?dú)庖鸬谋尘霸胍簦趲щ姺治鑫镱w粒氣流流入采集器之前,會(huì)通過一種稱之為離子阱的裝置(帶有低負(fù)電壓)定向中和掉遷移率較大的顆粒(即體積小的氮?dú)饬W?上的電荷,而遷移率較小的帶電顆粒(分析物顆粒)則把它們的電荷轉(zhuǎn)移給采集器里的捕集網(wǎng),而后由一個(gè)高靈敏度的靜電檢測計(jì)測量出總的電信號(hào).也就是說,圖譜里的響應(yīng)值與測得的電信號(hào)呈正比,電信號(hào)與被測物的表面積呈正比,被測物的表面積與被測物的大小呈正比,而被測物的大小又與被測物進(jìn)樣的質(zhì)量呈正比,即電噴霧檢測器是一個(gè)質(zhì)量敏感型檢測器,其檢測的響應(yīng)值由進(jìn)樣的絕對(duì)質(zhì)量決定,進(jìn)樣質(zhì)量越大,打碎成的顆粒越大,帶電荷越多,響應(yīng)值越高.因此,無論何種化合物,只要進(jìn)樣質(zhì)量相同,得到的響應(yīng)值都趨于一致,這也是其具有一致的響應(yīng)性的原因.又由于被測物在打碎時(shí)無論是離子還是分子都會(huì)形成中性的顆粒,且電荷只加在顆粒外表面,所以在一個(gè)實(shí)驗(yàn)中可以同時(shí)檢測中性及陰陽離子,而在此之前的檢測器都難以實(shí)現(xiàn),也因此成為電噴霧檢測器的又一亮點(diǎn).另外,電噴霧檢測器的參數(shù)大都已在出廠時(shí)設(shè)定好,每次分析的條件固定,因此重現(xiàn)性良好,一般RSD<2%.
同樣由于其工作原理,電噴霧檢測器也有著一些缺憾.首先,由于被測物需要打碎成顆粒再干燥,所以揮發(fā)性的化合物無法進(jìn)行檢測,其次,所有基于氣溶膠方法的分析儀器的濃度和峰面積均為非線性,包括蒸發(fā)光散射檢測器(ELSD)和質(zhì)譜(MS)在內(nèi),在實(shí)際計(jì)算中可能不如紫外檢測器(UV)方便.盡管如此,電噴霧檢測器仍不失為一款性能優(yōu)越的通用型檢測器,成為紫外和質(zhì)譜等檢測器的有力補(bǔ)充.
作為一款通用型檢測器,電噴霧檢測器的各項(xiàng)性能均表現(xiàn)良好.與其它檢測器相比,首先想到的就是同樣基于氣溶膠原理進(jìn)行檢測的蒸發(fā)光散射檢測器(ELSD)和質(zhì)譜.
與ELSD相比,主要有以下優(yōu)勢:1)靈敏度高,對(duì)同一化合物的檢出限,電噴霧檢測器平均比蒸發(fā)光散射檢測器低一個(gè)數(shù)量級(jí),如進(jìn)行依替膦酸鈉檢測時(shí),進(jìn)樣144 ng時(shí)CAD仍可檢測到除目標(biāo)化合物外的兩種雜質(zhì),而ELSD在進(jìn)樣2000 ng時(shí)已經(jīng)達(dá)到了檢測極限;2)不同化合物的響應(yīng)一致,由于蒸發(fā)光散射檢測器最終是通過顆粒對(duì)光的散射進(jìn)行測定,而不同物質(zhì)的散射程度不同,而且由于顆粒本身的不規(guī)則性,其不同的面對(duì)光的散射程度也不相同,因此化合物之間的響應(yīng)很不一致,如圖1;3)重現(xiàn)性更好,因?yàn)槊颗_(tái)機(jī)器在出廠前已固定好一個(gè)最佳條件無法改動(dòng),且受環(huán)境影響很小;4)檢測范圍更寬,電噴霧檢測器可從μg—pg跨越4個(gè)數(shù)量級(jí);5)維護(hù)費(fèi)用低,蒸發(fā)光散射檢測器是將樣品全部霧化進(jìn)行檢測而電噴霧檢測器只有少部分進(jìn)入干燥管進(jìn)行后續(xù)檢測,因此儀器內(nèi)部的污染幾率明顯減少,而且電暈電極的使用壽命也明顯高于氘燈.
圖1 ELSD(RSD38%)和CAD(RSD10.7%)對(duì)不同化合物的響應(yīng)值(流動(dòng)注射1.0 μg)
與目前比較高端的質(zhì)譜相比,電噴霧檢測器可以分析因?yàn)椴荒茈x子化而無法在質(zhì)譜中進(jìn)行檢測的物質(zhì),并可與質(zhì)譜并聯(lián),在質(zhì)譜給物質(zhì)定性的同時(shí)協(xié)助做定量分析,見圖2.
圖2 同種分析物在UV、CAD和MS上的檢測
與應(yīng)用最廣泛的紫外檢測器相比,電噴霧檢測器可以不依賴于化合物的結(jié)構(gòu),無論被測物有無發(fā)色基團(tuán),只要不具揮發(fā)性在色譜柱中被完全分離都可以通過電噴霧檢測器進(jìn)行分析,而沒有發(fā)色基團(tuán)或弱紫外吸收的化合物在紫外檢測器上沒有響應(yīng)很難檢測,如圖2.另外,如需同時(shí)檢測多種物質(zhì),而這些物質(zhì)的最大吸收波長又不相同時(shí),電噴霧檢測器的靈敏度也要高于紫外檢測器,見圖3.
圖3 CAD和UV同時(shí)檢測4種物質(zhì)對(duì)比圖
電噴霧檢測器與示差折光檢測器相比,除了靈敏度、重現(xiàn)性都有提高外,最大的優(yōu)勢在于可以兼容梯度淋洗,使得更多的梯度方法得以應(yīng)用.如圖4所示,在多聚物的檢測中,CAD的基線更平穩(wěn),峰形更好,有利于分析的定性和定量.
圖4 RI和CAD檢測圖譜
另外,與所有檢測器相比,電噴霧檢測器的一大優(yōu)點(diǎn)是設(shè)置參數(shù)少(只需調(diào)節(jié)內(nèi)部壓力),平衡時(shí)間短(1 h以內(nèi)),安裝、操作簡單,給實(shí)際使用人員帶來了極大的方便.