فرمت فایل | word, pdf |
---|
استخراج تک قطره
مقدمه
استحصال یک گونهی شیمیایی از نمونههای طبیعی یا آزمایشگاهی به منظور آنالیز یا کاربرد داروئی، خوراکی و صنعتی آنها مستلزم حذف سایر گونههای شیمیائی همراه در داخل نمونه است. به بیان دیگر همواره لازم است که گونهی شیمیایی مورد نیاز خالصسازی شده سپس برای اهداف نامبرده مورد استفاده قرار گیرد. کلیهی اعمال و فرایندهای فیزیکی یا شیمیایی که در این راستا بهکار میروند، بهنام روشهای جداسازی نامیده میشوند. از روشهای جداسازی میتوان تهنشینی، نوبلورسازی، انجماد، تبخیر، تقطیر، استخراج مایع- مایع، استخراج فاز جامد، استخراج قطرهای، میکرواستخراج با فاز جامد، استخراج با گاز، مبادلهی یونی، جذب سطحی، کروماتوگرافی، الکتروکروماتوگرافی، الکترودیالیز، دیالیز و … نام برد. استخراج مایع- مایع به طور گستردهای به عنوان یک تکنیک پیشتیمار برای جداسازی و پیشتغلیظ آنالیت در نمونههای آبی برای ترکیبات آلی و معدنی استفاده میشود. با این وجود این تکنیک دارای چندین نقطهضعف از جمله تشکیل امولوسیون، استفاده از حجم زیاد حلال، گرانی روش و دشواری در اجرای روش میباشد. از این رو نیاز به دستهبندی نمودن استخراج مایع- مایع شد. تلاشهای مستمر برای استفاده از روش استخراج مایع مایع که نیاز به حجم کم استخراجکننده و تعداد مراحل کمتر داشته باشد منجر به ایجاد سه روش زیر شد:
1 Single-drop microextraction (SDME)
2 Hollow fiber liquid phase microextraction (HF- LPME)
3Dispersive liquid- liquid phase microextraction (DLLME)
فهرست مطالب
فهرست مطالب
1-2- دلایل جایگزینی استخراج با فاز جامد با استخراج مایع- مایع.. 3
1-3- مراحل انجام استخراج با فاز جامد. 4
1-4- هدف از استخراج با فاز جامد. 5
1-7- ویژگیهای پلیمرهای قالب مولکولی.. 8
1-9- کاربردهای استخراج با فاز جامد. 9
2- میکرواستخراج با فاز جامد. 10
2-1- مزایای میکرو استخراج با فاز جامد. 11
2-2- پارامترهای بهینهسازی کردن میکرواستخراج با فاز جامد. 12
2-3- عوامل موثر بر مقدار مادهی جذب شده 14
2-4- انواع روشهای نمونه برداری.. 15
2-6- معایب میکرواستخراج با فاز جامد. 16
2-8- سنیتیک میکرواستخراج با فاز جامد. 18
2-9- انواع روشهای همزدن در میکرواستخراج با فاز جامد. 18
2-10- عوامل موثر بر میکرواستخراج با فاز جامد. 19
2-11- کاربردهای میکرواستخراج با فاز جامد. 19
3- الکترو- میکرواستخراج با فاز جامد. 21
3-1- بهینه سازی و آمادهسازی فایبر. 22
3-2 – انتخاب نوع فایبر مغز مداد. 22
3-3- تأثیر پتانسیل کاربردی در بازده الکترو- میکرواستخراج با فاز جامد. 23
3-4- تأثیر نمک در بازده استخراج.. 25
3-5- تأثیر pH در ضریب استخراج.. 26
3-6- بهینه سازی سرعت همزدن. 27
3-7- بهینه کردن زمان و کاربرد پتانسیل.. 28
3-8- بهینه کردن دمای واجذب… 28
3-9- ارزیابی انتخابپذیری روش… 29
4- میکرواستخراج فاز جامد با فایبر پلیمرهای قالب مولکولی. 32
5-1- مراحل استخراج نقطهی ابری.. 35
5-3- عوامل موثر بر استخراج نقطهی ابری.. 37
5-4- مزایای روش استخراج نقطهی ابری.. 38
5-5- کاربرد استخراج نقطه ابری.. 38
6-1-1- مزایای میکرواستخراج با قطره 41
6-1-2- عیب میکرواستخراج با قطره 41
6-1-3- انواع روشهای میکرواستخراج با قطره 41
6-2- میکرواستخراج قطرهی تنها به صورت مستقیم. 42
6-3- میکرواستخراج قطرهی تنها در فضای فوقانی.. 43
6-4- میکرواستخراج مایع- مایع- مایع.. 44
6-4-1- عوامل موثر در استخراج.. 46
6-5- میکرواستخراج جریان پیوسته. 47
6-5-1- کاربردهای روش میکرواستخراج با جریان پیوسته. 49
6-5-2- عوامل موثر بر روش میکرواستخراج با جریان پیوسته. 49
7- میکرواستخراج قطرهی آلی شناور تجمعی. 51
7-1- ویژگیهای حلال استخراجی.. 52
8- میکرواستخراج فاز مایع با هالوفایبر. 53
8-1- انواع روشهای میکرواستخراج مایع با فایبر توخالی.. 53
8-2- فاکتورهایی که بر روی این نوع استخراج تأثیر دارند. 55
8-3- عاملهای شلاتهکنندهی آلی.. 55
8-4- کاربردهای روش میکرواستخراج فاز مایع با هالوفایبر. 56
9- میکرواستخراج مایع مایع پخشی. 57
9-1-میکرواستخراج مایع – مایع پخشی.. 57
9-1-1- عوامل موثر بر بازده استخراج.. 59
9-1-2- کاربردهای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی.. 59
9-1-4- مقایسهی میکرواستخراج مایع مایع پخشی از نظر زمان استخراج.. 60
9-1-5- محاسبهی فاکتورهای موثر در روش میکرواستخراج مایع مایع پخشی. 60
9-2- میکرواستخراج تجمعی با واحد سرما 61
10- استخراج بر اساس امواج میکروویو. 63
10-1- مزایای روش استخراج با امواج میکروویو. 63
12- استخراج سیال فوق بحرانی. 66
15-1- استخراج فضای فوقانی ساکن.. 73
15-2- فضای فوقانی لایهی نازک… 74
16-2-چگونگی انجام فرایند میکرواستخراج.. 76
16-3-1-انتخاب حلال استخراجی.. 78
16-3-3-اثر حجم حلال استخراجی.. 80
16-3-5-بهینه سازی حجم نمونه. 82
16-3-8-عامل های تجزیه ای روش میکرواستخراج پیشنهادی.. 85
16-4-اندازه گیری نمونه های حقیقی.. 86
فهرست اشکال
شکل1- تصویر کشش یونی برای میکرواستخراج با فاز جامد. 2
شکل2- شمایی از یک کارتریج مورد استفاده در استخراج با فاز جامد. 4
شکل3- مراحل میکرواستخراج با فاز جامد. 6
شکل 4- نمودار پیشرفت میکرواستخراج با فاز جامد از سال 2000. 11
شکل 6- نمایش پوششهای پلیمری بر اساس قطبیت… 17
شکل7- شمایی از روش الکترو-میکرواستخراج با فاز جامد. 21
شکل8- بازده استخراج متامفتالین A) با اعمال پتانسیلB) بدون اعمال پتانسیل. 24
شکل9- ولتامتری چرخهای با مغز مداد برای محلول متامفتالین. 25
شکل10- اثر نمک بر بازده استخراج. 26
شکل11- اثر pH بر بازده استخراج. 27
شکل12- اثر زمان واکنش بر بازده استخراج. 28
شکل17- کروماتوگرام A) با فایبر پلیمر قالب مولکولی B) فایبر بدون پلیمر قالب مولکولی. 34
شکل 18 – میکرواستخراج قطرهی تنها. 40
شکل19- میکرواستخراج مایع- مایع- مایع. 45
شکل21- میکرواستخراج با جریان پیوسته. 48
شکل22- میکرواستخراج جریان چرخهای. 49
شکل23- A) دوفازی B) سهفازی. 53
شکل24- میکرواستخراج مایع- مایع پخشی. 58
شکل26- استخراج با امواج میکروویو. 64
شکل27- وسیلهی اندازهگیری استخراج با سیال فوق بحرانی. 67
شکل28- گیراندازی حلال در استخراج سیال فوق بحرانی. 68
شکل30- استخراج فضای فوقانی ساکن.. 73
شکل 31- شمایی از مراحل میکرواستخراج و تغلیظ نمونه و انتقال به دستگاه GC.. 77
شکل 32- اثر نوع حلال پخشی بر بازده استخراج BTEX به دست آمده از کروماتوگرافی 79
شکل 33- اثر حجم حلال استخراجی بر بازده استخراج BTEX بدست آمده از کروماتوگرافی 80
شکل 34- اثر حجم حلال پخشی بر بازده استخراج BTEX به دست آمده از کروماتوگرافی 82
شکل 35- اثر نمك بر بازده استخراج BTEX به دست آمده از کروماتوگرافی.. 84
فهرست جداول
جدول2- پوششهای فایبری همراه با ضخامت و کاربرد. 17
جدول 3- مشخصههای آنالیتیکی استفاده از دو نوع فایبر در الکترو-میکرواستخراج با فاز جامد. 31
جدول4- مقایسهی میکرواستخراج مایع- مایع پخشی با سایر روشها. 60
جدول 5- خصوصیات فیزیکی ترکیبات معمول مورد استفاده به عنوان سیال فوق بحرانی. 66
جدول 6 – ارقام شایستگی روش DLLME پیشنهادی برای اندازه گیری ترکیب های BTEX 86
منابع فارسی
منبع فارسی ندارد
منابع انگلیسی
- [1] Robert L. Grob, Eugene F. Barry, Modern practice of gas chromatography, Fourth edition, John Wiley & Sons, Inc, 2004.
[2] Wei Liu, Wei-jun Zhao, Jian-bo Chen, Ming-min Yang, A cloud point extraction approach using Triton X-100 forthe separation and preconcentration of Sudandyes in chilli powder, analytica chimica acta 605 (2007) 41–45.
[3] Zolta´n Mester, Ralph Sturgeon, Trace element speciation using solid phase microextraction, Spectrochimica Acta Part B 60 (2005) 1243 – 1269.
[4] Guilherme Dias Rodrigues , Maria do Carmo Hespanhol da Silva , Luis Henrique Mendes da Silva, Fernanda Ju¨ rgensen Paggioli, Luis Antonio Minim, Jane Se´ lia dos Reis Coimbra Liquid–liquid extraction of metal ions without use of organic solvent, Separation and Purification Technology 62 (2008) 687–693.
[5] Djavanshir Djozan, Tahmineh Baheri, Preparation and evaluation of solid-phase microextraction fibers based onmonolithic molecularly imprinted polymers for selectiveextraction of diacetylmorphine and analogous compounds, Journal of Chromatography A, 1166 (2007) 16–23.
[6] Francisco Pena-Pereir, Isela Lavill, Carlos Bendicho, Miniaturized preconcentration methods based on liquid–liquid extraction and their application in inorganic ultratrace analysis and speciation: A review, Spectrochimica Acta Part B 64 (2009) 1–15.
[7] Zhefeng Fan, Xuejuan Liu, Determination of methylmercury and phenylmercury in watersamples by liquid–liquid–liquid microextraction coupledwith capillary electrophoresis, Journal of Chromatography A, 1180 (2008) 187–192.
[8] Yan Liu, Yuki Hashi, Jin-Ming Lin,Continuous-flow icroextraction and gas chromatographic–massspectrometric determination of polycyclic aromatichydrocarbon compounds in water, Analytica Chimica Acta 585 (2007) 294–299.
[9] Shayessteh Dadfarnia, Ali Mohammad Haji Shabani, Recent development in liquid phase microextraction for determination of tracelevel concentration of metals—A review, Analytica Chimica Acta 658 (2010) 107–119.
[10] Hongmei Jiang, Bin Hu, Beibei Chen, Wanqing Zu, Hollow fiber liquid phase microextraction combined with graphite furnace atomicabsorption spectrometry for the determination of methylmercury in human hair andsludge samples, Spectrochimica Acta Part B 63 (2008) 770–776.
[11] Mohammad Rezaee, Yaghoub Assadi, Mohammad-Reza Milani osseini,Elham Aghaee, Fardin Ahmadi, Sana Berijani, Determination of organic compounds in water usingdispersive liquid–liquid microextraction, Journal of Chromatography A, 1116 (2006) 1–9.
[12] Majid Baghdadi, Farzaneh Shemirani, Cold-induced aggregation microextraction: A novel samplepreparation technique based on ionic liquids, analytica chimica acta 613 (2008) 56–63.
[13] Linbo Xia, Bin Hu, Yunli Wu, Hollow fiber-based liquid–liquid–liquid microextraction combinedwith high-performance liquid chromatography for thespeciation of organomercury, Journal of Chromatography A, 1173 (2007) 44–51.
[14] Dj. Djozan, T. Baheri, M. H. Pournaghi-Azar, Development of Electro Solid-Phase Microextraction and Application to Methamphetamine Analysis, Faculty of Chemistry, 2006. DOI: 10.1365/ 10337-006-0127-0
[15] Yi Chen, Zhenpeng Guo, Xiaoyu Wang, Changgui Qiu, Sample preparation,
Journal of Chromatography A, 1184 (2008) 191–219.
[16] Frank David, Pat Sandra, Stir bar sorptive extraction for trace analysis, Journal of Chromatography A, 1152 (2007) 54–69.
[17] Natalia Jakubowska, Bogdan Zygmunt, Z˙ aneta Polkowska, Boz˙ ena Zabiegała, Jacek Namies´nik ,Sample preparation for gas chromatographic determination of halogenatedvolatile organic compounds in environmental and biological samples, Journal of Chromatography A, 1216 (2009) 422–441.
[18] Saioa Zorit, Brian Boyd, Stig Jönsson, Ecevit Yilmaz,Carin Svensson, Lennart Mathiasson, Staffan Bergström ,Selective determination of acidic pharmaceuticalsin wastewater using molecularly imprintedsolid-phase extraction, analytica chimica acta 626 (2008) 147–154.
[19] Maria das Grac¸as. Korn, Jailson. de Andrade, Djane S. de Jesus, Valfredo. Lemos,Marcus L.S.F. Bandeira, Walter N.L. dos Santos, Marcos Bezerra,Fabio A.C. Amorim, Anderson S. Souz, Sergio L.C. Ferreira, Separation and preconcentration procedures for the determinationof lead using spectrometric techniques: A review, Talanta 69 (2006) 16–24.
[20] Afsoon Pajand Birjandi, Araz Bidari, Fatemeh Rezaei,Mohammad Reza Milani Hosseini, Yaghoub Assadi, Speciation of butyl and phenyltin compounds using dispersive liquid–liquidmicroextraction and gas chromatography-flame photometric detection, Journal of Chromatography A, 1193 (2008) 19–25.
[21] Qingxiang Zhou, Huahua Bai, Guohong Xie, Junping Xiao, Temperature-controlled ionic liquid dispersive liquid phase micro-extraction, Journal of Chromatography A, 1177 (2008) 43–49.
[22] Lilia Araujo, Johan Wild, Noreiv Vill, Nuris Camargo,Dalia Cubillan, Avismelsi Prieto, Determination of anti-inflammatory drugs in water samples,by in situ derivatization, solid phase microextractionand gas chromatography–mass spectrometry, Talanta 75 (2008) 111–115.
[23] Hamid Reza Sobhi, Amir Kashtiaray, Hadi Farahani, Majid Javaheri, Mohammad Reza Ganjali, Quantitation of mononitrotoluenes in aquatic environment using dispersive liquid–liquid microextraction followed by gas hromatography–flameionization detection, Journal of Hazardous Materials 175 (2010) 279–283.
[24] Yi He, Jeremy Pohl, Robert Engel, Leah Rothman, Marie Thomas, Preparation of ionic liquid based solid-phase microextraction fiber and itsapplication to forensic etermination of methamphetamineand amphetamine in human urine, Journal of Chromatography A, 1216 (2009) 4824–4830.
Clostridium perfringens strains isolated from dogs by toxin gene amplification. Annali della Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Parma, 29, 115-128.
محصولات مشابه
فرمت فایل | word, pdf |
---|---|
رشته | شیمی |
تعداد صفحات | 102 |