Folyadékkromatográfiás detektorok

Hasonló dokumentumok
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Detektorok tulajdonságai

A fény tulajdonságai

Minőségbiztosítás, validálás

Hagyományos HPLC. Powerpoint Templates Page 1

Abszorpciós fotometria

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr.

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

Kromatográfiás módszerek

Anyagszerkezet vizsgálati módszerek

Szénhidrátok elektrokémiai detektálása, fókuszban a laktóz

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

Abszorpciós fotometria

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC

Abszorpciós spektroszkópia

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket.

Tömegspektrometria. Mintaelőkészítés, Kapcsolt technikák OKLA 2017

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Kromatográfia Bevezetés. Anyagszerkezet vizsgálati módszerek

A kromatográfia és szerepe a sokalkotós rendszerek minőségi és mennyiségi jellemzésében. Dr. Balla József 2019.

Minta-előkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft.

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Szakképesítés-ráépülés: Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Kapcsolt folyadékkromatográf tömegspektrométer (HPLC-MS) beszerzése adásvételi szerződés alapján

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Élelmiszerek. mikroszennyezőinek. inek DR. EKE ZSUZSANNA. Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium. ALKÍMIA MA november 5.

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont

Új alternatív módszer fenol származékok vizsgálatára felszíni és felszín alatti víz mintákban

Abszorpciós fotometria

Az elválasztás elméleti alapjai

AMIKACINUM. Amikacin

5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

89. A szorpciós folyamat szerint milyen kromatográfiás módszereket ismer? Abszorpciós, adszorpció, kemiszorpció, gél

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)

Zárójelentés. ICP-OES paraméterek

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Anyagszerkezet vizsgálati módszerek

KÖRNYEZETI VIZEK SZERVES SZENNYEZŐINEK ELEMZÉSE GC- MS/MS MÓDSZERREL

QDA TÖMEGDETEKTOR TÖMEGSZELEKTÍV DETEKTÁLÁS KROMATOGRÁFUSOKNAK

Mérési módszer szelektivitása, specifikus jellege

Síkkromatográfia. Kapacitásaránynak (kapacitási tényezőnek): a mérendő komponens állófázisában (n S ) és mozgófázisában (n M ) lévő anyagmennyiségei.

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Minőségbiztosítás, validálás

HPLC MS és HPLC MS/MS. Bobály Balázs, Fekete Jenő

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

A feladatra legalkalmasabb készülék kiválasztásának szempontjai. Szabó Pál MTA TTK

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Szabványos és nem szabványos on-line analitikai i imódszerek

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

19. Sav-bázis indikátorok disszociáció állandójának spektrofotometriás meghatározása. Előkészítő előadás

19. Sav-bázis indikátorok disszociáció állandójának spektrofotometriás meghatározása. Előkészítő előadás Módosított változat

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

ATOMABSZORPCIÓ FELSŐFOKON

SYKAM Kromatográfiai termékek

Sörminták aminosavtartalmának meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC) Gyakorlat a Kémia BSc Elválasztástechnika tárgyához

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása

Szuperkritikus fluid kromatográfia (SFC)

UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban

Modern Biofizikai Kutatási Módszerek Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek. Áramlási citometria (flow cytometry)

meghatároz lete és sa Szabó Pál MTA TTK

Mozgófázisok a HILIC-ban. Módszer specifikus feltétel: kevésbé poláris, mint az állófázis vagy a víz Miért a víz?

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Kromatográfiás módszerek a környezetvédelmi analízisben. Juvancz Zoltán

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

ahol a minőség találkozik a hatékonysággal DR6000 UV-VIS spektrofotométer

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

MŰSZERES ANALÍZIS. ( a jelképzés és jelfeldologozás tudománya)

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ OFFLINE AUTOMATIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI BIOTAGE KÉSZÜLÉKEKKEL

Tömegspektrometria. Tömeganalizátorok

Nagyhatékonyságú Folyadékkromatográfia

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Műszaki analitikai kémia. Alapfogalmak a műszeres analitikai kémiában

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma

GYORS ANALÍZIS SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS TÁMOGATÁSÁRA

Az új Thermo Scientific icap TQ ICP-MS bemutatása és alkalmazási lehetőségei. Nyerges László Unicam Magyarország Kft április 27.

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok

Tematika. Korszerű tömegspektrometria a. Ionforrás. Gyors atom bombázás. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont. Cél: Töltött részecskék előállítása

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés

Kiegészítés Dr. Lázár István Nagynyomású folyadékkromatográfia (HPLC) című segédanyagához Készült a HPLC II. gyakorlathoz

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

Tartalom XIII. évfolyam 2. szám. GEN-LAB Kft.

QDA TÖMEGDETEKTOR TÖMEGSZELEKTÍV DETEKTÁLÁS KROMATOGRÁFUSOKNAK Waters Corporation 1

mintasepcifikus mikrokapilláris elektroforézis Lab-on-Chip elektroforézis / elektrokinetikus elven DNS, RNS, mirns 12, fehérje 10, sejtes minta 6

Sciex X500R készülék bemutatása a SWATH alkalmazásai tükrében. Szabó Pál, MTA TTK

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában

Abszorpciós fotometria

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Fehérjék elválasztására alkalmazható mikrofludikai rendszerek Bioanalyzer, LabChip rendszerek. A készülékek működési elve, felépítésük, alkalmazásuk.

Átírás:

Folyadékkromatográfiás detektorok Jelzett vegyületek elválasztástechnikája Dr. Szikra Dezső Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Nukleáris Medicina Intézet Ideális kromatográfiás detektorral szembeni elvárások Érzékeny legyen Minden komponenst detektáljon Ne befolyásolja a hőmérséklet vagy az áramlási sebesség változása Az eluensösszetétel ne befolyásolja Ne járuljon hozzá a kolonnán kívüli csúcsszélesedéshez Megbízható és kényelmes legyen A válaszjel lineárisan változzon a mérendő komponens koncentrációjával Ne károsítsa a mintát Adjon minőségi információt a detektált csúcsról

Detektorok csoportosítása makroszkópos tulajdonságot mérő detektorok mindenre ad jelet, nem specifikus, alacsony érzékenység, pl: RI, fényszórás Minta specifikus detektorok a minta komponenseire ad válaszjelet, pl: UV, FL, vezetőképességi, elektrokémiai, RA Euenst módosító detektorok az eluenst megváltoztatva a mintakomponensek tulajdonságait is megváltoztatják, pl: származékképzés, CAD, MS, ELSD Csatolt technikák független analitikai műszer és HPLC összekapcsolásával létrehozott technika, pl: MS, IR, NMR Detektorzaj Short-term noise: 1 percnél jóval rövidebb ciklusidejű alapvonal zavar Peak-to-peak noise: az alapvonal szélsőértékeinek távolsága a megfelelő mértékegységben (Au, mv) Zajcsökkentés Hálózati kábel zajmentesítése: zavarszűrős elosztó Adatkábel zajmentesítése: árnyékolsá, megfelelő időállandójú RC tag Adatgyűjtési frekvencia csökkentése (de min. 20 pont/csúcs!) Long-term noise: az alapvonal hosszú távú ingadozása, elektromos zajszűréssel nem csökkenthető, oka: kosz Baseline drift: az alapvonal fokozatos eltolódása, eluensösszetétel, hőmérséklet változás okozza

jel/zaj arány Jel/zaj arányból adódó pontatlanság: LOD: S/N=3, 16% RSD LOQ: S/N=10, 5% RSD RSD% = 50 S/N Növelése: Detektálási hullámhossz változtatás Származékképzés Detektor típus változtatás Minta tömeg növelés Csúcsszélesség csökkentés (kolonna átmérő, retenció csökkentés) Jelsimítás Pontosabb termosztálás Tisztább eluensek Hatékonyabb minta tisztítás Hatékony eluens keverés (nagyobb dwellvolume) Csúcsszélesítő hatás Korai (2<k) csúcsok kis térfogatban eluálódnak a kolonnáról (csúcstérfogat = alapvonali csúcsszélesség * térfogat áramlási sebesség) A detektorcella térfogata a vizsgálandó csúcs térfogat tizedénél kisebb legyen k=2

UV-látható detektorok 190-600nm tartomány Lambert-Beer törvény Linearitás: kb. 2 Au-ig Zaj: kb. 10-5Au HPLC méret: 1cm fényút, 1mm átmérő, 8ul térfogat >3um, 100 x 4,6mm kolonnához való Törésmutató változások miatt 1mm alatti átmérő nem jó I A = log 0 = εcl I Eluensek fényelnyelése víz TOC < 50 ppb oldott oxigén eltávolítása 200-240nm tartományban harmadával csökkenti az abszorbanciát

Fix hullámhosszú detektorok Olcsó Kicsi Levegő referencia Higanygőz lámpa (254nm) Változtatható hullámhosszú detektorok UV: deutérium lámpa Látható: wolfram lámpa Detektálás 1-2-3-4 hullámhosszon egyszerre Stopped-flow spektrumfelvétel

Diódasoros detektorok 512-1024 dióda Folyamatos spektrum felvétel: csúcsazonosításra alkalmas Nem elváló csúcsok különböző hullámhosszakon kvantitálhatók Csúcstisztaságvizsgálat Bandwidth megadja, hogy hány dióda jelét átlagolja a detektor egy adott hullámhosszhoz a sávszélesség növelése csökkenti a zajt, rontja a spektrumot

Slit width Kis résszélesség magas felbontású spektrumot ad, mely alkalmas lehet csúcsazonosításra spektrumkönyvtár segítségével de zajos alapvonal Reference wavelength A referencia hullámhossz használata a lámpa fényerejének változásait és az eluens törésmutatójából adódó változásokat kompenzálja (drift) Ha túl közel van a detektálási hullámhosszhoz, a csúcsmagasságok csökkennek

csúcstisztaság vizsgálat: TUV Csúcstisztaság vizsgálat: PDA

Hibalehetőségek Nem megfelelően gázmentesített eluensből buborékok keletkezhetnek a detektorcellában - back pressure regulator Lámpaélettartam véges 1-2000h garantált Rendszeresen ellenőrizni kell a lámpaenergiát pl: 230nm-en Fluoreszcens detektorok Nagy érzékenység fluoreszkáló anyagokra Származékképzéssel sok anyag vizsgálható Széles spektrumú lámpa (deutérium) vagy xenon villanólámpa Gerjesztési- és detektálási hullámhossz külön-külön választható szűrő vagy monokromátor segítségével Emissziós hullámhossz mindíg magasabb, mint a gerjesztési Gyakran 100x érzékenység UV-hoz képest kb. 104 dinamikus tartomány, de kisebb lineáris taromány (néha csak 1 nagyságrend) Gradienssel használható, ha az eluensek tiszták A mintamátrix, vagy az oldott oxigén kioltást eredményezhet

Amperometriás detektorok Egy polarizált és egy referencia elektród közötti áramerősséget méri az alkalmazott feszültség függvényében Az áramerősség arányos a vizsgált anyag koncentrációjával Elektromosan vezető eluens szükséges Finomhangolással nagyon szelektívvé tehető A legérzékenyebb HPLC-s detektor de nagyon tiszta eluenst igényel Glassy carbon vagy arany munkaelektród oxidácó fenolok oximok merkaptánok peroxidok aromás aminok purinok heterociklusos vegyületek redukció ketonok aldehidek oximok konjugált savak konjugált észterek konjugált nitrilek aktivált halogenidek aromás halogenidek nitro vegyületek heterociklusos vegyületek nem detektálható éterek alkánok alkoholok karbonsavak Vezetőképességi detektorok Elsősorban szervetlen ionok és szerves savak meghatározására Puffert tartalmazó eluensek a magas háttér vezetőképesség miatt csökkentik az érzékenységet Ion szupresszor kolonnával csökkenthető az effluens vezetőképessége

Törésmutató detektorok Ék alakú dupla flow cell: referencia és minta ág A minta ágban érkező eltérő törésmutatójú anyagok eltérítik a fényt megváltozik a fotodiódákat érő fény aránya A mintától jelentősen eltérő törésmutatójú eluens esetén nagyobb érzékenység (így is maximum 0,1%-os koncentrációig használható) Gradienssel nem használhatóak (on-line keverés is kerülendő) Precíz termosztálás nagyon fontos (1-2 óra melegedés) Eluenst nem töltünk után mérés közben! Evaporative Light-Scattering Detector (ELSD) Az eluens elpárologtatása után a nem illékony komponens részecskék fényszórásának méri Illékony anyagokra alacsony érzékenység Gradiens elúcióval alkalmazható, hőmérsékletre nem érzékeny Illékony eluenst kell alkalmazni 1-2 nagyságrend lineáris tartomány, de magasabb dinamikus tartomány RI-nél 1-2 nagyságrenddel érzékenyebb

Condensation Nucleation Light-Scattering detector (CNLSD) Magasabb érzékenység (10-100x) Szélesebb lineáris (103) és dinamikus (105) tartomány Az eluens bepárlása után telített oldószergőzt kevernek a részecskékhez, melyeken kondenzálódik Laser Light-Scattering Detectors (LLSD) Fényszórás mérés elpárologtatás nélkül Lézer fény szóródását mérik 3-18 különböző irányban Anyagmennyiség meghatározására alkalmas kalibráció nélkül Polimerek molekulatömegének meghatározása 103-106 Da tartományban

Corona-Discharge Detector (CAD) Az eluenst elpárologtatva korona kisüléssel ionizált nitrogén gázzal keveri és a képződött ionokat elektrométerrel méri Az eluensnél alacsonyabb illékonyságú komponensek mérhetőek Széles dinamikus tartomány (104) Érzékeny, akár 0,05% szennyező is mérhető a főkomponens mellett MS detektorok Analizátor MS MS/MS TOF Q-TOF Iontrap Interfész ESI APCI APPI

Kolonna előtti származékképzés ninhidrin Aminosav analízis

Kolonna utáni származékképzés Ryuji Nakaoa, Takehito Itoa, Masatoshi Yamaguchi, Kazutoshi Suzuki, Improved quality control of [18F]FDG by HPLC with UV detection, Nuclear Medicine and Biology 32 (2005) 907 912 Inertsil NH2 kolonna, 90%ACN 100 oc, 10m 0,5mm PTFE reaktor

Hibaelhárítás Rendszeres ellenőrzés System suitability tesztek: felbontás, tányérszám, csúcsaszimmetria System performance tesztek Megelőző karbantartás Javítás

Gradiens teszt A: víz B: 0,1% aceton Det: 265nm Flow: 1ml/min 1m 0,1mm PEEK cső 20 perc gradiens idő Egyenest kell kapnunk Lépcső teszt 10-20-30-40-45-50-55-60-70-80-90-100%B lépcsők 3 percenként

Gradiens keverőszelep teszt System performance

Megelőző karbantartás Folyadékszállítás Buborékmentesítés: metanol Eluens szabad áramlás: min 10x flow Golyósszelep tisztítás: UH metanolban Csatlakozók: meghúzás, újra csatlakoztatás, csere

Tisztaság szellemcsúcsok elkerülése HPLC minőségű oldószerek és sók az eluenskészítéshez Milli-Q víz: 0,22um szűrés, ioncsere, aktív szén, UV oxidáció Minden oldatot szűrni kell (0,45um, 0,22um) Eluenstartó edényeket mosogatás után 10x öblíteni TFA tisztán bomlékony ampullázottat érdemes venni Keresztszennyezések 1. Térfogati keresztszennyezés: állandó arányú szennyezés tűmosás, csatlakozások, rotor seal 2. Adszorpciós keresztszennyezés: lassan csökkenő mértékű szennyezés Minta oldat és mosófolyadék szerves oldószertartalmának növelése 3. Részleges elúció: izokratikus elválasztásnál, nagy csúcsszélesség

Hibaelhárítási szabályok Oszd meg és uralkodj, pl: módszer vagy készülék Könnyű hatásos, pl: áramlási sebesség vagy eluens Egyszerre csak egyet Csak az hiba, ami kétszer előfordul Moduláris csere Tedd vissza