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Zimmer 5355, 99, Meiyuan South Street, Zhentang Street, Xihu District, Hangzhou, Provinz Zhejiang
Hangzhou Breite Spektrum Wissenschaftliche Instrumente Co., Ltd.
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Dünnfilmfeste Mikroextraktion(Thin Film SPME), TF-SPME ist ein neues Extraktionswerkzeug, das von einem Akademiker von SPME in Kanada und Professor Janusz Pawliszyn an der Universität von Waterloo entwickelt wurde, indem eine Adsorptionsphase (Extraktionsschicht) auf ein Kohlenstoffnetz beschichtet wird.
Diese Technologie ist, wie SPME, SBSE, eine grüne lösungsmittelfreie Extraktionskonzentrationstechnik für die Analyse von Spuren flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs, SVOCs). Durch die Erhöhung der Oberflächenfläche und des Volumens der Adsorptionsphase von TF-SPME wurde eine bessere Extraktionsleistung für polare Verbindungen und flüchtige organische Verbindungen VVOCs mit dem Vorteil einer kurzen Extraktionszeit erzielt.
PDMS/DVB, PDMS/Carboxen und HLB/PDMS sind verschiedene Adsorptionsphasen. Kann allein oder gleichzeitig mit SBSE verwendet werden und eignet sich für Lebensmittel-, Getränke-, Aroma- und Umweltprüfungen. Seine dünne Folie ist besser geeignet für die Kontaktprobenangabe wie Haut und Materialoberflächen.

TF-SPME kann für die Vertiefung oder immersive Extraktion verwendet werden
Vorteile von TF-SPME
Die große Oberfläche des TF-SPME erhöht die Probeneffizienz und reduziert die Zeit, die benötigt wird, um das Gleichgewicht zu erreichen. Die Oberfläche der TF-SPME-Membran erhöht sich um das 20-fache als die Oberfläche einer SPME-Faser von 100 µm. Bei der Extraktion mehrerer polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAH) ist TF-SPME 7-20 Mal höher als SPME (Bruheim, Liu, & Pawliszyn, 2003).
Überblick über die Fläche und das Volumen der Extraktionsfläche verschiedener Adsorptionsextraktionseinrichtungen

Beschichtung von TF-SPME
Wie bei der herkömmlichen Festphase-Mikroextraktion bietet TF-SPME eine Vielzahl verschiedener Adsorptionsphasen an, um einen breiten Polaritätsbereich von Verbindungen wie:
CAR/PDMS (gegen flüchtige organische Verbindungen (VVOCs))
DVB/PDMS (umfasst flüchtige und halbflüchtige organische Verbindungen (VOCs und SVOCs))
HLB/PDMS (Abdeckung für VVOCs, VOCs und SVOCs)
Wärmeentbindung von TF-SPME
TF-SPME eignet sich für Thermal-Deadsorption-Rohre (Innendurchmesser 5 mm) von GERSTEL-Thermal-Deadsorption-Anlagen und hat im Vergleich zu Metallrohren keine Adsorptionswirkung auf Polarität und Halogenverbindungen, keine Verluste an Analytika und eine höhere Rückgewinnungsrate. Proben und Adsorptionsmaterialien sind offensichtlich und tragen zur Verbesserung der Qualität der Experimentergebnisse bei. Die Vorteile der GERSTEL-Wärmeentbindungsanlage und des großvoluminären Kühlprobensystems CIS "ohne Ventil, ohne Übertragungsleitung" gewährleisten, dass 99% der Analyten in die Gaschromatographie (GC) mit scharfen, reproduzierbaren Spitzen und keinen Rückstand eingeführt werden.

TF-SPME Probenahme und Analyse
TF-SPME Anwendungen
TF-SPME wurde erfolgreich in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, einschließlich Umwelt, Wasser, Lebensmittel und Getränke, Aroma, Geruchsanalyse und Materialemission. Durch erhöhte Detektionsgrenzen für verschiedene flüchtige und halbflüchtige Verbindungen und verkürzte Extraktionszeiten erfüllt TF-SPME die strengen Anforderungen an Qualitätskontrolle und Forschung und Entwicklung in diesen Branchen.
Umwelt / Wasser
Die TF-SPME-Technologie eignet sich besonders für die Vor-Ort-Probenahme von Umweltsubstraten, insbesondere in Wassersystemen. Die TF-SPME ermöglicht eine schnelle Probenahme von Umgebungsproben vor Ort und verhindert den Verlust und den Abbau von Analytika während der Sammlung, des Transports und der Lagerung. Neben der Desktop-GC-MS-Analyse kann in der Regel auch ein tragbares GC-MS zur Analyse verwendet werden. TF-SPME wurde erfolgreich als passiver Probenahmer für Feldwesserqualitätstests in verschiedenen Wassersystemen zur Bestimmung polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe eingesetzt (Bragg et al., 2006; Qin et al., 2008) und industrielle Auswirkungen auf Wasser zur Identifizierung von Schadstoffen wie Ethylen, Ethylen und Diphenyl (Grandy, J. J., Boyaci, E., & Pawliszyn, J., 2016). Grundi et al. (2018) extrahierten vor Ort chlorierte Analyte aus privaten Whirlpools mit einer HLB/PDMS-Beschichtung. HLB/PDMS-Beschichtungen werden auch für die Gewinnung von Wasser (PW) eingesetzt, das das Hauptabfallnebenprodukt von Hydraulikfracking ist.
Essen, Geschmack, Gewürze, Getränke
Die Qualität, Echtheit und Sicherheit von Lebensmitteln und Getränken erfordern ständige Kontrolle. Die Aroma- und Geschmackseigenschaften dieser Produkte sind für die Akzeptanz von Kunden von entscheidender Bedeutung und helfen bei der Identifizierung von Produktfehlern durch die Identifizierung der Geruchsstoffe. TF-SPME und die gemeinsame Extraktion mit TF-SPME und Twister wurden verwendet, um eine Vielzahl von verschiedenen Lebensmittel- und Getränkematrissen zu analysieren, deren Reaktion auf verschiedene Verbindungen im Vergleich zu einzelnen SPME oder SBSE verbessert wurde. Im direkten Tauchmodus kann der TF-SPME mit DVB/PDMS-Beschichtung wichtige flüchtige Aromaverbindungen aus vielen Getränken wie Wein, Kaffee und Soda effizient extrahieren. Der Vergleich zwischen herkömmlichen SPME und TF-SPME (DVB/PDMS), die zur Extraktion von Weißwein verwendet werden (Mischung aus Sapphire/Yong Yao), zeigt, dass TF-SPME auf alle identifizierten Verbindungen deutlich höher reagiert.
Eine Stapelansicht der gesamten Ionenchromatografie und der identifizierten Verbindungen für die Mischung von Long-Gong/Yong Yao mit SPME (oben) und TF-SPME (unten). (GERSTEL Anwendungsliteratur 200)
Geruchsanalyse
Eine der Aufgaben der Analyse von Materialien und Verbrauchsgütern ist die Bewertung und Identifizierung von Gerüchen. Gerüche in Materialien können ein Hauptproblem für Hersteller sein, da sie zu Verbraucherbeschwerden und Markenschäden führen können. Die Verbindungen, die diese Gerüche verursachen, sind in der Regel in Spuren vorhanden, aber aufgrund der niedrigen Geruchsschwelle kann die Nase immer noch nachgewiesen werden, was ihre Erkennung in komplexen Substraten erschwert. GERSTEL Applied Literature 218 verwendet die Gaschromatografische Geruchstechnik GC-O-MS und TF-SPME zur Probenextraktion und Identifizierung von Geruchsverbindungen in Papierprodukten. Diese Technik ist in der Lage, Trimethylamin als eine der Hauptverbindungen zu identifizieren, die zu unangenehmen Fischgerüchen führen, die in Papierprodukten erkannt werden.

Vergleich der Ergebnisse der Aromaverbindungen in Whisky mit einzelnen und kombinierten Extraktionstechniken TF-SPME und SBSE-TD-GC-MS.
TF-SPME kombiniert mit SBSE
Die gleichzeitige Verwendung von TF-SPME- und SBSE-Technologien ergänzt die Abdeckung von Verbindungen mit unterschiedlichen Polaritäten und erhöht die Extraktionseffizienz erheblich. Bei flüssigen Proben wird mit einem Twister gerührt und extrahiert, während TF-SPME in die Probe eingetaucht wird, um parallel zu extrahieren. Anschließend werden die beiden Vorrichtungen zusammen in das gleiche Wärmedeabsorptionsrohr geladen. Die Kombination von Twister und TF-SPME ist im Vergleich zu jeder einzelnen Technologie sehr effizient und deckt eine große Anzahl flüchtiger Verbindungen (log Kow von -0,26 bis 4,83) in einem breiten Polarbereich ab.

Die gemeinsame Extraktion mit Twister und TF-SPME, die thermische Entbindung mit der GERSTEL Thermal Deadhesion Unit (TDU) und das Large Volume Cold Input System (CIS) ergänzen die thermische Input-Probe und führen das Analyte in die GC ein.
Zusammenfassung
Carbon Netz unterstütztDünnfilmfeste MikroextraktionDie Entwicklung der Technologie TF-SPME erweitert das Feld der lösungsmittelfreien Mikroextraktionstechnik und wurde bereits verwendet, um flüchtige und halbflüchtige Verbindungen aus einer Vielzahl von Substraten zu extrahieren, mit Ergebnissen, die mit herkömmlichen Extraktionsmethoden wie LLE vergleichbar sind. Die größere Fläche und das Volumen der Adsorptionsphase und der breitere Polaritätsbereich der Technologie ermöglichen eine schnelle Extraktion und eine verbesserte Analytik-Recyclingrate im Vergleich zu SPME. Die robuste TF-SPME-Beschichtung und die flache membranförmige Konstruktion eignen sich sowohl für die Probenahme vor Ort als auch für die direkte Probenahme von Probenoberflächen oder Haut. Die Anwendung von TF-SPME ist vielfältig, insbesondere in Kombination mit dem GERSTEL Twister.