分析儀器是用于物質成分、結構及物理特性分析的高新技術設備,按功能和應用可分為光譜、色譜、質譜、電化學、現場檢測及樣品前處理六大類。以下從原理、特點及應用領域展開介紹:
原理:通過測量物質對光的吸收、發射或散射特性,獲取化學組成及結構信息。
原子吸收光譜儀(AAS)
原理:將待測元素轉化為原子蒸氣,通過特征光吸收強度與濃度成反比的關系進行定量分析。
特點:靈敏度高、選擇性好,但需單元素空心陰極燈,無法同時測定多元素。
應用:化工、地質、環境、食品等領域微量金屬元素分析(如鉛、鎘、汞)。
紫外-可見分光光度計(UV-Vis)
原理:利用物質對紫外或可見光的吸收特性進行定性、定量分析。
特點:操作簡便、成本低,適用于液體樣品。
應用:水質檢測、藥物分析、食品添加劑測定。
紅外光譜儀(IR)
原理:通過分子振動-轉動能級躍遷產生的特征吸收峰,鑒定官能團或化學鍵。
特點:非破壞性分析,可鑒定未知物結構。
應用:有機化合物結構分析、聚合物材料鑒定、藥品成分分析。
核磁共振儀(NMR)
原理:利用原子核在磁場中的能級躍遷,獲取分子結構信息。
特點:試樣用量少、準確性高,但設備昂貴。
應用:有機化合物結構測定、藥物代謝研究、蛋白質結構分析。
原理:利用物質在固定相和流動相間的分配差異實現分離。
典型儀器:
氣相色譜儀(GC)
原理:以氣體為流動相,通過色譜柱分離混合物,檢測器將組分轉化為電信號。
特點:高選擇性、高分離效能、高靈敏度,適用于揮發性物質。
應用:環境監測(大氣污染物)、石油化工(烴類分析)、食品(香料成分)。
高效液相色譜儀(HPLC)
原理:以液體為流動相,通過高壓泵輸送樣品至色譜柱,實現高沸點、熱不穩定物質的分離。
特點:分辨率高、速度快、自動化程度高。
應用:醫藥(藥物純度檢測)、生物化學(蛋白質分離)、環境(多環芳烴分析)。
原理:將分子離子化后按質荷比(m/z)分離,獲取分子量及結構信息。
典型儀器:
四極桿質譜儀
原理:通過四極場穩定特定質荷比的離子,實現質譜掃描。
特點:結構簡單、成本低,但分辨率有限。
應用:環境監測(揮發性有機物)、臨床檢驗(藥物代謝產物)。
飛行時間質譜儀(TOF-MS)
原理:離子在電場中飛行時間與質荷比平方根成正比,實現快速分離。
特點:分辨率高、掃描速度快,適用于大分子分析。
應用:蛋白質組學(肽段分析)、代謝組學(小分子代謝物)。
串聯質譜(MS-MS)
原理:通過兩級或多級質譜分析,獲取前體離子與產物離子的質量關系。
特點:可實現復雜混合物中低濃度化合物的定量分析。
應用:臨床毒理學(藥物濫用檢測)、環境科學(持久性有機污染物)。
原理:通過測量物質的電化學性質(如電位、電流)獲取成分信息。
典型儀器:
電位滴定儀
原理:通過測量電位變化確定滴定終點,實現定量分析。
特點:精度高、適用于復雜基質樣品。
應用:食品(酸度測定)、環境(重金屬離子濃度)。
離子選擇電極分析儀
原理:利用特定離子選擇電極的電位響應進行定量分析。
特點:操作簡便、響應快,但選擇性受干擾離子影響。
應用:水質檢測(氟離子、氯離子)、生物醫學(血鉀、血鈉測定)。
原理:便攜式設計,適用于現場快速檢測。
典型儀器:
便攜式X射線熒光光譜儀(XRF)
原理:通過X射線激發樣品,測量特征熒光強度進行定性、定量分析。
特點:非破壞性、多元素同時檢測,但靈敏度較低。
應用:土壤重金屬污染篩查、合金成分分析、藝術品鑒定。
拉曼光譜儀
原理:利用拉曼散射效應獲取分子振動信息,實現物質鑒定。
特點:無需樣品預處理、適用于固態樣品。
應用:毒品檢測、爆炸物識別、藥物真偽鑒別。
原理:通過物理或化學方法對樣品進行濃縮、凈化或衍生化。
典型儀器:
固相萃取儀(SPE)
原理:利用固相吸附劑選擇性富集目標化合物,實現樣品凈化。
特點:操作簡便、回收率高,適用于復雜基質樣品。
應用:環境水樣中農藥殘留分析、食品中添加劑提取。
微波消解儀
原理:利用微波加熱加速樣品消解,實現無機元素的前處理。
特點:消解速度快、試劑用量少,但需控制溫度防止揮發損失。
應用:土壤中重金屬消解、生物樣品(頭發、血液)前處理。