环境样品分析需要高灵敏度分析仪器和高效、高选择性的样品前处理技术。相对于分析仪器的快速发展,样品前处理技术越来越成为整个分析的瓶颈。本项目研究电增强吸附分子印迹固相微萃取(EEMISPME)的样品前处理技术,EEMISPME是在萃取过程中对分子印迹萃取纤维施加电压,对目标化合物进行电增强吸附和分子印迹识别协同萃取。主要研究内容有研制新型分子印迹导电聚合物纤维;研究EEMISPME 萃取过程的影响因素,探讨其机理;与液相色谱-质谱联用,建立水环境中痕量酚类环境雌激素、氟喹诺酮类抗生素的高灵敏度、高选择性快速分析方法。EEMISPME具有分子印迹SPME高选择性的特点,同时获得更快的萃取速度和更高的富集倍数。该项目的完成提供一种高效、高选择性的样品前处理技术,在环境样品分析中具有重要的应用价值。
Solid phase microextraction;Molecularly imprinted polymer;Electrical-enhanced adsorption;Selective extraction;Environmental analysis
前处理是复杂样品分析的重要步骤,本项目开展了新型电增强分子印迹固相微萃取技术的研究。主要内容包括新型导电分子印迹固相微萃取纤维的制备、表征,电增强分子印迹萃取装置构建,电增强分子印迹萃取条件、萃取机理的研究,建立电增强分子印迹固相萃取—液相色谱分析方法。研究发现,电增强分子印迹固相微萃取具有高选择性,对氟喹诺酮、酚类等离子型化合物、强极性化合物的萃取效率提高10~80%,提高了该类型化合物的分析灵敏度。此外,作为拓展研究,制备了分子印迹介孔碳纳米粒子,成功应用于水环境中痕量氟喹诺酮抗生素残留的选择性吸附、萃取。本项目的研究成果为复杂环境样品分析提供了一种高效的样品前处理技术和萃取材料,具有重要的应用前景。项目执行期间,发表论文7篇,其中SCI论文5篇,申请发明专利2件。