近年來,圍繞著分析領域的技術和儀器優化的基本研究之外,分析實驗的每個領域都需要采用現代管理和生產流程。基于QbD(質量源于設計)理念的方法越來越多,并且需要進行主動生命周期管理。實驗室中的大多數儀器,例如從液質聯用(HPLC-MS)系統到較簡單的離心機、天平和泵,都集成至控制軟件和實驗室管理工具中。
液相色譜脫氣機通過允許用戶為任何HPLC系統或方法選擇和控制固定的脫氣效率,從而將重點從“恒定真空”轉移到“恒定性能”。
減少HPLC流動相中的溶解空氣量會對系統流速和流動相組成的穩定性產生重大影響。低壓混合HPLC泵僅依靠溶劑進入泵,在從比例閥轉移到入口單向閥的過程中,發生的任何氣體析出都會導致多種類型的錯誤。首先,會發生組分錯誤,因為傳輸線中的體積包含了空氣,并不*是流動相。隨著傳輸線中氣泡的伸展擴張,混合物的精度會繼續下降。最后,進入泵的氣泡可能會干擾入口單向閥,從而使泵無法將全部體積的流動相輸送到色譜柱,而是將一部分移回比例閥。此外,在將流動相輸送到色譜柱之前,泵也會將所有氣泡壓縮到系統壓力。
在高壓混合HPLC系統中,溶解的氣體會影響入口單向閥的操作,它會由于氣蝕而形成微氣泡。與低壓混合HPLC泵一樣,氣泡會導致流量不正確,從而影響保留時間。根據檢測器的類型和對流量的敏感性,這種波動的流量還會增加檢測器中的系統噪音。因此,溶解的空氣影響分離的準確性和分離度,以及可靠地鑒定色譜柱上已分離化合物的能力。所以,長期以來,基本上所有的HPLC系統都包括某種形式的脫氣,從真空脫氣,氦氣鼓泡,超聲處理到采用膜技術(包括PTFE膜和Teflon?AF)的在線方法。
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