Мы знаем, что микроволновое разложение — это быстрая и высокоэффективная технология разложения, которая использует микроволны для нагрева раствора для разложения и образцов в закрытых сосудах, что позволяет образцам быстро растворяться при высокой температуре и давлении. Это играет важную роль в пищевой, химической, медицинской, природоохранной промышленности, что полезно для дальнейшего анализа.
Ключевые моменты анализа проб
●Температура переваривания
●Время переваривания
●Раствор для переваривания
Правильный раствор для разложения и температура разложения являются ключевыми факторами, обеспечивающими химическую реакцию и разложение образца, а время разложения гарантирует полное разложение образца, обычно с использованием маломощной многоступенчатой программы нагрева и повышения давления.
Необходимо понимать компоненты в матрице образца и определять эффективную температуру, при которой образец разлагается, а хорошее понимание характеристик разложения, компонентов образца и взаимодействий между различными реагентами может облегчить пользователю контроль процесса разложения образца.
Для различных органических или неорганических образцов интенсивность химической реакции и изменение физической эквивалентности в каждой температурной точке при кислотном разложении различны.
Ниже для справки приведена информация от Welso:
●Органические образцы углеводов, белков и липидов являются тремя матричными компонентами образцов животных и растений. При микроволновом разложении образцов животных и растений высокое давление может быть создано побочными продуктами газа, такими как CO2 и NO2. В общем, критическая температура органического образца разлагается азотной кислотой (HNO3) следующим образом:
▲Углеводы, такие как крахмал, >140℃;
▲Белки, >145-150℃;
▲Сахара, >150℃;
▲Липиды и жиры,> 160-165℃;
▲Тяжелая нефть и нефтяной битум, >180-185℃;
●Для полного разложения неорганических образцов необходимо провести реакцию с едкой смешанной кислотой при высокой температуре. Давление неорганического образца ниже, чем у органических образцов, большинство неорганических образцов без CO32- могут быть полностью разложены при температуре около 185℃ и могут быть разложены в рамках программы только за один шаг.
●Для микроволнового разложения выбор реагентов очень важен. Разложение органических образцов должно поддерживать кислотную среду сильного окисления, обычно используются смешанные реагенты для разложения, такие как HNO3/H2O2、HNO3/H2O2/HF、HNO3/HCl и т. д.
●HNO3, H2SO4 и HCl обычно используются в методе мокрого пищеварения. Это связано с тем, что сульфаты и хлориды некоторых металлов нерастворимы или слаборастворимы, а температура кипения H2SO4 высока, что может легко повредить сосуд для пищеварения из-за слишком высокой температуры, поэтому для микроволнового пищеварения в основном используют HNO3. Преимущество HNO3 заключается в том, что все нитраты растворимы в воде и являются сильными окислителями, что облегчает переваривание органических веществ. Более того, температура кипения HNO3 (120 ℃) низкая, что находится в безопасном диапазоне температур (≤250 ℃). HF облегчает переваривание почвы и отложений и мало влияет на биообразцы. H2O2, как слабый кислотный окислитель, который переходит в состояние с высокой энергией, реактивный кислород может разлагать некоторые органические вещества, такие как гуминовая кислота. Если пользователь использует H2O2 и HNO3 вместе, это может улучшить окисляемость и повредить органические вещества, что приводит к легкому перевариванию и мало влияет на реакционную матрицу.
●Обычно используют HNO3/H2O2 для образцов пищевых продуктов и косметики; HNO3/HF, HNO3/HCl/HF для образцов окружающей среды; HNO3/H2O2, HNO3/HF, HNO3/HCl для биологических и фармацевтических образцов; HNO3/HF, HNO3/HCl, HNO3/HCl/HF для геологических минеральных образцов или промышленных образцов.
С развитием общества и повышением производительности требования к обнаружению и анализу образцов становятся все выше и выше. Традиционный метод разложения часто требует много времени и рабочей силы, операция громоздка, а результаты неточны. Система микроволнового разложения идеально решает проблемы традиционных методов разложения, достигая идеального сочетания высокой производительности и высокой пропускной способности, делая разложение образцов жестким, эффективным, безопасным и экологически чистым.
Посмотреть Публичный номер.