離子色譜技術(shù)發(fā)展有很多方面,重點(diǎn)的幾個(gè)方面主要有:是水的電離、離子定向遷移和離子交換膜的選擇性透過(guò)技術(shù),其中比較重要的是抑制器和淋洗發(fā)生器;第二是電催化氧化及電極在線清洗技術(shù),也是所謂的脈沖安培檢測(cè);第三是離子色譜固定相的制備,該技術(shù)實(shí)現(xiàn)了更快的分析速度和更好的選擇性;第四是離子色譜與質(zhì)譜的聯(lián)用,聯(lián)用技術(shù)使靈敏度更高、選擇性更強(qiáng)、應(yīng)用面也更廣。
離子色譜發(fā)展趨勢(shì)
首先,離子色譜發(fā)展From Small to small。即從Hamish Small建立了離子色譜技術(shù)以來(lái), 離子色譜就越來(lái)越小,主要包括固定相顆粒、色譜柱內(nèi)徑、檢測(cè)器檢測(cè)下限和儀器體積越來(lái)越小。
此外,離子色譜速度越來(lái)越快,即分析時(shí)間、樣品制備和自動(dòng)化水平越來(lái)越快。另外,壓力越來(lái)越大,指的是系統(tǒng)壓力、固定相耐壓、抑制器耐壓和檢測(cè)器耐壓越來(lái)越大。

離子色譜儀關(guān)鍵部件的發(fā)展趨勢(shì)
離子色譜儀發(fā)展主要包括以下幾個(gè)方面:首先是流動(dòng)相輸送體系,其耐壓能力是有限的,因此耐壓水平正在不斷的提高;其次是進(jìn)樣體系的精確化和微型化,主要涉及進(jìn)樣準(zhǔn)確和微量,閥切換技術(shù)應(yīng)用;再有就是水的電解和膜技術(shù)結(jié)合,主要為淋洗液發(fā)生器和抑制器;檢測(cè)系統(tǒng)(電導(dǎo)和脈沖安培)的穩(wěn)定性,主要涉及減少噪聲和提高穩(wěn)定性;最后為儀器整機(jī)的兼容性,包括恒溫系統(tǒng)、儀器和軟件的兼容。
固定相的發(fā)展趨勢(shì)
對(duì)于固定相未來(lái)發(fā)展,主要有幾個(gè)的方面:一、新型的基質(zhì)材料,目標(biāo)是在耐酸堿性不變的前提下,改善其耐壓性、剛性、熱穩(wěn)定性;二、新型的修飾材料,目標(biāo)是提高乳膠附聚和接枝的動(dòng)力速度,改善親水性,新型裝飾材料包括離子液體、碳納米管、石墨烯、水熱碳球、超枝化和樹(shù)狀大分子、金屬有機(jī)骨架化合物、共價(jià)有機(jī)框架材料等。而新型的裝飾方式有化學(xué)鍵、靜電吸附、分子間作用力(涂覆)等。
超支化陰離子交換固定相:由Christopher Pohl 首先提出,該技術(shù)是在磺化的EVB-DVB或石英毛細(xì)管表面,將甲胺和雙環(huán)氧化合物進(jìn)行循環(huán)縮聚反應(yīng)得到超支化聚季銨鹽,通過(guò)靜電作用吸附,分別制備了分析型填充柱和毛細(xì)管開(kāi)管柱。該類固定相的特征是氫氧根選擇性強(qiáng);交換容量和離子選擇性可由循環(huán)縮聚次數(shù)調(diào)控。新型超支化固定相包括新型材料的應(yīng)用;采用新型的接枝技術(shù);對(duì)傳統(tǒng)超支化聚合物進(jìn)行化學(xué)改性。

超支化固定相進(jìn)展——新型接枝技術(shù):利用EVB-DVB微球表面的懸掛雙鍵與半胱胺或半中的巰基發(fā)生點(diǎn)擊反應(yīng),將氨基引入聚合物微球表面。在此基礎(chǔ)上可制備新型鍵合型超支化陰離子交換固定相。與已有的化學(xué)鍵合修飾方法相比,此法簡(jiǎn)便、高效且固定相具有良好的氫氧根體系兼容性和選擇性。
超支化固定相進(jìn)展——化學(xué)改性:Thermo Fisher Scientific在原有技術(shù)上,對(duì)超支化固定相進(jìn)行了一系列化學(xué)改性。如超支化固定相縮水甘油改性:將縮水甘油溶液 通過(guò)超支化的IonPac AS19柱并進(jìn)行熱處理。離子色譜隨著該步驟重復(fù)多次進(jìn)行,二價(jià)離子的保留在增大后迅速降低,部分單價(jià)離子間的分離度得到提升。該固定相解決了部分商品柱上碳酸根與某些離子共洗脫的問(wèn)題;也使得溴酸根、氯離子、亞硝酸根離子間的選擇性可調(diào)控。