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一种以丹麦技术大学的J.Ruzicka和EH.Hansen提出的流动注射的概念为原理所设计出来的分析仪器,称为流动注射分析仪。通过连续流动的方法,利用蠕动泵进行不同管径的泵管的压缩,往一个密闭、连续的流动载流中按照比例注入反应试剂和待测样品,显色反应在化学反应单元中发生,其信号值在检测器中测得,根据标准曲线法对待测样品的浓度进行测定。
应用
由于该技术不仅能够简单方便地进行操作,而且具有多样的微通道设计,因此能够预见到该流控技术会普遍地应用于生命科学分析和复杂基体样品超微金属的分离富集中。其在超微分离方面的主要应用还局限在阀内超微型填充柱固相萃取分离,ETAAS和ICPMS也是唯二的两个联用的检测器。事实上,该流控系统能够联用任何检测器,特别对于结构微量连续进样检测器非常适合。能够在该系统中进行所见的包括阀内液-液萃取,阀内微渗析,沉淀/(共)沉淀及氢化物发生等在内的主要分离、富集方式。除此以外,该流控系统的流控特征对于包括阀上酶联免疫分析、生命代谢过程中的无损原位分析、活体分析和单细胞分析等在内的生命科学分析的应用也相当地适合。在阀上集成分析所需要的检测器,那么就能够使真正意义上的“阀上实验室”分析得以实现。该流控系统度易于芯片实验室或者微全分析系统的补充具有非常重要的作用。微全分析系统发展中的瓶颈和薄弱环节依然是引入与前处理宏观试样,对于样品和试剂的处理,宏观处理技术与微全分析系统相差五、六个数量级的规模。因为微全分析系统能够使微升水平的液流流控有效地进行,所以可能变成微全分析系统对试样引入与处理问题进行解决的比较理想的方法。
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