簡(jiǎn)介
體積排阻色譜法
(SEC,Size Exclusion Chromatography)
是將樣品分子按照尺寸大小來(lái)分開(kāi)的分析方法,。流動(dòng)相以填充有多孔珠狀材料的色譜柱來(lái)承載樣品分子,,樣品分子可以在孔和空隙(即填充物周?chē)目臻g)之間自由移動(dòng)1。小分子在孔空間中停留的時(shí)間較長(zhǎng),,大分子在孔空間中停留的時(shí)間較短,,因此能夠按照分子的大小將其分開(kāi)1。
SEC系統(tǒng)可以方便地同其它監(jiān)測(cè)方法(如TOC,、吸光度,、熒光檢測(cè)等)搭配使用2-4,結(jié)果數(shù)據(jù)顯示分子量(MW,,Molecular Weight)與強(qiáng)度(即TOC濃度,、吸光度、熒光特征)的詳細(xì)比較色譜圖,,可以用來(lái)表征有機(jī)物(OM,,Organic Matter),并幫助我們深度了解水處理工藝2-4,。
有機(jī)物和分子尺寸
在批量水處理工藝中,,需要測(cè)量TOC和吸光度來(lái)滿(mǎn)足法規(guī)要求,但這些技術(shù)只能將有機(jī)物的復(fù)雜性簡(jiǎn)化成單一數(shù)據(jù)點(diǎn),,來(lái)代表批量水系統(tǒng)的成分5,。而實(shí)際上水中的有機(jī)物由許多復(fù)雜分子組成,分子大小和分子量都差別很大,,從小于500道爾頓到大于2萬(wàn)道爾頓2-5,。人們按照分子量來(lái)分類(lèi)有機(jī)分子,例如最大分子量的分子為生物分子(分子量大于2萬(wàn)道爾頓)2,,中等分子量的分子為腐殖物分子(分子量為500-3000道爾頓)6,。有機(jī)分子的大小決定了其某些性質(zhì),例如能否反應(yīng)產(chǎn)生消毒副產(chǎn)物,,以及是否易于在水處理過(guò)程(即膜過(guò)濾,、凝聚)中被去除2-4。
SEC搭配TOC和吸光度檢測(cè)
在過(guò)去的幾十年,,有機(jī)物的SEC分析法越來(lái)越流行,。如今SEC分析法已廣泛用于研究和工業(yè)領(lǐng)域。早期的SEC分析法用紫外吸光度作為主要檢測(cè)方法2-4,。但吸光度僅適用于發(fā)色分子,,而大量的非發(fā)色有機(jī)物無(wú)法被吸光度檢測(cè)到,,從而導(dǎo)致人們對(duì)水質(zhì)的誤判3,4。
近年來(lái),,SEC分析法采用TOC作為檢測(cè)方法,。SEC和TOC搭配使用,能夠檢測(cè)出給定樣品中的所有有機(jī)物3,4,。就像批量水分析一樣,,將SEC-TOC數(shù)據(jù)同SEC-吸光度數(shù)據(jù)一起使用,,就能得出有機(jī)物性質(zhì)的信息(即有機(jī)物中的脂肪族與芳香族的比例)2-4,。
SEC-TOC-吸光度的工業(yè)用途
有機(jī)物的SEC分析提供了有關(guān)有機(jī)物表征和水處理工藝效果的詳細(xì)數(shù)據(jù)。不同的水處理過(guò)程會(huì)對(duì)不同分子量和類(lèi)型的有機(jī)分子產(chǎn)生不同的處理效果3,4,,因此上述數(shù)據(jù)具實(shí)用價(jià)值,。例如膜過(guò)濾只能去除大于特定分子量的有機(jī)分子,凝聚能從腐殖質(zhì)中去除芳香族分子(即發(fā)色分子),,臭氧氧化能將較大的芳香族分子分解為較小的脂肪族分子,。
與批量水分析相比,在監(jiān)測(cè)水處理過(guò)程中的有機(jī)物變化方面,,SEC分析具有明顯優(yōu)勢(shì),。有機(jī)物表征能夠幫助我們預(yù)測(cè)和確認(rèn)處理工藝對(duì)水中的特定有機(jī)物的處理效果,以及哪種處理工藝*3,4,。下文“性能數(shù)據(jù)”部分中的示例顯示了用SEC分析來(lái)表征有機(jī)物并跟蹤水處理過(guò)程中有機(jī)物含量變化的能力,。
解決方案
Sievers® M9 TOC分析儀有在線運(yùn)行模式,可以作為檢測(cè)器同HPLC-SEC系統(tǒng)搭配使用,。
優(yōu)點(diǎn)
樣品制備和儀器操作便捷
SEC-TOC系統(tǒng)可以與其它類(lèi)型的檢測(cè)器(如吸光度,、熒光特征等)搭配使用,一次運(yùn)行即可獲得多組數(shù)據(jù)
結(jié)果數(shù)據(jù)顯示分子量與 TOC 的詳細(xì)色譜

性能數(shù)據(jù)
下面是用HPLC-SEC來(lái)表征有機(jī)樣品和水處理工藝效果的示例,。用HPLC-SEC系統(tǒng)搭配吸光度(Agilent 1260 Infinity II多波長(zhǎng)檢測(cè)器)和TOC(Sievers M9 TOC分析儀)來(lái)分析樣品,。本文著重討論結(jié)果數(shù)據(jù)所顯示的幾個(gè)要點(diǎn)。
水處理工藝的效果
以下是來(lái)自水處理廠的示例數(shù)據(jù),。在示例中,,水經(jīng)過(guò)凝聚,然后經(jīng)過(guò)膜過(guò)濾,。表2中顯示了同一樣品的批量水分析數(shù)據(jù),。圖1a和b顯示了SEC分析的色譜數(shù)據(jù)。






討論
SEC-TOC和SEC-紫外色譜圖看上去不同,,這是因?yàn)镾EC-TOC檢測(cè)所有有機(jī)分子中的總碳濃度,,而SEC-UV只檢測(cè)吸收光的有機(jī)分子(即發(fā)色有機(jī)物,只占總有機(jī)物中的一部分),。
SEC色譜圖將一維的批量水?dāng)?shù)據(jù)點(diǎn)擴(kuò)展為分子量與 TOC 或紫外吸光強(qiáng)度的詳細(xì)顯示,。我們無(wú)法從批量水分析中得到其它具體結(jié)論,。
兩個(gè)主要的分子量峰值部分(見(jiàn)圖1a中的“峰值 1”和“峰值 2”)代表有機(jī)物。
峰值1位置的有機(jī)物吸光度較弱,,基本上屬于脂肪族,。峰值2位置的有機(jī)物吸光度較強(qiáng),基本上屬于芳香族,。
凝聚去除峰值1和峰值2的有機(jī)物,。
凝聚只去除峰值2的發(fā)色有機(jī)物(即芳香族分子)。
膜過(guò)濾只去除峰值1的有機(jī)物,,由此可知峰2的有機(jī)分子小于本研究中所采用的膜過(guò)濾分子量截止值,。
臭氧處理的效果
本文還顯示了用臭氧在2個(gè)劑量下(從“劑量1”增加到“劑量2”)處理有機(jī)物的示例。我們用前面示例中所描述的SEC系統(tǒng)進(jìn)行分析,。表3,、圖2a和2b列出了結(jié)果數(shù)據(jù)。
討論
臭氧處理可以分解高分子量的有機(jī)物,,產(chǎn)生低分子量的有機(jī)物,。
隨著臭氧用量的增加,產(chǎn)生的處理效果增強(qiáng),。
新產(chǎn)生的分子位于約1000道爾頓的*峰值處,。
臭氧處理破壞發(fā)色分子(即芳香族分子)。
不產(chǎn)生新的發(fā)色分子(即芳香族分子),。
新產(chǎn)生的低分子量分子(峰值在約1000道爾頓處)是脂肪族分子(不吸收紫外線),。
結(jié)論
SEC-TOC分析對(duì)分析有機(jī)物非常有用,能夠大大擴(kuò)展從批量水分析中得到的數(shù)據(jù),。分析結(jié)果提供了分子量與TOC的詳細(xì)比較色譜,。此分析系統(tǒng)可以方便地與其它類(lèi)型的檢測(cè)器(如紫外吸光度檢測(cè)器)搭配使用,結(jié)果數(shù)據(jù)可用于表征有機(jī)物,,幫助我們深入了解水處理過(guò)程,,優(yōu)化水處理工藝。Sievers M9 TOC分析儀可以以在線模式來(lái)進(jìn)行SEC檢測(cè),,實(shí)現(xiàn)更好的水處理工藝的表征和控制,。
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