我们每天都在使用玻璃样品瓶,在它透明的身体里,你有发现过藏着什么小秘密吗?让我们来看看这几个实验吧。
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实验一
随机抽取包装内的10个样品瓶,加入pH=6的去离子水中浸泡2小时,测试PH值。
现象:
品牌A样品瓶中,溶液pH升高到了9;
品牌B样品瓶中,溶液pH升高,且瓶间结果差异巨大;
Waters TruView样品瓶,可以保持溶液pH稳定,且结果精密度高。
原理解读:
玻璃是无机物,会有一定水平的自由离子,在样品瓶的生产过程中,离子会聚集在玻璃的表面,并呈现较高浓度。离子可以在水溶液中溶解,并进入溶液中,同时提高溶液的pH值。
图1. pH/去离子水浸泡样品瓶2小时
实验二
随机抽取4个品牌的样品瓶,按照实验一的操作,利用ICP监测钠离子的浓度。
现象:
品牌A、B、C、D样品瓶的试剂中,均能检测出较高浓度的钠离子;
Waters TruView中试剂的钠离子浓度水平极低;
质谱分析时会出现钠离子的加合峰。
原理解读:
样品瓶在生产过程中会引入助熔剂,以降低二氧化硅的熔点,这也是自由离子的来源。随着生产过程的温度变化,自由离子也呈现出不同的浓度。Waters TruView采用的是特殊的生产工艺,从而抑制了玻璃表面的自由离子浓度。
实验三
随机抽取四个品牌的样品瓶,以阿米替林(碱性,PKa=9.7)为QC标准溶液进行吸附测试。第一针进样与放置4小时后的结果比较。
现象:
品牌A、B、C、D、E样品瓶中的溶液,目标物的吸附在18%-75%之间;Waters TruView样品瓶中的溶液吸附为1%。
原理解读:
自由离子在溶液中溶解,并暴露出玻璃表面的活性位点,阿米替林此时处于离子化的状态,极易与这些活性位点发生吸附,从而影响分析结果。这种吸附发生的时间很短,有时候你看不到,是因为吸附已经稳定了。
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