Detector de aerossol carregado - Charged aerosol detector

O Charged Aerosol Detector (CAD) é um detector usado em conjunto com cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) e cromatografia líquida de ultra alto desempenho (UHPLC) para medir a quantidade de produtos químicos em uma amostra, criando partículas de aerossol carregadas que são detectadas usando um eletrômetro . É comumente usado para a análise de compostos que não podem ser detectados usando abordagens tradicionais de UV / Vis devido à falta de um cromóforo. O CAD pode medir todos os analitos não voláteis e muitos semivoláteis, incluindo, mas não se limitando a, antibióticos, excipientes, íons, lipídios, produtos naturais, biocombustíveis, açúcares e surfactantes. O CAD, como outros detectores de aerossol (por exemplo, detectores de dispersão de luz evaporativa (ELSD) e detectores de dispersão de luz por nucleação de condensação (CNLSD)), se enquadra na categoria de detectores destrutivos de uso geral (consulte Detectores de cromatografia ).

História

O predecessor do CAD, denominado detector elétrico evaporativo, foi descrito pela primeira vez por Kaufman em 2002 na TSI Inc na patente dos EUA 6.568.245 e foi baseado no acoplamento de abordagens cromatográficas líquidas à tecnologia de medição elétrica de aerossol (EAM) do TSI. Mais ou menos na mesma época, Dixon e Peterson, da California State University, estavam investigando o acoplamento da cromatografia líquida a uma versão anterior da tecnologia EAM do TSI, que eles chamaram de detector de carga de aerossol. A colaboração subsequente entre o TSI e a ESA Biosciences Inc. (agora parte da Thermo Fisher Scientific ), levou ao primeiro instrumento comercial, o Corona CAD, que recebeu o prêmio Pittsburgh Conference Silver Pittcon do Editor (2005) e o prêmio R&D 100 (2005) . A pesquisa contínua e as melhorias de engenharia no design de produtos resultaram em CADs com recursos cada vez maiores . As mais recentes iterações do CAD são os Thermo Scientific Corona Veo Charged Aerosol Detector e Corona Veo RS Charged Aerosol Detector e Thermo Scientific Vanquish Charged Detectores de aerossol.

2005 2006 2009 2011 2013 2015
ESA Biosciences, Inc.

Corona

cafajeste

ESA Biosciences, Inc.

Corona

MAIS

ESA Biosciences, Inc.

Corona

ultra

Dionex

Corona

ultra RS

Thermo Scientific

Dionex

Corona

Veo

Thermo Scientific

Vencer

Detector de Aerossol Carregado

• Primeiro CAD comercial

• Projetado para quase universal

detecção em qualquer HPLC

• Isocrático ou gradiente

separações

• Compatibilidade expandida de solvente

• Nebulização aquecida

• Condicionamento de gás externo

módulo para maior precisão

• compatível com UHPLC

• Design empilhável

• Sensibilidade aprimorada

• Precisão incorporada

regulação interna de gás

sistema

• Unificado com Dionex

UltiMate 3000 UHPLC +

sistema

• Adicionado a bordo

diagnóstico / monitoramento

• Fluxo automatizado

capacidade de desvio

• Seleção de linearização

parametros

• Micro fluxo estendido

faixa de taxa

• Redesenho total com

nebulização concêntrica

e spray otimizado

câmara

• Evaporação aquecida

e gás eletrônico

regulamento

• Integração total com Thermo

Vanquish Científico

Plataforma UHPLC

• Projeto do módulo deslizante

• Caminho de fluxo reduzido para

operação ótima

Princípios de Operação

O esquema geral de detecção envolve:

  • Nebulização pneumática da fase móvel da coluna analítica formando um aerossol.
  • Condicionamento em aerossol para remoção de gotas grandes.
  • Evaporação do solvente das gotículas para formar partículas secas.
  • Carregamento de partículas usando um jato iônico formado por descarga corona.
  • Seleção de partículas - uma armadilha de íons é usada para o excesso de íons e partículas carregadas de alta mobilidade.
  • Medição da carga agregada de partículas de aerossol usando um filtro / eletrômetro.

O CAD, como outros detectores de aerossol, só pode ser usado com fases móveis voláteis. Para que um analito seja detectado, ele deve ser menos volátil do que a fase móvel.

Informações mais detalhadas sobre como o CAD funciona podem ser encontradas no Charged Aerosol Detection for Liquid Chromatography Resource Center .

Desempenho CAD e comparação com outros detectores de aerossol

  • O CAD e o detector de dispersão de luz evaporativa (ELSD) são detectores sensíveis ao fluxo de massa (a resposta é proporcional à massa do analito que atinge o detector por unidade de tempo) em oposição à concentração sensível (a resposta é proporcional à concentração do analito dentro do eluente em um determinado momento ) detectores, como detectores UV.
  • Tanto o CAD quanto o ELSD exibem respostas não lineares para a maioria dos tipos de amostra, no entanto, em intervalos pequenos (por exemplo, 1 - 100 ng), a resposta do CAD é razoavelmente linear. A forma das curvas de resposta são diferentes entre os dois detectores.
  • Ambos os detectores requerem o uso de fases móveis totalmente voláteis e amostras não voláteis. A resposta CAD é dependente do conteúdo orgânico da fase móvel, a resposta é maior com fases móveis ricas em orgânicos do que aquosas.
  • A resposta do CAD é bastante uniforme para analitos não voláteis com limite de detecção de 1 a 3 ng, no entanto, a resposta para analitos básicos ionizados pode ser maior do que para analitos neutros.
  • Quando devidamente otimizados individualmente, o CAD e o ELSD mostram respostas semelhantes.
  • A falha em limpar e otimizar regularmente as propriedades de fase móvel e fluxo de gás do detector leva a erros de precisão / reprodutibilidade intra e inter-dia.

Referências


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