[发明专利]一种用于铬形态快速分离的圆盘离心式微流控芯片及装置有效
申请号: | 201410254092.6 | 申请日: | 2014-06-09 |
公开(公告)号: | CN104001562A | 公开(公告)日: | 2014-08-27 |
发明(设计)人: | 练鸿振;李彭;胡忻;陈逸珺 | 申请(专利权)人: | 南京大学 |
主分类号: | B01L3/00 | 分类号: | B01L3/00;B01D59/26;G01N27/62 |
代理公司: | 南京知识律师事务所 32207 | 代理人: | 黄嘉栋 |
地址: | 210093 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 形态 快速 分离 圆盘 离心 式微 芯片 装置 | ||
技术领域
本发明涉及铬形态快速分离,具体地说,是一种用于铬形态快速分离的圆盘离心式微流控芯片及装置。
背景技术
铬是一种广泛存在的痕量元素,铬的污染主要来源于劣质化妆品原料、皮革制剂、金属部件镀铬部分,工业颜料以及鞣革、橡胶和陶瓷原料等等。研究表明铬的毒理学行为与其存在形态密切相关。在环境水体中,铬的存在形态主要有两种:Cr(III)和Cr(VI)。其中Cr(III)被认为是人体的一种必须元素,可视为无毒或者低毒;而Cr(VI)被认为是具有高的致癌性,很容易被人体吸收,可通过消化、呼吸道、皮肤及粘膜侵入人体。中国生活饮用水水质标准(GB5749-85)中限定了六价铬的标准为0.05mg/L。因此开展铬的形态分析工作具有重要的意义。
Cr(III)和Cr(VI)在自然界中存在并不稳定,在氧化性基质或者还原性基质中两者经常会发生相互转换,如果样品得不到及时分析,那么测定得到的结果的可信度将会降低。目前用于铬形态分析的固相萃取方法,对于一个样品通常都需要较长的前处理时间,大大降低了工作效率,同时也增加了铬形态在样品存储、运输、前处理等过程中转化的风险。因此发展一种简便的方法,在采样现场完成样品前处理具有重要的意义。
发明内容
本发明旨在设计一种能够高通量分离Cr(III)和Cr(VI)的装置。它是以一块PDMS芯片为基础,上面均匀分布有八个储液池,然后将2厘米长的毛细管整体柱插入到预留的插孔中,实现二者的集成。将集成后的芯片放置在带有电机的样品架上,设定电机的转速与时间,通过旋转产生离心力驱动芯片上液池中溶液流过毛细管整体柱,Cr(VI)被吸附在毛细管整体柱上,Cr(III)则通过毛细管整体柱被收集,随后,洗脱Cr(VI),另收集,分别测定Cr(VI)和Cr(VI)。本方法可同时完成多个样品的固相萃取操作。
本发明的技术方案如下:
一种用于铬形态快速分离的圆盘离心式微流控芯片及装置,它包括以下构件组成:
1.集成毛细管整体柱的聚二甲基硅氧烷(PDMS)芯片
利用模塑法,在一块圆形或多边形的、均匀分布有多个扇形凸起结构的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模板上浇注出聚二甲基硅氧烷(PDMS)盖片1,随后在盖片1上的每个扇形储液池3的尖端打一小孔作为加样孔2,经等离子体处理与一块聚二甲基硅氧烷(PDMS)底片封接,制成聚二甲基硅氧烷(PDMS)芯片1,这样该芯片上就均匀分布有多个独立的储液池3,容积为为100-300微升,将含有氨基官能团的毛细管整体柱切成2厘米长的小段4,插入芯片上储液池3中点通向芯片外的预留的孔道中,由于PDMS的弹性,会与毛细管紧密接合,从而不会产生漏液;
2.离心驱动平台的构建
离心力的来源于一个简易的电机8,可以控制转速和时间,聚二甲基硅氧烷PDMS芯片与电机之间通过一个样品架6(图1D)连接,该样品架的设计是均匀分布有与储液池个数相同的孔,用于倾斜放置200微升的小离心管,保证溶液从毛细管整体柱末端出来后能被离心管收集,样品架6是与电机的转动轴固定在一起,PDMS芯片的底部粘有一块薄的磁铁片,通过磁铁与样品架之间的吸力能简单地实现PDMS芯片固定,同时保证在旋转过程中PDMS芯片不会发生位置改变或者脱落。
上述的用于铬形态快速分离的圆盘离心式微流控芯片及装置,采用含有氨基官能团的毛细管整体柱选择性萃取六价铬(参见:Anal.Chim.Acta,2008,611,173-181)。
一种以上述的用于铬形态快速分离的圆盘离心式微流控芯片及装置进行铬形态分离的方法,它是基于含有氨基官能团的毛细管整体柱在酸性条件下选择性萃取Cr(VI),实现Cr(VI)与Cr(III)分离;在萃取之前,先用移液枪向的储液池3中加入100~300微升用硝酸调节至pH=2.0~3.0的水溶液,启动电机驱动溶液通过整体柱,用以平衡柱子,萃取时,用移液枪向储液池3中加入100~300微升的样品溶液,启动电机,此时Cr(VI)被保留在整体柱上,而不被保留的Cr(III)则通过整体柱被末端的离心管所收集,随后是洗脱被保留的Cr(VI):换上新的离心管,将100~300微升0.1mole/L的稀氨水溶液加入储液池3中,启动电机,柱上被保留的Cr(VI)被洗脱并被收集在离心管中,将两份收集的流出液用电感耦合等离子质谱法(ICP-MS)测定,从而可以分别得到样品溶液中Cr(III)与Cr(VI)的含量。
附图说明
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