출처: 박사의 실험실.B 질 벤턴 - 버지니아 대학
샘플 준비는 분석을 준비하기 위해 샘플을 처리하는 방식입니다. 신중한 시료 준비는 화학 적 측정을위한 표준 또는 알 수없는 샘플을 정확하게 생성하는 분석 화학에서 중요합니다. 분석 화학 방법의 오류는 무작위 또는 체계적인 것으로 분류됩니다. 임의 오류는 변경으로 인한 오류이며 종종 기기의 노이즈로 인한 것입니다. 체계적인 오류는 측정된 값의 오프셋을 도입하는 구반 또는 기악 편향으로 인해 발생합니다. 샘플 준비의 오류는 체계적인 오류로 분석을 통해 전파되어 부적절한 교정 곡선을 통해 불확실성이나 부정확성을 유발합니다. 체계적인 오류는 올바른 샘플 준비와 계측기의 적절한 사용을 통해 제거 될 수있다. 불쌍한 견본 준비는 또한 때때로 악기에 해를 입힐 수 있습니다.
솔루션을 만들려면 측정중인 물질의 용해도를 고려해야합니다. 관심있는 화합물은 용매에 용해해야합니다 용매를 만들기 위해. 용해도는 용매와 함께 해석물의 분자 간 상호작용의 요인이며 용매 또는 pH의 유형을 변경하여 종종 조작될 수 있다.
시료를 만드는 첫 번째 단계는 적절한 유리 제품을 선택하고 솔루션을 만드는 것입니다. 액체 상에 있는 대부분의 견본은 체피 플라스크에서 만들어집니다. 체적 플라스크는 주어진 온도(일반적으로 20°C)에서 일정량의 액체를 포함하도록 만들어지며, 클래스 A 유리제품인 경우 0.02% 미만으로 보정된다. 체적 플라스크는 졸업한 실린더보다 액체를 측정하는 데 훨씬 더 정확합니다.
솔리드 솔루션을 만들려면 먼저 보정된 스케일로 솔리드를 정확하게 매스링해야 합니다. 그러나 일부 시약 및 침전물의 질량은 분화 및 흡착물이기 때문에 변경될 수 있습니다. 시약이 흡착된 물을 가지고 있다면 비수화 분자량을 사용하여 정확한 수의 두더지 수를 얻는 것은 불가능합니다. 흡착물을 제거하기 위해 열적으로 안정된 고체는 ~110°C의 오븐에서 건조됩니다. 고체 시약 및 침전물은 존재하는 모든 물을 교란시키는 데시칸트를 포함하는 건조기에 저장됩니다.
희석될 시료가 액체인 경우 파이펫을 측정하는 데 일반적으로 사용된다. 유리 이송 파이펫은 일반적으로 하나의 정확한 볼륨을 제공하기 위해 보정되고 마지막 드롭은 파이펫에 남아 있으며 날려서는 안됩니다. 측정 파이펫에는 부렛과 유사한 여러 개의 표시가 있으며 전송 파이펫보다 정확하지만 다재다능합니다. 더 작은 볼륨은 일회용 플라스틱 팁과 가변 마이크로 파이프터를 사용하여 측정할 수 있으며, 이는 1-5,000 μL의 부피로 사용할 수 있습니다. 플라스틱이 문제가 되는 경우 작은 미세 주사기를 사용하여 마이크로리터 범위의 볼륨을 측정할 수도 있습니다.
용액이 만들어진 후에는 관련일 수 있는 샘플 준비의 다른 요소가 있습니다. 액체에 잔류하는 고체를 가진 모든 샘플을 여과해야 합니다. 전통적인 여과는 진공을 당길 수 있는 팔을 가진 필터 플라스크 위에 프릿드 유리 깔때기에 앉아 있는 필터 용지가 있는 설정을 사용합니다. 이러한 유형의 필터링은 중력 분석과 같은 실험에서 침전물을 수집하는 데 사용됩니다. 분석해야 할 더 작은 샘플은 샘플이 주사기에 로드된 후 0.2-nm 해상도의 폴리머 필터를 통과한 주사기 필터링을 통해 정리될 수 있습니다. 또한, 스핀 필터는 샘플이 필터가 있는 미세원심분리기 튜브에 적재되고, 튜브는 원심분리기에 배치되고, 여과된 액체가 원심분리 후 바닥에 있는 곳에서 사용할 수 있다. 스핀 필터는 또한 단백질과 같은 더 큰 아나리바이트를 집중시키기 위하여 이용됩니다. 주사기 및 스핀 필터는 기기 또는 측정을 방해할 수 있는 오염 물질 및 기타 고체를 필터링하는 데 유용합니다. 사용되는 여과 유형은 시료의 양과 필터링해야 하는 고체의 크기에 따라 달라집니다.
샘플 준비는 또한 샘플을 추출하거나 미리 집중하는 것을 포함할 수 있습니다. 금속 이온을 연구할 때, 킬레이션은 선택적 추출에 사용될 수 있습니다. 금속 이온은 킬링 에이전트에 결합한 다음 케우징 복합체를 추출할 수 있습니다. 마스킹 제는 첼링 에이전트에 의해 chelated되지 않는 특정 금속 이온을 바인딩하기 위해 첼레이션 전에 사용됩니다. 스태피킹 화학 반응은 특정 금속 이온을 용액으로 다시 방출하는 데 사용됩니다. 마스킹을 사용하면 특정 금속 이온의 보다 구체적인 샘플 준비 및 보호가 가능합니다.
용해도는 액체에 용해될 물질의 양입니다. 일반적으로 0.1g 미만이용매의 100mL에 용해될 경우 물질은 불용성으로 간주된다. 용해도는 질산염과의 분자 간 상호 작용에 달려 있으므로 용해도의 일반적인 규칙은 "같은 용해와 같다"입니다. 극성 물질은 극성 용매에서 잘 녹는 경향이 있으며, 비극성 분석기는 극성 용매에서 잘 용해됩니다. 액체에서 고형물의 용해도는 일반적으로 더 높은 온도에서 더 큰, 추가 된 에너지 와 분자 움직임 때문에.
첼레이션은 분자에 대한 여러 결합 부위를 갖는 다중 리간드에 의해 수행됩니다. 금속 이온을 위한 일반적인 수석제는 헥사덴테이트및 2질소 및 4산소 원자를 통해 결합하는 에틸렌디아민테트라아세트산(EDTA)입니다. 그것은 금속 EDTA 복합 형성에 잃을 수있는 6 산성 양성자를 가지고있다. 결합을 위한 형성 상수는 pH 특이적이고 pH는 종종 킬레이션 반응의 특이성을 조정하도록 조정된다.
EDTA는 다양한 금속으로 복잡할 수 있기 때문에 특정 금속의 분석을 수행하기 위해 마스킹이 필요합니다. 킬라팅 에이전트가 추가되기 전에 EDTA에 반응하지 않도록 관심 있는 이온을 보호하기 위해 마스킹 에이전트가 추가됩니다. 마스킹 에이전트-금속 복합체의 형성 상수는 EDTA-금속 복합체의 형성 상수보다 커야 EDTA가 반응하지 않도록 한다. 예를 들어 불소 마스크 Al3+ 및 Fe3+. 시안화물은 Mg2 +,Ca2 +또는 Pb2 +와 반응하지 않지만 Cd 2 + Hg 2+,Fe2 +,Fe2 +,Fe3 +및 Ni+와같은 다른 금속과 반응하지 않는 또 다른 일반적인 마스킹 에이전트입니다. 시안화물은 낮은 pH에서 독성 가스를 형성할 수 있으므로 pH 11 위의 용액에서 항상 사용해야 합니다. 마스크금속 이온을 방출하는 스마스크; 예를 들어 시안화물은 포름알데히드를 사용하는 화학 반응에 의해 변형될 수 있다. 마스킹 및 스태킹을 통해 복잡한 혼합물의 구성 요소를 측정할 수 있습니다.
1. 솔리드에서 솔루션 만들기
2. 액체에서 용액 만들기
3. 필터링
4. 마스킹과 첼라팅
스핀 필터는 종종 샘플을 정리하기 위해 생물학적 분석에 사용됩니다. 세포 리시스의 세포 이물질이 문제가 되면 시료가 여과될 수 있으며 하단의 여과는 입자로부터 자유로워집니다. 단백질 또는 다른 더 큰 아닐바이트를 농축하고자 하는 경우, 작은 모공 멤브레인을 가진 필터는 단백질이 통과할 수 없는 것을 사용할 수 있습니다. 스핀 필터링 후 더 작은 분자는 하단의 여과에 있을 것이고 폐기됩니다. 필터가 반전되고 다른 튜브에서 다시 돌면 필터에서 방출되어 농축 된 형태로 수집 될 수 있습니다. 주사기 필터는 입자가 열을 막고 기기에 문제를 일으킬 수 있으므로 크로마토그래피 샘플에서 먼지 입자 및 기타 작은 입자를 제거하는 데 자주 사용됩니다.
EDTA는 종종 금속 함량을 결정하기 위해 적정에 사용됩니다. EDTA의 두더지 수는 금속 의 두더지 수와 같습니다. 킬레이션은 미량 금속 해석의 추출에도 사용됩니다. 금속을 킬로팅하면 전하를 중화시키고 킬라팅 에이전트에 소수성 단이 있는 경우 유기 용매로 추출할 수 있습니다. 마스킹은 금속이 치화되어 추출되는 것을 방지합니다. 이 방법은 미량 금속의 시료 정화 또는 사전 농도에 사용될 수 있다.
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