光化學衍生器基于光化學反應原理,將樣品中的化合物轉化為易于檢測的化合物。通常情況下,使用紫外光或藍光作為激發(fā)光源,利用光化學反應將樣品中的化合物轉化為熒光分子或顯色劑。熒光分子或顯色劑具有比原始化合物更強的熒光或吸收光譜信號,從而使化合物在檢測時更易于測定。是一種用于分析樣品中存在的化合物的儀器??梢詫悠分械幕衔镛D化為易于檢測的化合物,從而實現對樣品中化合物的定量分析。
根據光化學反應的類型,光化學衍生器可以分為以下幾類:
1.利用紫外光或藍光激發(fā)樣品中的化合物,使其與氧氣發(fā)生反應,生成易于檢測的氧化產物。該方法適用于含有醇、酚、羧酸等官能團的化合物的檢測。
2.利用紫外光或藍光激發(fā)樣品中的化合物,使其與烷基化試劑發(fā)生反應,生成易于檢測的烷基化產物。該方法適用于含有胺、羥胺、芳香胺等官能團的化合物的檢測。
3.利用紫外光或藍光激發(fā)樣品中的化合物,使其與烯基化試劑發(fā)生反應,生成易于檢測的烯基化產物。該方法適用于含有雙鍵官能團的化合物的檢測。
光化學衍生器具體的應用案例:
水中有機污染物分析:利用氧化衍生器將水中的酚類、芳香胺等有機污染物轉化為易于檢測的氧化產物,從而實現對水中有機污染物的定量分析。
食品中農藥殘留分析:利用烷基化衍生器將食品中的農藥殘留化合物轉化為易于檢測的烷基化產物,從而實現對食品中農藥殘留的定量分析。
藥品中活性成分分析:利用烯基化衍生器將藥品中的雙鍵官能團化合物轉化為易于檢測的烯基化產物,從而實現對藥品中活性成分的定量分析。