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氟含量定量檢測(cè)神器:低場(chǎng)核磁技術(shù),精準(zhǔn)又環(huán)保!
更新時(shí)間:2025-11-19   點(diǎn)擊次數(shù):95次


在醫(yī)藥和材料科學(xué)領(lǐng)域,含氟化合物正發(fā)揮著日益重要的作用。準(zhǔn)確測(cè)定材料中的氟含量對(duì)產(chǎn)品研發(fā)和質(zhì)量控制至關(guān)重要。而低場(chǎng)核磁共振技術(shù)作為一種新興的檢測(cè)手段,正以其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)改變著氟含量定量檢測(cè)的格局。

氟橡膠比例 

含氟材料及其含量測(cè)定的重要性

含氟化合物在生命科學(xué)和材料領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。人體內(nèi)無(wú)內(nèi)源性氟背景信號(hào),加上氟(19F)100%的自然豐度,使得含氟化合物有望發(fā)展成為新型高靈敏度分子探針,應(yīng)用于磁共振分子影像精準(zhǔn)診治。

在制藥行業(yè),藥物物質(zhì)在單位劑量形式中的含量必須符合標(biāo)簽聲稱的范圍,以滿足質(zhì)量控制和性能準(zhǔn)則。同樣,在紡織品領(lǐng)域,氟化涂層通常應(yīng)用于纖維和紡織品中,用于提供耐油/水性、易于清潔和阻燃性能。

低場(chǎng)核磁共振技術(shù)的基本原理

低場(chǎng)核磁共振分析技術(shù)基于一個(gè)核心原理:樣品中氟19的核磁共振信號(hào)與氟含量成正比。使用3-6個(gè)已知氟含量的樣品進(jìn)行定標(biāo)后,未知樣品可在30秒至3分鐘內(nèi)完成測(cè)試。

該方法選擇性地測(cè)量未經(jīng)處理的片劑、粉末、糊狀物和溶液中的氟(19F),而不需要分解基質(zhì)。對(duì)于原料藥中含氟占比很高的情況,TD-NMR可有效量化片劑或粉末中的原料藥含量。

img2 

低場(chǎng)核磁與傳統(tǒng)檢測(cè)方法的對(duì)比

傳統(tǒng)化學(xué)方法如離子選擇電極和離子色譜法非常耗時(shí),需要熟練的實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員,并且涉及需要處置的危險(xiǎn)化學(xué)溶劑,所有這些都增加了分析成本。

高效液相色譜法(HPLC)雖然是常規(guī)分析技術(shù),但該方法冗長(zhǎng)且具有破壞性,需要使用適當(dāng)?shù)娜軇┰诜治銮叭芙馑幬镏苿?。即使采用自?dòng)化,每個(gè)樣品也可能需要1-3小時(shí)。

相比之下,低場(chǎng)核磁法具有明顯優(yōu)勢(shì):測(cè)試速度快,最快可在幾秒內(nèi)完成測(cè)試;儀器校準(zhǔn)簡(jiǎn)單;與傳統(tǒng)方法相比,核磁法的重復(fù)性和重現(xiàn)性要好得多;儀器操作簡(jiǎn)單,不需要專門的技術(shù)人員;對(duì)樣品形狀無(wú)要求,樣品可以是粉末,顆粒,薄膜或塊狀。

低場(chǎng)核磁共振技術(shù)的應(yīng)用實(shí)例

低場(chǎng)核磁共振技術(shù)已在多個(gè)領(lǐng)域成功應(yīng)用:

在制藥行業(yè),使用低場(chǎng)氟-19時(shí)間域核磁共振測(cè)量含氟藥物產(chǎn)品的平均含量,方法簡(jiǎn)單、成本低,且對(duì)樣品非破壞性,使完整形式的樣品(如粉末、片劑和膠囊)得以保留。

在紡織品行業(yè),低場(chǎng)核磁法為纖維和紡織品上的氟化涂層測(cè)試提供了高效、簡(jiǎn)便且環(huán)保的解決方案。

在牙膏檢測(cè)方面,低場(chǎng)核磁共振技術(shù)可快速無(wú)損地測(cè)量牙膏中的氟化物含量。

在氟橡膠等其他含氟物質(zhì)的含氟量測(cè)試中,低場(chǎng)核磁同樣表現(xiàn)出色。

低場(chǎng)核磁共振技術(shù)以其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)正在氟含量定量檢測(cè)領(lǐng)域快速發(fā)展。隨著技術(shù)的不斷完善和應(yīng)用范圍的拓展,這一技術(shù)有望成為更多行業(yè)氟含量檢測(cè)的首-選方法,為產(chǎn)品質(zhì)量控制和科學(xué)研究提供有力支持。

國(guó)際物質(zhì)量計(jì)量技術(shù)委員會(huì)也已明確表示,將定量核磁共振法及其計(jì)量應(yīng)用作為2021-2030年的重點(diǎn)關(guān)注方向,并將其擴(kuò)展到氟譜、磷譜等技術(shù)領(lǐng)域。這進(jìn)一步證明了低場(chǎng)核磁共振技術(shù)在氟含量定量檢測(cè)中的重要地位和廣闊前景。

 


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