Feed injection při vysokém tlaku pomocí Agilent 1290 Infinity III Hybrid Multisampleru

St, 14.1.2026 | Originální článek z: Agilent Technologies
Jak feed injection při vysokém tlaku zlepšuje tvar píků, citlivost a LOQ v multireziduální LC-MS/MS analýze pesticidů pomocí autosampleru Agilent 1290 Infinity III Hybrid.
<p>Agilent Technologies: Obrázek 3. Kalibrační bod při 10 ppb nadávkován v režimu Feed Injection (horní řádek) a klasickém režimu průtoku (spodní řádek) při nastřikovaném objemu 5 µL.</p>

Agilent Technologies: Obrázek 3. Kalibrační bod při 10 ppb nadávkován v režimu Feed Injection (horní řádek) a klasickém režimu průtoku (spodní řádek) při nastřikovaném objemu 5 µL.

Abstrakt

Tento technický přehled demonstruje schopnost autosampleru Agilent 1290 Infinity III Hybrid Multisampler pracovat při zvýšeném tlaku. Díky možnosti provozu až do 1300 bar a eliminaci rozšiřování chromatografických píků při vyšších nastřikovaných objemech pomocí režimu Feed Injection umožňuje tento přístup použití delších kolon s částicemi menšími než 2 µm bez gradientního zpoždění a se zlepšeným tvarem píků. Výsledkem je spolehlivá automatická integrace a robustní kvantifikace.

Úvod

Moderní analytické metody pro stanovení reziduí pesticidů jsou založeny na multireziduálních metodách, které umožňují stanovení stovek pesticidů v jedné LC/MS/MS analýze. Pro jejich chromatografickou separaci se používají moderní separační kolony, typicky o rozměrech 2,1 × 150 mm s částicemi o velikosti 1,9 µm. Taková konfigurace vyžaduje provoz kapalinového chromatografu při velmi vysokých tlacích, často až 1300 bar.

Autosampler Agilent 1290 Infinity III Hybrid Multisampler je schopen v tomto tlakovém rozsahu pracovat. Kromě toho umožňuje provoz ve dvou režimech: klasickém flow-through režimu a režimu Agilent Feed Injection. Režim feed injection pomáhá eliminovat rozšiřování a štěpení píků, ke kterým může docházet při klasickém flow-through nástřiku, zejména při nástřiku vzorků rozpuštěných v rozpouštědlech s vysokou eluční silou a při vyšších nastřikovaných objemech.

Experimentální část

Přístrojové vybavení
  • Agilent 1290 Infinity III High-Speed Pump (G7120A)
  • Agilent 1290 Infinity III Hybrid Multisampler (G7137B)
  • Agilent 1290 Infinity III MCT (G7116B)
  • Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS se zdrojem Agilent Jet Stream
Software
Kolona
Chemikálie
  • 5M roztok mravenčanu amonného (G1946-85021)
  • Kyselina mravenčí pro LC/MS (G2453-85060)
Standardy

Použity byly standardy Canada Cannabis Pesticide Kit (2020) v pěti subsměsích po 1 mL (PST-CBS-CAN).

Parametry metody (UHPLC)
  • Průtok: 0,6 mL/min
  • Mobilní fáze:
    • A: 5 mM mravenčan amonný + 0,1 % kyselina mravenčí ve vodě
    • B: 5 mM mravenčan amonný + 0,1 % kyselina mravenčí v methanolu
  • Gradient:
    • 0,0 min – 5 % B
    • 8,0 min – 95 % B
    • 9,0 min – 100 % B
  • Stop time: 9 min
  • Post time: 2 min
  • Teplota kolony: 55 °C
  • Oplach jehly: 3 s acetonitril
  • Nastřikované objemy: 2, 5 a 10 µL
  • Rychlost feed injection: 60 µL/min
  • Overfeed objem: 4 µL
Parametry hmotnostní spektrometrie
  • Akviziční režim: dMRM
  • Polarita: pozitivní nebo negativní (dle sloučeniny)
  • Napětí na kapiláře:
    • 4000 V (pozitivní režim)
    • 3000 V (negativní režim)
  • Průtok sušícího plynu: 10 L/min
  • Teplota sušícího plynu: 200 °C
  • Tlak nebulizátoru: 35 psi
  • Sheath gas: 10 L/min, 200 °C
  • Napětí trysky: 300 V
  • Rozlišení Q1/Q2: jednotkové (0,7 amu)
  • Delta EMV: 0 V
Kalibrace

Ze zásobního roztoku o koncentraci 1 ppm, obsahujícího všechny pesticidy, byly připraveny kalibrační standardy o koncentracích: 100, 20, 10, 2,0, 1,0, 0,2, 0,10 a 0,02 ppb. Pro ředění kalibračních standardů byl použit acetonitril.

Výsledky a diskuze

Kalibrační křivky multireziduální metody zahrnující přibližně 120 pesticidů měřených pomocí dMRM byly použity k porovnání tvaru píků a mezí kvantifikace (LOQ) při použití režimu feed injection a klasického flow-through režimu. Separace byla prováděna na koloně délky 150 mm a při zvolených podmínkách byl nutný provoz při tlacích nad 1000 bar.

Kalibrační křivky byly získány pro koncentrace až do 0,02 ppb (20 ppt) a každý kalibrační bod byl měřen třikrát. Koncentrace kalibračních roztoků byly připraveny zředěním pomocí silně eluujícího rozpouštědla acetonitrilu a přímo nadávkovány oběma režimy nástřiku s různými objemy. Příklad chromatogramu zobrazující eluční vzorec pro MRM přechody je zobrazen na obrázku 1.

Agilent Technologies: Obrázek 1. MRM více pesticidů získané v režimu Feed Injection s injekcí 2 µl o koncentraci 10 ppb.Agilent Technologies: Obrázek 1. MRM více pesticidů získané v režimu Feed Injection s injekcí 2 µl o koncentraci 10 ppb.

Pro ukázání účinku režimů nástřiku při různých objemech nástřiku bylo vybráno pět píků s odstupem v elučním čase přibližně 0,5 až 1 minuta. První eluující sloučeninou byl dinotefuran, zatímco poslední vybranou sloučeninou byl propoxur. V tomto rozsahu retenčního času (až do přibližně 4,5 minuty) eluovalo 25 sloučenin, což představuje polovinu celkové doby analýzy. Vybrané píky nastřikované oběma režimy nástřiku v objemu 2 µl jsou přehledně znázorněny na obrázku 2. Pro tento nastřikovaný objem jsou tvary píků dosažené pomocí obou režimů nástřiku srovnatelné, s výjimkou první eluované sloučeniny.

Agilent Technologies: Obrázek 2. Kalibrační bod o koncentraci 10 ppb nadávkován v režimu Feed Injection (horní řádek) a klasickém režimu průtoku (spodní řádek) při objemu nástřiku 2 µl. Posun retenčního času je způsoben větším "delay volume" v režimu průtoku.Agilent Technologies: Obrázek 2. Kalibrační bod o koncentraci 10 ppb nadávkován v režimu Feed Injection (horní řádek) a klasickém režimu průtoku (spodní řádek) při objemu nástřiku 2 µl. Posun retenčního času je způsoben větším "delay volume" v režimu průtoku.

Při zvýšení nasttřikovaného objemu na 5 µL se u flow-through režimu projevil výrazný vliv silného elučního rozpouštědla: první pík vykazoval jasné štěpení, další sloučeniny tvorbu boulí nebo frontování. Naproti tomu v režimu feed injection nebyl zaznamenán žádný negativní vliv na tvar píků a poměr signálu k šumu byl vyšší.

Agilent Technologies: Obrázek 3. Kalibrační bod o koncentraci 10 ppb nadávkován v režimu Feed Injection (horní řádek) a klasickém režimu průtoku (spodní řádek) při nastřikovaném objemu 5 µL.Agilent Technologies: Obrázek 3. Kalibrační bod o koncentraci 10 ppb nadávkován v režimu Feed Injection (horní řádek) a klasickém režimu průtoku (spodní řádek) při nastřikovaném objemu 5 µL.

Při nastřikovaném objemu 10 µL byly u klasického flow-through režimu pozorovány závažné deformace píků u všech sloučenin, včetně ztráty kvantifikace nejpolárnějších analytů. Feed injection režim i za těchto podmínek zachoval přijatelný tvar píků, s mírným rozšířením pouze u prvních dvou eluujících sloučenin.

Agilent Technologies: Obrázek 4. Kalibrační bod o koncentraci 10 ppb dávkovaný v režimu Feed Injection (horní řádek) a klasickém režimu průtoku (spodní řádek) při injekčním objemu 10 µL.Agilent Technologies: Obrázek 4. Kalibrační bod o koncentraci 10 ppb dávkovaný v režimu Feed Injection (horní řádek) a klasickém režimu průtoku (spodní řádek) při injekčním objemu 10 µL.

Meze kvantifikace (LOQ)

Výpočty LOQ ukázaly, že:

  • při 2 µL jsou LOQ pro oba režimy srovnatelné,
  • při 5 µL poskytuje feed injection zlepšení LOQ až ,
  • při 10 µL dochází ke zlepšení citlivosti až 25× u později eluujících sloučenin.

Agilent Technologies: Obrázek 5. Limity kvantifikace (ppt) při srovnání režimu dávkování s dávkovaným objemem.Agilent Technologies: Obrázek 5. Limity kvantifikace (ppt) při srovnání režimu dávkování s dávkovaným objemem.

Závěr

Tento technický přehled ukazuje, že režim Agilent Feed Injection dostupný u Agilent 1290 Infinity III Hybrid Multisampler výrazně zlepšuje tvar chromatografických píků při dávkování vzorků rozpuštěných v rozpouštědlech s vysokou eluční silou. Zlepšený tvar píků vede k vyššímu poměru signál-šum, nižším mezím kvantifikace a umožňuje plně automatickou integraci bez nutnosti manuálních zásahů. Feed injection tak představuje robustní řešení pro vysoce citlivé multireziduální pesticidní analýzy při vysokých tlacích.

Altium International
LinkedIn Logo
 

Podobné články

Kvalitativní a kvantitativní analýza uhličitanových organických rozpouštědel při elektrolýze lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF
Článek | Aplikace

Kvalitativní a kvantitativní analýza uhličitanových organických rozpouštědel při elektrolýze lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF

Na ASMS prezentovaná metoda kvalitativní a kvantitativní analýzy uhličitanových organických rozpouštědel v elektrolytech lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF.
Přehled posterů Agilent Technologies z ASMS 2025 zaměřených na LC/QQQ
Článek | Poster

Přehled posterů Agilent Technologies z ASMS 2025 zaměřených na LC/QQQ

Agilent Technologies na ASMS 2025 prezentoval několik posterů zaměřených na LC/QQQ aplikace v oblasti PFAS, nitrosaminů, GLP-1, vitamínů a proteomiky – s důrazem na automatizaci a citlivou detekci.
Detekce VOC pomocí Agilent 8697 Headspace s 7010D GC/MS/MS za použití vodíku jako nosného plynu
Článek | Poster

Detekce VOC pomocí Agilent 8697 Headspace s 7010D GC/MS/MS za použití vodíku jako nosného plynu

Detekce VOC v sub-ppb hladinách pomocí GC/MS/MS 7010D s vodíkem jako nosným plynem, dynamickým MRM režimem a 8697 headspace.
Analýza ftalátů pomocí GC/MS s vodíkem jako nosným plynem: Důležitost snížení interferencí a kontaminace
Článek | Poster

Analýza ftalátů pomocí GC/MS s vodíkem jako nosným plynem: Důležitost snížení interferencí a kontaminace

Vysoce citlivá GC/MS metoda s vodíkem jako nosným plynem umožňuje rychlou analýzu ftalátů s nízkou úrovní kontaminace díky optimalizaci spotřebního materiálu a podmínek nástřiku.
 

Podobné články

Kvalitativní a kvantitativní analýza uhličitanových organických rozpouštědel při elektrolýze lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF
Článek | Aplikace

Kvalitativní a kvantitativní analýza uhličitanových organických rozpouštědel při elektrolýze lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF

Na ASMS prezentovaná metoda kvalitativní a kvantitativní analýzy uhličitanových organických rozpouštědel v elektrolytech lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF.
Přehled posterů Agilent Technologies z ASMS 2025 zaměřených na LC/QQQ
Článek | Poster

Přehled posterů Agilent Technologies z ASMS 2025 zaměřených na LC/QQQ

Agilent Technologies na ASMS 2025 prezentoval několik posterů zaměřených na LC/QQQ aplikace v oblasti PFAS, nitrosaminů, GLP-1, vitamínů a proteomiky – s důrazem na automatizaci a citlivou detekci.
Detekce VOC pomocí Agilent 8697 Headspace s 7010D GC/MS/MS za použití vodíku jako nosného plynu
Článek | Poster

Detekce VOC pomocí Agilent 8697 Headspace s 7010D GC/MS/MS za použití vodíku jako nosného plynu

Detekce VOC v sub-ppb hladinách pomocí GC/MS/MS 7010D s vodíkem jako nosným plynem, dynamickým MRM režimem a 8697 headspace.
Analýza ftalátů pomocí GC/MS s vodíkem jako nosným plynem: Důležitost snížení interferencí a kontaminace
Článek | Poster

Analýza ftalátů pomocí GC/MS s vodíkem jako nosným plynem: Důležitost snížení interferencí a kontaminace

Vysoce citlivá GC/MS metoda s vodíkem jako nosným plynem umožňuje rychlou analýzu ftalátů s nízkou úrovní kontaminace díky optimalizaci spotřebního materiálu a podmínek nástřiku.
 

Podobné články

Kvalitativní a kvantitativní analýza uhličitanových organických rozpouštědel při elektrolýze lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF
Článek | Aplikace

Kvalitativní a kvantitativní analýza uhličitanových organických rozpouštědel při elektrolýze lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF

Na ASMS prezentovaná metoda kvalitativní a kvantitativní analýzy uhličitanových organických rozpouštědel v elektrolytech lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF.
Přehled posterů Agilent Technologies z ASMS 2025 zaměřených na LC/QQQ
Článek | Poster

Přehled posterů Agilent Technologies z ASMS 2025 zaměřených na LC/QQQ

Agilent Technologies na ASMS 2025 prezentoval několik posterů zaměřených na LC/QQQ aplikace v oblasti PFAS, nitrosaminů, GLP-1, vitamínů a proteomiky – s důrazem na automatizaci a citlivou detekci.
Detekce VOC pomocí Agilent 8697 Headspace s 7010D GC/MS/MS za použití vodíku jako nosného plynu
Článek | Poster

Detekce VOC pomocí Agilent 8697 Headspace s 7010D GC/MS/MS za použití vodíku jako nosného plynu

Detekce VOC v sub-ppb hladinách pomocí GC/MS/MS 7010D s vodíkem jako nosným plynem, dynamickým MRM režimem a 8697 headspace.
Analýza ftalátů pomocí GC/MS s vodíkem jako nosným plynem: Důležitost snížení interferencí a kontaminace
Článek | Poster

Analýza ftalátů pomocí GC/MS s vodíkem jako nosným plynem: Důležitost snížení interferencí a kontaminace

Vysoce citlivá GC/MS metoda s vodíkem jako nosným plynem umožňuje rychlou analýzu ftalátů s nízkou úrovní kontaminace díky optimalizaci spotřebního materiálu a podmínek nástřiku.
 

Podobné články

Kvalitativní a kvantitativní analýza uhličitanových organických rozpouštědel při elektrolýze lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF
Článek | Aplikace

Kvalitativní a kvantitativní analýza uhličitanových organických rozpouštědel při elektrolýze lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF

Na ASMS prezentovaná metoda kvalitativní a kvantitativní analýzy uhličitanových organických rozpouštědel v elektrolytech lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF.
Přehled posterů Agilent Technologies z ASMS 2025 zaměřených na LC/QQQ
Článek | Poster

Přehled posterů Agilent Technologies z ASMS 2025 zaměřených na LC/QQQ

Agilent Technologies na ASMS 2025 prezentoval několik posterů zaměřených na LC/QQQ aplikace v oblasti PFAS, nitrosaminů, GLP-1, vitamínů a proteomiky – s důrazem na automatizaci a citlivou detekci.
Detekce VOC pomocí Agilent 8697 Headspace s 7010D GC/MS/MS za použití vodíku jako nosného plynu
Článek | Poster

Detekce VOC pomocí Agilent 8697 Headspace s 7010D GC/MS/MS za použití vodíku jako nosného plynu

Detekce VOC v sub-ppb hladinách pomocí GC/MS/MS 7010D s vodíkem jako nosným plynem, dynamickým MRM režimem a 8697 headspace.
Analýza ftalátů pomocí GC/MS s vodíkem jako nosným plynem: Důležitost snížení interferencí a kontaminace
Článek | Poster

Analýza ftalátů pomocí GC/MS s vodíkem jako nosným plynem: Důležitost snížení interferencí a kontaminace

Vysoce citlivá GC/MS metoda s vodíkem jako nosným plynem umožňuje rychlou analýzu ftalátů s nízkou úrovní kontaminace díky optimalizaci spotřebního materiálu a podmínek nástřiku.