Spotřební materiál, LC kolony
ZaměřeníŽivotní prostředí
VýrobceAgilent Technologies
Význam tématu
Ultrashort‑chain (USC) per‑ a polyfluorované látky (PFAS) jsou environmentálně relevantní analyty, které představují analytické potíže kvůli velmi vysoké polaritě, silné kyselosti a slabé retenci na klasických reverzních fázích. Dodatečnou komplikací je adsorpce kyselých, polárních sloučenin na kovové povrchy (např. nerezová ocel), což snižuje signál a zhoršuje reprodukovatelnost. Studované inertní HPLC‑hardware Altura Ultra Inert cílí na eliminaci těchto interakcí, čímž potenciálně zvyšuje robustnost a spolehlivost analýz USC PFAS v matrixech vod.
Cíle a přehled studie / článku
Cílem aplikované poznámky bylo kvantitativně porovnat vliv inertního Altura Ultra Inert hardware s ekvivalentním sloupcem v nerezovém provedení (stejná Poroshell PFAS stacionární fáze) na chromatografické chování a odpověď ultrakrátkých a polyfunkčních PFAS. Testoval se vliv injikovaného objemu (5 a 20 µL) a složení matrice (revizně‑osmózní voda, syntetická „SW“ voda s vysokým obsahem aniontů podle EPA‑inspirace a čistý methanol). Do studie bylo zařazeno devět standardních USC PFAS plus dva velmi polární, polyfunkční analyty používané ve fluorované syntéze: difluoromalonová kyselina (MMF) a difluorosulfooctová kyselina (DFSA), které představují náročný test pro hardware a metodiku.
Použitá metodika a instrumentace
Metodika a vzorkování:
- Matrice: revizně‑osmózní (RO) voda, syntetická voda (SW) obsahující Na+ soli s koncentracemi ~20 mg/L NO3−, 150 mg/L HCO3−, 250 mg/L Cl−, 250 mg/L SO42− a LC/MS‑grade methanol (MeOH).
- Příprava vzorků: tři koncentrace ve všech matricích, každá měřena ve trojici replik; data normalizována na koncentraci a log10 transformována pro statistickou analýzu.
- Injekční objemy: 5 µL a 20 µL.
Instrumentace a chromatografické podmínky:
- LC: Agilent 1290 Infinity II.
- MS: Agilent 6475 triple quadrupole (LC/TQ) v negativním ionizačním režimu.
- Sloupce: Agilent Altura Poroshell 120 PFAS, 2.1 × 50 mm, 2.7 µm (p/n 227210‑007) a stejná PFAS stacionární fáze naplněná do 2.1 × 50 mm nerezového (stainless steel, SS) hardware pro srovnání. Jako delay column použit Poroshell 120 PFAS delay column 4.6 × 30 mm (p/n 027403‑007) místo standardního C18 delay sloupce.
- Mobilní fáze: A = 0.1 % kyselina octová ve vodě; B = acetonitril:methanol 1:1 + 5 % vody + 20 mM acetát amonný. Proudění 0.5 mL/min, teplota kolony 40 °C, autosampler 20 °C. Gradient vyvážen pro retenci USC PFAS s celkovou akvizicí ~14.5 min a post‑run 4 min.
- MS podmínky: zdrojové parametry optimalizované pro negativní ionizaci (např. teploty, průtoky plynů uvedené v originále) a MRM přechody definované pro každý analy analyzovaný ve studii.
Statistika:
- Analýza provedena v RStudio; lineární regresní modely zahrnovaly faktory: injekční objem, typ kolony (hardware), matrice a jejich interakce. ANOVA použita k hodnocení významnosti prediktorů; výsledky prezentovány jako relativní faktor zvýšení plochy a RSD retence.
Hlavní výsledky a diskuse
Retence a stabilita retenční doby:
- Altura Ultra Inert hardware vykázal nižší RSD retenčních časů ve srovnání s nerezovým hardwarem napříč matricemi a injekčními objemy, což signalizuje vyšší stabilitu metody.
Signál a plocha píku:
- Po korekci na ostatní faktory byla nalezena statisticky významná pozitivní závislost na inertním hardware u sedmi z devíti standardních USC PFAS. Faktor zvýšení plochy se pohyboval přibližně mezi 1.007× až 1.23×; největší zlepšení zaznamenaly 13C2‑TFA a PFMOAA.
- Případ PFPrA ukázal silný efekt hardware (p < 0.001) a výraznou interakci s injikovaným objemem — rozdíly mezi Altura a SS byly markantnější při 20 µL injekcích, zvláště v RO a SW matricích.
- Altura hardware rovněž snížil přechodový (transition) background v MS a zlepšil S/N (příklad PFPrA: S/N 22 pro Altura vs 17 pro SS při 20 µL).
Chování polyfunkčních analyzátů (MMF, DFSA):
- MMF a DFSA byly velmi senzitivní na kombinaci hardware × objem × matrice. Při nižším objemu (5 µL) byly pozorovány posuny retenčních časů mezi hardware, ale píky zůstaly rozlišitelné. Při 20 µL došlo ve SW (vysoký obsah aniontů) u DFSA k výraznému předčasnému posunu, zvýšené odpovědi a významnému ohonu (tailing) — u DFSA navíc chyběla označená interna, takže identifikace byla méně jistá.
- MMF v SS hardware za SW podmínek vykazoval degradaci píku do „smearu“, kdežto Altura hardware zachoval definovanou Gaussovskou profilaci a lepší reprodukovatelnost.
Výjimky:
- DFA a PFBA nevykázaly statisticky významný vliv typu hardware; u DFA dominoval vliv matrice (signal suppression v SW).
Přínosy a praktické využití metody
- Nasazení Altura Ultra Inert hardware zvyšuje robustnost metodiky pro analýzu USC PFAS v environmentálních vodách díky lepší reprodukovatelnosti retenčních časů a vyššímu, konzistentnějšímu signálu u většiny sledovaných sloučenin.
- V praxi to znamená spolehlivější kvantifikaci při nízkých koncentracích, menší citlivost na variace matrice a možnost použití větších injekčních objemů s menším rizikem degradace chromatogramu pro řadu analyzátů.
- Pro velmi polární, polyfunkční sloučeniny (např. MMF, DFSA) je inertní hardware doporučeno upřednostnit, neboť udržuje interpretovatelný chromatografický signál tam, kde nerezový hardware selhává.
Budoucí trendy a možnosti využití
- Širší adopce inertního HPLC hardware v laboratořích zabývajících se PFAS monitoringem, zejména pro extrémně polární a kyselé sloučeniny.
- Doplňkové práce: mezi‑laboratorní validace metod s Altura hardware, rozšíření panelu označených interních standardů (zejména pro polyfunkční PFAS jako DFSA), a další optimalizace mobile phase pro minimalizaci matrix‑suppression efektů.
- Další technické směry zahrnují kombinaci inertního hardware s vylepšenou pre‑koncentrací vzorků a pokročilými ionizačními modifikacemi pro zvýšení citlivosti LC‑MS/MS u velmi nízkých koncentrací.
- Environmentální monitoring TFA a příbuzných látek bude vyžadovat robustnější instrumentální konfigurace, protože koncentrace a distribuce těchto látek jsou předmětem rostoucího zájmu (viz literatura o kumulaci TFA).
Závěr
Studie ukázala, že použití Altura Ultra Inert hardware s Poroshell PFAS fází zlepšuje reprodukovatelnost retenčních časů a v mnoha případech zvyšuje analytickou odpověď pro ultrakrátké a polyfunkční PFAS ve srovnání se stejnou stacionární fází v nerezovém provedení. Nejde o univerzální nutnost pro všechny analyty, ale pro většinu vybraných USC PFAS a obzvláště pro velmi polární, kyselé sloučeniny představuje inertní hardware významné zlepšení robustnosti workflow a spolehlivosti kvantifikace.
Reference
- Arp H. P. H., Gredelj A., Glüge J., Scheringer M., Cousins I. T. The Global Threat from the Irreversible Accumulation of Trifluoroacetic Acid (TFA). Environmental Science & Technology. 2024;58(45):19925–19935. DOI: 10.1021/acs.est.4c06189.
- Parry E., Huang I. Reliable Ultra Short Chain PFAS Analysis in Water and Landfill Groundwater Using the Agilent Altura Poroshell PFAS Column and LC/MS/MS. Agilent Technologies Application Note, publication number 5994‑9019EN, 2026.
- Hsiao J., Masigol M., Closser R., Serge L., Hu L.‑C., vonDoehren N., Tripodi A. A. P., Blackwell A. Pushing the Boundaries of Chromatographic Separation with Inert HPLC Column Hardware: A Comprehensive Evaluation of Inertness, Stability, and Analytical Sensitivity. Agilent Technologies White Paper, publication number 5994‑8618EN, 2025.
- U.S. Environmental Protection Agency. Method 557: Determination of Haloacetic Acids, Bromate, and Dalapon in Drinking Water by Ion Chromatography Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry (ICESI–MS/MS), Version 1.0; EPA Document No. 815B09012; Office of Water, U.S. EPA, Washington, DC, 2009.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.