Guía completa para la selección de insertos de viales: optimización de la elección en función de los viales del muestreador automático, el volumen de la muestra y la compatibilidad química
Seleccionar el inserto de vial adecuado es crucial para garantizar la recuperación precisa de la muestra, minimizar el volumen muerto y mantener la compatibilidad de los instrumentos en los flujos de trabajo de HPLC, GC o LC-MS. Esta guía se centra en Inserciones de 5 mm y 6 mm con resortes de polímero, diseños de fondo cónico/plano/redondo y capacidades específicas (150–300 µL), adaptadas a los tipos de viales del muestreador automático (por ejemplo, 8-425, 9-425) y a las propiedades de la muestra.
Inserto de vidrio de 5 mm (150 µL):
Diseño: Tubo de vidrio de diámetro estrecho estabilizado por un resorte de polímero.
Ideal para: Muestras de bajo volumen (20–100 µL) con solventes agresivos (por ejemplo, DCM, cloroformo) o aplicaciones de GC de alta temperatura.
Limitaciones: Frágil; evitar muestras viscosas.
Inserto de vidrio de 6 mm (250 µL):
Diseño: Tubo de vidrio más ancho con soporte de resorte.
Ideal para: Volúmenes moderados (50–200 µL) en flujos de trabajo volátiles o de alta temperatura.
Diseño: Tubo de polipropileno o polietileno con resorte para estabilidad.
Ideal para: Muestras acuosas u orgánicas suaves en laboratorios de alto rendimiento.
Limitaciones: Evite disolventes como THF o DMSO para evitar la degradación del material.
Cónico de 5 mm (150 µL):
Diseño: Punta cónica para volúmenes ultrabajos (10–50 µL).
Ideal para: Análisis de trazas o disolventes volátiles que requieren un volumen muerto mínimo.
Cónico de 6 mm (250 µL):
Diseño: Forma cónica más grande para muestras de 50 a 150 µL.
Ideal para: Equilibrio de volumen y recuperación en GC o LC-MS.
5 mm plano (250 µL):
Diseño: Base plana para volúmenes moderados (50–200 µL).
Ideal para: Análisis HPLC de rutina con disolventes acuosos u orgánicos.
6 mm plano (300 µL):
Diseño: Base plana más ancha para volúmenes más grandes (100–300 µL).
Ideal para: Muestras de gran volumen o soluciones viscosas.
Diseño: Base de plástico lisa y redondeada.
Ideal para: Muestras pegajosas o ricas en proteínas (por ejemplo, plasma, lisados celulares) para minimizar la adhesión.
Limitaciones: Evite los disolventes orgánicos que pueden degradar el plástico.
Muestras de bajo volumen (<50 µL):
Usar Insertos cónicos de vidrio de 5 mm (150 µL) para concentrar muestras.
Volúmenes moderados (50–200 µL):
Insertos de vidrio plano de 5 mm (250 µL) o Insertos de resorte de plástico de 6 mm (250 µL) para muestras acuosas.
Disolventes agresivos:
Insertos de resorte de vidrio de 5 mm (150 µL) garantizar la inercia química.
Aplicaciones versátiles:
Insertos de vidrio plano de 6 mm (300 µL) para muestras de 100–300 µL.
Insertos de resorte de plástico de 6 mm (250 µL) para flujos de trabajo acuosos de alto rendimiento.
Muestras viscosas:
Insertos de plástico de fondo redondo de 6 mm (300 µL) reducir residuos.
GC de alta temperatura:
Insertos de resorte de vidrio de 6 mm (250 µL) soportar estrés térmico.
<20 µL: Priorizar Insertos cónicos de vidrio de 5 mm (150 µL).
20–100 µL: Usar Insertos de resorte de vidrio de 5 mm (150 µL) o Insertos cónicos de vidrio de 6 mm (250 µL).
100–300 µL: Optar por Vidrio plano de 6 mm (300 µL) o insertos de plástico de fondo redondo (300 µL).
Disolventes orgánicos/agresivos: Los insertos de vidrio (de resorte, cónicos o planos) son obligatorios.
Acuosos/tampones: Los insertos de plástico (de resorte o de fondo redondo) son rentables.
Muestras biológicas: Los insertos de plástico de baja adherencia (fondo redondo) minimizan la adsorción.
Muestras viscosas: Los insertos de plástico de fondo redondo (6 mm, 300 µL) evitan obstrucciones.
Flujos de trabajo de alto rendimiento: Los insertos de resorte de plástico desechables ahorran tiempo.
Análisis de trazas: Los insertos de vidrio cónicos maximizan la recuperación de muestras de bajo volumen.
Accesibilidad de la aguja:
Asegúrese de que la aguja del muestreador automático llegue hasta el fondo del inserto. Para insertos de 5 mm, verifique la profundidad del recorrido de la aguja.
Gestión del volumen muerto:
Los insertos cónicos minimizan el volumen muerto; los insertos planos/redondos se adaptan a volúmenes más grandes.
Control de evaporación:
Combine insertos con septos precortados o utilice insertos de resorte para estabilizar las muestras.
Costo vs. Rendimiento:
Los insertos de vidrio reutilizables son económicos para estudios a largo plazo; los insertos de plástico reducen los riesgos de contaminación cruzada.
Asunto | Solución |
---|---|
Mala recuperación de la muestra | Cambie a insertos cónicos para muestras de bajo volumen. |
Obstrucción de la aguja | Evite los insertos de plástico con disolventes incompatibles. |
Continuar | Utilice insertos desechables o enjuague bien el vidrio. |
Degradación de disolventes | Reemplace los insertos de plástico con vidrio para los materiales orgánicos. |
Tipo de inserción | Capacidad | Mejor para | Compatibilidad de viales | Compatibilidad química |
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Vidrio de 5 mm con resorte de polímero | 150 µL | Disolventes agresivos, GC, análisis de trazas | 8-425 | Orgánico, de alta temperatura |
Vidrio de 6 mm con resorte de polímero | 250 µL | Volúmenes moderados, GC/LC-MS | 9-425 | Orgánico, ácido |
Vaso de vidrio de fondo cónico de 5 mm | 150 µL | Volúmenes ultrabajos, disolventes volátiles | 8-425 | Disolventes orgánicos halogenados |
Vidrio de fondo plano de 6 mm | 300 µL | HPLC de alto volumen | 9-425 | Ancho (resistente a los disolventes) |
Plástico de fondo redondo de 6 mm | 300 µL | Muestras viscosas/biológicas | 9-425 | Acuosos, tampones |
El inserto óptimo depende del tamaño del vial (8-425 vs. 9-425), el volumen de la muestra, las propiedades químicas y los requisitos del flujo de trabajo. Para viales de 8-425, priorice Insertos de vidrio cónicos de 5 mm para análisis de trazas o Insertos de resorte de vidrio de 5 mm Para disolventes volátiles. Para viales de 9-425, Inserciones de vidrio plano de 6 mm o insertos de resorte de plástico Admite volúmenes mayores. Valide siempre la compatibilidad del inserto con su instrumento y las condiciones experimentales para garantizar la precisión y la reproducibilidad.