CÁMARA RICA, Carmen (Facultad de Químicas de la Universidad, Complutense de MadridAvda. Complutens, S/N. Madrid, E-28040, ES)
RAMOS RIVERO, Lourdes (C/Juan de la Cierva 3, Madrid, E-28006, ES)
RAMOS RODRÍGUEZ, Juan José (C/Juan de la Cierva 3, Madrid, E-28006, ES)
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES (Científicas, C/Serrano 117, Madrid, E-28006, ES)
DIETZ, Christian (Facultad de Químicas de la Universidad, Complutense de MadridAvda. Complutens, S/N. Madrid, E-28040, ES)
CÁMARA RICA, Carmen (Facultad de Químicas de la Universidad, Complutense de MadridAvda. Complutens, S/N. Madrid, E-28040, ES)
RAMOS RIVERO, Lourdes (C/Juan de la Cierva 3, Madrid, E-28006, ES)
RAMOS RODRÍGUEZ, Juan José (C/Juan de la Cierva 3, Madrid, E-28006, ES)
| REIVINDICACIONES 1. Dispositivo miniaturizado de PLE para extracción con líquidos en celda cerrada y a temperaturas y presiones elevadas de muestras semi-sólidas y sólidas, que consta de al menos una celda de extracción, un horno equipado con sistema de regulación de temperatura, una bomba de cromatografía líquida y válvulas de inyección conectadas a la entrada y salida de las celdas de extracción, caracterizado porque el sistema de regulación de temperatura comprende: a. al menos una resistencia de montaje circular con una potencia máxima de 1800 W, insertada en un tubo de acero; b. al menos un motor que guía un caudal de aire a través de dicho tubo; c. al menos un elemento de control que permite encender y apagar independientemente dicha resistencia y dicho motor. Dispositivo miniaturizado de PLE para extracción con líquidos en celda cerrada y a temperaturas y presiones elevadas según la reivindicación 1 , caracterizado porque la potencia de la resistencia es regulable hasta un valor máximo de 1800 W. Dispositivo miniaturizado de PLE para extracción con líquidos en celda cerrada y a temperaturas y presiones elevadas según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el motor que guía el caudal de aire tiene una capacidad de flujo entre 250 y 500 L/min. Dispositivo miniaturizado de PLE para extracción con líquidos s en celda cerrada y a temperaturas y presiones elevadas según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque incorpora al menos un serpentín para el enfriamiento de la muestra. 5. Dispositivo miniaturizado de PLE para extracción con líquidos en celda cerrada y a temperaturas y presiones elevadas según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las válvulas de inyección son de seis vías. 6. Dispositivo miniaturizado de PLE para extracción con líquidos en celda cerrada y a temperaturas y presiones elevadas según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el volumen de las celdas de extracción se encuentra entre 0.05 y 30 mi. 7. Dispositivo miniaturizado de PLE para extracción con líquidos en celda cerrada y a temperaturas y presiones elevadas según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las dimensiones de las celdas de extracción se encuentran entre 10 y 150 mm de longitud, 2 y 11 mm de diámetro interno y 4.6 y 15 mm de diámetro externo. 8. Dispositivo miniaturizado de PLE para extracción con líquidos en celda cerrada y a temperaturas y presiones elevadas según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las celdas de extracción se pueden acoplar en línea. 9. Dispositivo miniaturizado de PLE para extracción con líquidos en celda cerrada y a temperaturas y presiones elevadas según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el intervalo de presión de trabajo en cada celda de extracción es de 1 a 20 MPa. 10. Dispositivo miniaturizado de PLE para extracción con líquidos en celda cerrada y a temperaturas y presiones elevadas según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el intervalo de temperatura de trabajo es de 25 a 200°C. 11. Dispositivo miniaturizado de PLE para extracción con líquidos en celda cerrada y a temperaturas y presiones elevadas según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se puede acoplar a un sistema cromatográfico de separación del analito. 12. Dispositivo miniaturizado de PLE para extracción con líquidos en celda cerrada y a temperaturas y presiones elevadas según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se puede acoplar a un sistema de detección del analito. |
Dispositivo miniaturizado de extracción mejorado.
OBJETO DE LA INVENCIÓN
La presente invención se encuadra en el campo técnico de pretratamiento de muestra para el análisis de especies químicas en matrices complejas.
Se ha mejorado un dispositivo miniaturizado que permite la extracción con disolventes a altas presiones y temperaturas de matrices sólidas y semi-sólidas, reduciendo tanto el tiempo requerido para la extracción a altas temperaturas como el de espera entre muestras. El empleo de este nuevo dispositivo permite una reducción significativa del tiempo global de preparación de muestra respecto a los habitualmente involucrados por otras técnicas de extracción convencionales. El sistema puede ser acoplado con facilidad a distintos tipos de sistemas cromatográficos de purificación y/o separación y con ciertos detectores.
ESTADO DE LA TÉCNICA
La extracción con líquidos a presión (PLE) es una técnica de preparación de muestra de reciente introducción (B.E. Richter, J.L. Ezzell, D. Félix, K.A. Roberts, D.W. Later, Am. Lab. 27 (1995) 24). Sin embargo, esta técnica ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años por representar una alternativa sencilla, rápida y que implica un menor consumo de disolventes y adsorbentes que las técnicas convencionales empleadas para la extracción de compuestos no volátiles o de volatilidad moderada de muestras semi-sólidas y sólidas. Los diferentes campos de aplicación y las distintas aproximaciones analíticas ensayadas hasta la fecha han sido resumidos y discutidos en distintas revisiones, como J .L. Luque-García, M.D. Luque de Castro, Trends Anal. Chem. 23 (2004); 102-108., L. Ramos, E.M. Kristenson, U.A.Th. Brinkman. J. Chromatography A, 975 (2002) 3-29).
Hasta la fecha, se han comercializado tres sistemas de PLE. El primero se comercializa desde 1995 (patentes US 5,843,311 , US 5, 647,976, US 5,660,727, US 5,785,856). Existen dos modelos de este PLE. El primero alcanza temperaturas de hasta 200 °C y presiones de hasta 21 MPa en celdas de extracción de 1, 5, 11, 22 0 33 mi. Permite el análisis consecutivo de hasta 24 muestras cuyos extractos se recogen en 26 viales de 40 ó 60 mi. Recientemente, se ha introducido una variante, con características similares, pero para el análisis de una única muestra (la celda puede ser de 10, 34, 66 ó 100 mi y el vial para el extracto es de 250 mi). El segundo modelo es para muestras de mayor tamaño, alcanza temperaturas similares pero presiones inferiores (hasta 10 MPa) en celdas de 34, 66 ó 100 mi, y permite el procesado consecutivo de hasta 12 muestras recogiendo los extractos en viales de 250 mi.
El número de sistemas de PLE disponibles en el mercado es limitado y ninguno de ellos resulta adecuado para el tratamiento de muestras de pequeño tamaño. Por sus características y falta de flexibilidad de sus diseños, ninguno permite tampoco su acoplamiento en línea ni con otra de las celdas para el tratamiento consecutivo de la muestra ni con un sistema cromatográfico de purificación y/o separación-detección. Asimismo, tampoco permiten trabajar con celdas de distinto tamaño de forma simultánea o secuencial, como lo hace el nuevo dispositivo al que se refiere esta memoria descriptiva.
El primer ejemplo previo de sistema miniaturizado de PLE fue desarrollado por uno de los inventores de esta patente (L. Ramos, J.J. Vreuls, U.A.Th. Brinkman. J. Chromatography A, 891 (2000) 275-286). Este primer sistema miniaturizado de PLE ha sido empleado con éxito para la extracción de trazas de microcontaminantes ambientales, como hidrocarburos aromáticos policíclicos (L. Ramos, J.J. Vreuls, U.A.Th. Brinkman. J. Chromatography A, 891 (2000) 275-286) y cloroanilinas (E.M. Kristenson, S. Angioi, R.J.J. Vreuls, M.C. Gennaro, U.A.Th. Brinkman, J. Chromatogr. A, 2004), de suelos y sedimentos. El sistema permite la extracción reproducible de los analitos endógenos de interés con volúmenes mínimos de disolventes orgánicos (unos 100 μΐ) y con un ahorro significativo de tiempo respecto a los procedimientos convencionales de tratamiento de muestra (unos 20 min vs varias horas). Su uso combinado con un sistema de análisis instrumental sensible y selectivo permite la determinación inequívoca de los compuestos estudiados sin tratamiento adicional de los extractos, lo que, combinado con el reducido volumen de disolvente empleado, hace factible el acoplamiento directo entre el sistema de PLE y el de separación-detección elegido. Sin embargo, por su diseño, el tamaño de la celda a emplear queda limitado a 10 mm x 9 mm de diámetro exterior (o.d.), siendo el diámetro interno el único parámetro que puede ser modificado (en el intervalo 2-4 mm). El calentamiento se lleva a cabo con una resistencia enrollada en torno a un anillo metálico en cuyo interior se sitúa a celda y el aislamiento con un anillo cerámico que rodea a la resistencia.
Recientemente se ha descrito un sistema miniaturizado de PLE, recogido en la patente española ES2276592, que consiste en un horno termostatizado de dimensiones reducidas en el que se pueden montar varias celdas de extracción cuyos extremos se conectan a sendas válvulas equipadas con un serpentín como sistema de enfriamiento. Las celdas consisten en tubos de acero inoxidable de tamaño variable (en principio, 10-150 mm de longitud; 2-1 1 mm de i.d.; y 4.6-15 mm de o.d.). Una bomba de cromatografía líquida (LC) permite bombear y presurizar el disolvente en la celda y las respectivas válvulas de inyección (de seis vías), conectadas a la entrada y la salida de la celda de extracción. El dispositivo permite el control preciso del volumen de extractante y de la presión aplicados a cada celda, lo que posibilita el empleo de celdas de pequeño tamaño y la extracción de muestras de 20-50 mg con gasto mínimo de disolvente y reactivos.
Este sistema presenta una importante limitación relacionada con la inercia térmica de la plancha de aluminio que se emplea para calentar, debido al elevado tiempo que requiere el sistema para llegar a la temperatura máxima de trabajo (ca. 20 min) y para conseguir el completo enfriamiento de la celda de extracción y la muestra después del proceso extracción (ca. 15 min).
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
El equipo PLE diseñado incorpora al sistema descrito en el dispositivo original (ES2276592), unas resistencias de montaje circular con una potencia máxima de 1800 W, insertados en un tubo de acero. Detrás se encuentra un motor que guía un caudal de aire regulable entre ca. 250 - 500 L/min a través del tubo para el calentamiento de la cámara donde se colocan las celdas de extracción. Tanto las resistencias como el motor pueden encenderse y apagarse independientemente. Este dispositivo substituye al de tres resistencias eléctricas de tipo cartucho de 140 W, insertadas en la plancha de aluminio, que fue empleado para el calentamiento en el sistema original La cámara lleva insertado un termopar tipo "J" para la monitorización y regulación constante de la temperatura a través de un regulador electrónico digital que trabaja con un algoritmo PID (Osaka OK48/482). El conjunto se encuentra en un horno aislado del resto de los componentes del sistema e incluido en una caja metálica de 53 x 35 x 18 cm en cuyo frontal se insertan el controlador y las válvulas (Figura 1), dando lugar a un equipo compacto.
Con esta configuración se puede regular la temperatura de la celda de extracción entre 25 y 200 °C y reducir el tiempo que requiere el sistema para llegar a la temperatura máxima de trabajo. Para el enfriamiento del dispositivo se apagan las resistencias mientras el motor sigue en marcha, de forma que se alcanza la temperatura inicial de operación del dispositivo (normalmente la temperatura ambiente) de una forma mucho más rápida, reduciéndose de esta forma el tiempo necesario para operar entre dos muestras en una celda. Por lo demás, el sistema consiste en una serie de celdas de extracción insertadas en un horno equipado con un sistema de control y regulación de temperatura, una bomba de cromatografía líquida (LC) para bombear y presurizar el disolvente en la celda y las respectivas válvulas de inyección (de seis vías), conectadas a la entrada y la salida de la celda de extracción. Mientras que la temperatura elevada acelera la cinética del proceso de extracción, la alta presión mantiene el disolvente en estado líquido a las altas temperaturas empleadas y favorece su penetración en la matriz, lo que resulta en un método de extracción eficaz, rápido y con menor consumo de disolventes, que permite obtener extractos más concentrados y ocasionalmente listos para ser analizados. Al tratarse de un sistema cerrado, existe un menor riesgo de contaminación y/o pérdida de los analitos, se reduce la exposición del analista a disolventes orgánicos y, por el menor consumo de disolventes, resulta más respetuoso con el medio ambiente que otros sistemas de tratamientos convencionales. Todos los parámetros instrumentales se controlan a través de un panel frontal, salvo la presión que se controla con la bomba de LC. El sistema puede ser empleado de forma independiente o acoplado en línea con un sistema cromatográfico de purificación y/o separación-detección.
Para el bombeo y presurización del sistema se requiere no obstante una bomba de LC externa. El empleo de gases para el desplazamiento de los disolventes es prescindible, y la inserción de un serpentín de pequeño diámetro interior (i.d.) a la salida de la válvula de salida de la celda permite un enfriamiento rápido del extracto sin provocar, en el caso de las muestras de pequeño tamaño, la distorsión de la banda transferida, es decir, sin dilución adicional de los extractos. La presión máxima de trabajo es de 20 MPa y puede ser controlada de manera independiente para cada ciclo de extracción en cada una de las celdas. El equipo permite la instalación de hasta tres celdas en el horno de manera simultánea, para su extracción independiente, y cada una de ellas puede tener dimensiones diferentes. Las celdas consisten en tubos de acero inoxidable de tamaño variable (en principio, 10-150 mm de longitud; 2-1 1 mm de i.d.; y 4.6-15 mm de o.d.), si bien es aconsejable que su i.d. aumente de manera proporcional al hacerlo la longitud de la celda. En los extremos de las celdas se dispone algún material (filtros de papel, lana de vidrio o, preferiblemente, fritados metálicos de 0.5 μιη) para evitar que las partículas de la matriz y/o adsorbentes salgan de ella, lo que provocaría la obstrucción de los tubos y válvulas del sistema. Los filtros (o fritados) se fijan manualmente empleando tornillos de acero inoxidable que, a su vez, permiten la conexión de nueces tipo Rheodyne y tubos de acero de LC empleados para conectar los extremos de la celda con sendas válvulas Rheodyne de seis vías. Estas válvulas permiten la presurización del extractante bombeado con una bomba de LC dentro de la celda. Una vez concluida la extracción, el extracto puede ser (i) recogido en un vial de tamaño adecuado, (ii) transferido directamente, gracias al sistema de válvulas, a un sistema cromatográfico adecuado para su purificación y/o separación-detección en línea, o (iii) transferido a la siguiente celda de extracción donde se somete a un tratamiento adicional. Un diseño detallado del dispositivo del PLE en sus diferentes etapas de funcionamiento se muestra en la Figura 1. Descripción de las figuras
La presente invención se ilustra con la siguiente figura 1, donde se representa un esquema del Extractor con líquidos a presión. Se muestra una celda conectada a dos válvulas en la etapa de presurización y las diferentes posibilidades de actuación de las válvulas.
El sistema consta de los siguientes elementos:
1. Conexiones de la válvula inferior en posición "load" (a) y "inject" (β);
2. Conexiones de la válvula superior en posición "load" (a) y "inject" (β);
3. Bomba de cromatografía líquida (LC )
4. Celda de extracción de acero inoxidable
5. Detalles de la celda de extracción; a. frita, b. férula, c. mezcla muestra y dispersante, d. Tapón de lana de vidrio, e. tuerca de cierre con conexión para tubos LC.
6. Serpentín de enfriamiento
7. Recogida de extracto
8. Termopar tipo "J"
9. Resistencia de montaje circular con una potencia máxima de 1800 W, insertada en un tubo de acero, acoplado al motor que guía un caudal de aire regulable entre ca. 250 - 500 L/min a través del tubo para el calentamiento de la cámara donde se colocan las celdas de extracción.
10. Controlador de temperatura
1 1. Interior del horno
MODO DE REALIZACIÓN DE LA INVENCIÓN
A modo de ilustración de las características antes mencionadas, y sin que este ejemplo sea limitativo respecto a las posibilidades de aplicación del sistema de extracción miniaturizado con líquidos a presión a que se refiere la presente memoria descriptiva, se describe su aplicación para la extracción y purificación rápida, precisa y en un sólo paso, de 22 congéneres endógenos individuales de bifenilos policlorados (PCBs), incluyendo los isómeros tóxicos no- y mono-orto-sustituidos menos abundantes y los indicadores, presentes en alimentos grasos como carne de cerdo, de pollo y pescado (contenido graso, 49 %, 22 % y 25 %, respectivamente).
Una vez optimizadas todas las variables antes mencionadas y que pueden afectar a la eficacia del proceso de extracción y, en esta aplicación en particular, a la eficacia del proceso de purificación de los extractos por efectuarse ésta de manera simultánea dentro de la misma celda de extracción, el método desarrolla los siguientes pasos: - Una porción representativa del alimento liofilizado, es decir, unos 500 mg, se pesan y se mezclan y homogeneizan en un mortero con cantidades similares de sulfato sódico anhidro y sílice modificada con ácido sulfúrico.
- Después, 300 mg de esta mezcla, o lo que corresponde a 100 mg de muestra, se empaquetan en una celda de extracción de 10 mm x 4.6 mm. i.d. x 6.6 mm o.d. en cuya parte inferior se ha instalado previamente de forma manual un fritado metálico que quedaba ajustado por una tuerca de tamaño adecuado. Sobre la muestra se empaquetan también en la celda 900 mg de sílice modificada con ácido sulfúrico y, sobre ésta, 60 mg de sílica neutra hasta completar aproximadamente el 98 % del volumen interno de la celda. Se ajusta de forma manual el fritado a la parte superior de la celda y ésta se cierra con la tuerca correspondiente.
Una vez ajustados los tubos de LC a los extremos de la celda, ésta se instala manualmente en el horno y los extremos libres de los tubos de LC se ajustan en los puertos correspondientes de sendas válvulas de seis vías también de forma manual.
- A continuación, se inicia el programa de temperatura en el dispositivo de PLE diseñado con una resistencia de 1800 W, que permite alcanzar la temperatura requerida muy rápidamente. Una vez alcanzada la temperatura finalmente elegida para llevar a cabo la extracción, es decir, de temperatura ambiente a 40 °C, se comienza a bombear el disolvente elegido como extractante, rc-hexano, a 0.4 ml/min con la bomba de LC hasta que éste comienza a eluir por el extremo del capilar situado en la válvula (2). En ese momento, se conmuta la válvula (2) a la posición β y se inicia la presurización del sistema hasta los 12 MPa finalmente fijados como presión óptima de trabajo en este método. Cuando se alcanza esta presión, se conmuta la válvula (1) a la posición β y se inicia la etapa de extracción propiamente dicha.
El método consiste en dos ciclos de extracción-purificación estática consecutivos de 7 min cada uno. Completado el primer ciclo de extracción estática, se conmuta la válvula (2) y se recoge el extracto con los analitos en un vial graduado de 10 mi a través del serpentín instalado en esta misma válvula (2). Una vez despresurizado el sistema, lo que sucede instantáneamente, se conmuta la válvula (1) a la posición a y se bombeaban 1.5 mi de n-hexano para desplazar el disolvente empleado en el primer ciclo de extracción de la celda y de los tubos de LC. Cuando se recogen 1.5 mi de extracto en el vial, se repite el proceso descrito en el punto anterior, salvo en lo referente a la programación de la temperatura, que se mantiene constante a lo largo de todo el experimento. Concluido el segundo ciclo de 7 min, se procede de manera similar a lo descrito para el primer ciclo. El volumen final de extractante recogido es de 3.5 mi y el proceso de PLE se completa en 20 min. Completado el proceso de extracción y despresurizado el sistema de PLE, se apagan las resistencias de calentamiento, manteniendo encendido el motor de aire, de forma que se consigue el enfriamiento de las celdas de extracción y los serpentines en un tiempo muy inferior al que requería el dispositivo original.
Terminada la extracción, manualmente, se conmutan de nuevo las válvulas (2) y (1) a sus posiciones β, se desconectan los tubo de LC de las válvulas, se desmonta la celda del horno, se desconectan los tornillos de los extremos y se vacía la celda para su limpieza y uso posterior.
- El extractante recogido en el vial se concentra y se trasvasa a un vial de 1 mi, donde se ajusta su volumen final a 10 μΐ, se añade el patrón interno, y se analiza sin tratamiento adicional mediante GC^ECD (o GC-ITD(MS/MS) en el caso de los PCBs no-orto-sustituidos menos abundantes, i.e. a niveles de pg/g de grasa).
El presente método permite una determinación más rápida de los analitos investigados en muestras complejas de alimentos grasos con un consumo mínimo de muestra, disolventes y tiempo, posibilitando una preparación de muestra completa, es decir, efectuar la extracción y purificación en un único paso dentro de un sistema cerrado y miniaturizado. A pesar del pequeño tamaño de muestra empleado, 100 mg, el método permite la extracción eficaz y precisa de los analitos. Las concentraciones promedio de los PCBs determinadas utilizando el sistema de PLE diseñado son 98 % y 108 % (con valores extremos en el intervalo 83-130 %) de las obtenidas al emplear procedimientos convencionales de extracción, como el Soxhlet o la dispersión de la matriz en fase sólida, seguidos de los procesos off-line de purificación habituales para este tipo de estudio. La repetitividad del método fue mejor del 23 % en todo los casos y se considera un valor válido para este tipo de análisis (niveles en el intervalo ng-pg/ g grasa); la linealidad es superior al 0.94 en el intervalo investigado de 1-10 ng/g muestra, y los límites de detección se sitúan entre 0.009-0.04 ng/g muestra para la mayor parte de los compuestos estudiados aunque sólo se inyecta 1 μΐ del extracto final en el sistema de GC^ECD.
Next Patent: MECHANICAL ROTARY ASSEMBLY FOR PRODUCING ELECTRIC ENERGY
