什么是自动取样?
自动取样通过解决使用手动取样工具(例如:移液器与注射器)时遇到的难题来提高生产效率。使用EasySampler全自动取样系统进行自动取样既直观又高效,可简化每一名化学家的实验工作流程,同时可将工作人员从繁琐的手动取样工作中解脱出来。
为什么将自动取样应用于化学反应?

提高生产效率
可以通过程序设定,在无人值守的情况下全天候采集精确样品。即使是工作人员过于繁忙而无法前往实验室,EasySampler全自动取样系统依然可确保采集高质量的样品。

确保捕捉到每一个反应进程
自动化与无人值守的取样过程可帮助您充分了解和确定反应路径、动力学、杂质分布与终点。

具有代表性与可重现性
即使是挑战性条件下的多相反应导致无法或难以进行手动取样,也依然可以在反应条件下取样和淬灭。
全天候提供用于HPLC的样品
由于白天或夜间需要处理各种事务,因此无法频繁进行反应取样。这会导致数据丢失或遗漏。这些遗漏的数据通常会错失最佳终点,使我们无法了解杂质形成的重要信息。EasySampler全自动取样系统可进行具有代表性与可重现性的取样(包括原位淬灭与稀释),从而随时提供用于LC的样品。
使用EasySampler全自动取样系统自动取样有助于加深对于反应的了解,同时取代繁琐的手动取样,可帮助科研人员优化工作流程与生产效率。为了进一步提高生产效率,可以根据不同的过程参数(例如:温度、搅拌、加样、pH或其他实时过程信息)自动排定或触发取样。

真正具有代表性的反应进程
EasySampler全自动取样系统配备直观的触摸屏,允许科研人员预先设定取样与稀释顺序,从而在无人员干预的情况下不断跟踪反应进程。这样,每一名科研人员都可以可重现地采集到用于HPLC或NMR等离线分析的具有代表性的样品,从而了解反应路径、动力学、中间体以及杂质分布。
使用EasySampler全自动取样系统进行的自动取样可以用于圆底烧瓶、夹套型实验室反应釜,也可以与自动化化学反应釜(例如:EasyMax与OptiMax)无缝集成。这样可以清晰地了解不同过程条件对于反应性能的影响。

对高难度反应取样
手动取样无法始终提供精确且可重现的样品,尤其是在非均相与多相反应中,或者低温低压与高温高压条件下的反应中。延迟淬灭通常会导致所得分析信息结果发生变化和不准确。EasySampler全自动取样系统提供了一种自动并且可靠地采集与淬灭反应样品的在线方法,即使在恶劣的条件下也是如此。

具有代表性与可重现性的结果
自动取样是了解反应的关键,因为它不仅可消除取样错误,而且在过程条件下可确保离线分析结果真实地体现反应。
通过以下方式取得具有代表性以及可重现的结果:
- 在反应条件下从反应釜内的相同位置取样
- 样品上标记时间,可以避免因记录保管的不同造成的错误。可以将数据与基于PAT的在线分析方法提供的结果轻松结合。
- 自动与无缝数据采集可增加样品的数量以及提高数据质量,从而为数据丰富的实验提供支持

限制对危险化学物质的接触
在实验室工作时,科研人员有可能接触到危险的化学物质,并且存在受伤的风险。当使用传统取样工具手动取样时,操作员需要打开反应釜,并且可能在高温下接触有毒物质。EasySampler全自动取样系统可减少手动取样的必要性,以及减少接触危险物质的机会,因此可降低风险和提高用户安全。

EasySampler全自动取样系统 — 对于数据丰富实验至关重要

在线连续取样
EasySampler全自动取样系统采用独特的基于探头的技术,可以在整个实验过程中连续取样。

为关键的离线分析做好准备
可以直接在触摸屏上或者iControl中规划与执行取样、淬灭以及稀释顺序,确保获得准确与可重现样品。

帮助了解反应
将关于反应进程与杂质形成的信息同关键过程参数相结合,为QbD计划提供支持。
Automated Chemical Sampling Resources
近期刊物中关于自动取样的内容
使用EasySampler全自动取样系统持续自动取样有助于研究反应与杂质分布。同行评审期刊中列出的出版物重点介绍了学术界与工业研究人员对EasySampler全自动取样系统的新奇应用,通过进行数据丰富的实验促进研究。
- Lomont, J. P., Ralbovsky, N. M., Guza, C., Saha-Shah, A., Burzynski, J., Konietzko, J., Wang, S.-C., McHugh, P. M., Mangion, I., & Smith, J. P. (2022). Process monitoring of polysaccharide deketalization for vaccine bioconjugation development using in situ analytical methodology. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 209, 114533. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2021.114533
- Ashworth, I. W., Frodsham, L., Moore, P., & Ronson, T. O. (2021). Evidence of Rate Limiting Proton Transfer in an SNAr Aminolysis in Acetonitrile under Synthetically Relevant Conditions. The Journal of Organic Chemistry. https://doi.org/10.1021/acs.joc.1c01768
- Pollack, S. R., & Dion, A. (2021). Metal-Free Stereoselective Synthesis of (E)- and (Z)-N-Monosubstituted β-Aminoacrylates via Condensation Reactions of Carbamates. The Journal of Org...