Optimized sampling protocols and the development of new wipe materials can be facilitated by standardized measurements of collection efficiency from wipe-sampling. Our approach for sampling trace explosives uses an automated device to control speed, force, and distance during wipe-sampling followed by extraction of collected explosives.
One of the limiting steps to detecting traces of explosives at screening venues is effective collection of the sample. Wipe-sampling is the most common procedure for collecting traces of explosives, and standardized measurements of collection efficiency are needed to evaluate and optimize sampling protocols. The approach described here is designed to provide this measurement infrastructure, and controls most of the factors known to be relevant to wipe-sampling. Three critical factors (the applied force, travel distance, and travel speed) are controlled using an automated device. Test surfaces are chosen based on similarity to the screening environment, and the wipes can be made from any material considered for use in wipe-sampling. Particle samples of the explosive 1,3,5-trinitroperhydro-1,3,5-triazine (RDX) are applied in a fixed location on the surface using a dry-transfer technique. The particle samples, recently developed to simulate residues made after handling explosives, are produced by inkjet printing of RDX solutions onto polytetrafluoroethylene (PTFE) substrates. Collection efficiency is measured by extracting collected explosive from the wipe, and then related to critical sampling factors and the selection of wipe material and test surface. These measurements are meant to guide the development of sampling protocols at screening venues, where speed and throughput are primary considerations.
Скрининг на наличие следов взрывчатых веществ в аэропортах и других местах, является важным шагом в деле защиты населения от угрозы терроризма. Текущая практика в значительной степени сосредоточены на затирочные отбора проб поверхностных загрязнений от предметов, обрабатываемых людей, самих людей, а также предметов, предназначенных для грузовых трюмов. Коллекция салфетку сразу анализировал в поле с использованием коммерческих детекторов взрывных трассировки (ЭРД) , которые , как правило , на основе тепловой десорбции собранного твердого материала, с обнаружением с помощью ионной спектрометрии подвижности 1 или, более недавно, масс – спектрометрии. Общее количество времени, отведенного для сбора и анализа проб ограничивается необходимостью минимизировать воздействие на пассажиров и грузов пропускной способности. протоколы отбора проб должны быть оптимизированы, чтобы собрать наиболее образец в кратчайшие сроки, что требует стандартных измерений, которые могут весить факторы, важные для протирать коллекцию.
Wipe дискретизацииявляется общей практикой используется для поверхностного загрязнения проб в медицинских, экологических и регуляторных арен 2, 3, 4, 5, 6, 7. Типичные методы включают проведение салфетки вручную и отбор проб в пределах фиксированной области, используя общий рисунок покрытия. Для того, чтобы усилить контроль над вытирания факторов, в том числе силой и скоростью, мы разработали инструментальный подход для имитации протирать дискретизации 8, который также был использован для оценки эффективности в биологических проб салфетку-9. Коммерческое устройство, предназначенное для измерения адгезии было адаптировано к цели; она включает в себя плоскую поверхность, которая двигается с постоянной скоростью и расстоянием под стационарной салфеткой. Силы во время отбора проб контролируются весом размещенного на верхней части держателя протирать. Поверхности интереса (ткани, плаStics, металлы и т.д.) помещают на плоскую поверхность и образец частиц помещают в фиксированной области на этой поверхности. Наши более ранние работы использовали латекс полистирола микросфер в качестве тест-частиц и размера частиц было показано, что воздействие на сбор частиц, с более крупными (42 мкм) сфер, собранных более эффективно, чем меньшие (9 мкм) сфер. Мы также обнаружили некоторое улучшение в эффективности сбора с увеличением приложенной силы во время отбора проб, и наблюдаемых различий в коллекции от различных поверхностей, а также для различных салфеток.
В последующей работе, мы обнаружили , что частицы полистирола могут быть переотложены, продолжая протирать поверхность после сбора, тем самым снижая явную эффективность сбора 10. Это является важным фактором в обнаружении следов взрывчатых веществ, так как элементы выборочные в сценариях скрининга, такие как чемоданы, могут быть большим по отношению к области сбора обтереть, требуя обширную Количес путешествияNCES покрыть даже небольшой процент площади элемента. Таким образом, расстояние перемещения на поверхность после сбора образца является важным фактором, и протоколы полевых обычно определяют максимально допустимое расстояние, пройденное перед каждым анализом.
Формы микросфер в отличии от реальных взрывных частиц 11, 12 и их химические и физические свойства могут сделать их неадекватную имитатор для взрывчатых веществ в протирать эксперименты по сбору. Для устранения этого недостатка, мы разработали тестовый материал, содержащий взрывчатое 1,3,5-trinitroperhydro-1,3,5-триазин (RDX) с известным размером частиц. Тестовый материал производится путем струйной печати объемов нанолитровых из раствора RDX в массивах на тефлоновых подложках, с твердыми отложениями микронного размера образующихся в результате испарения в каждой точке в массиве. Отложения переносятся на испытуемые поверхности путем трения на поверхность, и полученную частьicle размеры определяются исходного размера депозита. Нужные диаметры частиц, как определено с помощью анализа отпечатков пальцев, содержащих следы взрывчатых веществ, составляет от 10 до 20 мкм. Вклады могут быть также образованы с помощью пипетки объемы микролитров раствора на тефлоновых подложках 13, но они высохнут в один большой депозит, как правило , значительно больше , что желаемый диапазон размеров частиц (для RDX масс , имеющих отношение к этой работе). Стандарт частиц для струйной печати гексогена используется в этой работе наряду с количественными процедурами экстракции и анализа, чтобы продемонстрировать способ определения протирать эффективность сбора. Эти измерения предназначены для содействия разработке новой выборки вытирает с лучшей эффективностью сбора и поддержки передового опыта в области отбора проб на местах, в том числе ориентации поверхности, которые дают больше образца, соответствующую силу для использования во время сбора, а также площадь для покрытия перед анализом.
Сбор образцов в настоящее время рассматривается в качестве предельного шага повышения возможности обнаружения в скрининговых средах. Wipe дискретизации нуждается в измерении и стандартизации с целью оценки текущих возможностей и поддержки разработки новых материалов для отбора проб и протоколов. Подход, описанный здесь, предназначен, чтобы обеспечить эту измерительную инфраструктуру, и контролирует большинство факторов, известных иметь отношение к Обтирочным выборкам. Предыдущая работа показала, что размер частиц, приложенной силы в процессе сбора, испытательной поверхности, отбор проб стереть, а расстояние перемещения являются важными факторами для контроля. Инструментальный подход позволяет за контроль над приложенной силой, скоростями вытирания и расстоянием перемещения, и значение, выбранное для этих параметров должны находиться в пределах диапазона, ожидаемом в реальных ситуациях. Сила применяется с использованием веса подложек через зону сбора, и следует соблюдать осторожность, чтобы обеспечить равномерное распределение силы для того, чтобы известковоУлате давление.
Испытательные поверхности выбираются пользователем и должны быть связаны с реальными условиями скрининга повторить ожидаемый диапазон вызовов выборки. салфетки для отбора проб выбирают в целях оценки текущей практики и / или измерить эффективность вновь разработанных материалов. Для того, чтобы сравнить результаты среди лабораторий, одни и те же испытания поверхности и влажные салфетки должны быть использованы, что может быть сделано путем определения критических параметров или путем обмена материалов, приобретенных из одного источника. В ETD вытирает коммерчески доступны, но они постоянно в стадии производства и различные партии могут иметь различные свойства. Эти вопросы могут быть решены в будущем путем скоординированных межлабораторных усилий.
Образцы, используемые для оценки эффективности сбора должны соответствовать физическим характеристикам, ожидаемым в реальных ситуациях. В случае взрывчатых веществ, мы разработали подход для струйной печати решений RDX для производстваотложения микрометр размера, которые передают эффективно в диапазоне субстратов и производить отложения частиц размером от 1 до 40 мкм. В качестве альтернативы, могут быть использованы фиксированного размера полистирольных микросфер. Пипетирование RDX растворов на тефлоновых подложки, как правило, приводит к одному месторождению, которые могут быть достаточно большими, и размеры частиц после переноса на поверхность неизвестны. Этот подход может быть использован для изучения выборки, если размеры частиц характеризуются и показаны, что воспроизводимыми.
Этот метод был описан для оценки эффективности выборки для взрывчатых веществ, но также может быть применен к окружающей среде, ядерные, или судебно-медицинской экспертиза приложениям науки. Образцы, опять-таки, должны быть разработаны, чтобы соответствовать реальным приложениям, и в случае остатков частиц, тот же самый тип сухого переноса из тефлона будет уместно. Для поверхностного загрязнения, возникающего из материалов, отличных переноса частиц источников, таких как конденсации из пара, различных типов образцовможет быть более подходящим.
Ограничение тока техники является невозможность изменения направления в выборке. Текущая конфигурация позволяет движение в одном направлении только, и, следовательно, не может контролировать для изменения направления, которые обычно имеют место в поле выборки объектов. Мы в настоящее время решает эту потребность путем включения х – у движения и позволяет для конкретных моделей выборки для заполнения области.
The authors have nothing to disclose.
Д-р Джейн Морроу и доктор Сандра Da Silva, как из NIST, способствовали более ранней версии методы. Управление науки и технологий Департамента внутренней безопасности США спонсировал производство части этого материала под Межведомственного соглашения HSHQPM-15-T-00050 с Национальным институтом стандартов и технологий (NIST).
Slip/Peel Tester | Imass | TL-2300 | replaces TL-2200 used in protocol |
3D printer | Stratasys | Connex500 | VeroWhite resin as printing material |
steel rod with thread | McMaster-Carr | 7786T14 | cut to size for desired weight, multiple online vendors available |
felt or rubber | backing material in wipe holder, multiple online vendors available | ||
PTFE substrate | SPI Supplies | 01426-AB | 1" wide Bytac Bench and Shelf protector, Al-backed, cut to size |
RDX solution | Cerilliant Analytical Reference Standards | ERR-001S | 1000 mg/mL in acetonitrile |
Inkjet printer | MicroFab Technologies, Inc. | jetlab4 xl-B | |
Isotopically tagged RDX | Cambridge Isotope Laboratories | CLM-3846-S | For internal analytical standard |
2 mL glass vial | Restek | 21140 /24670 | |
Methanol | Sigma Aldrich | 14262 | Chromasolv grade |
ETD wipe 1 | DSA Detection | DSW8055P | Ionscan 500 DT wipe |
ETD wipe 2 | DSA Detection | ST1318P | Itemiser DX wipe |
Ballistic nylon fabric | Seattle Fabrics | 1050 Denier Ballistics | |
Synthetic leather fabric | contact authors for sample |