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全二维气相色谱技术

作者:admin来源:日期:2018-03-22

 

武汉泰特沃斯科技有限公司位于中国武汉江夏区,专业从事气相色谱仪的生产、色谱耗材的代理GC2030Plus气相色谱仪(触摸屏)泰特仪器潜心研究研发出来的一款实验室专用气相色谱仪。气相色谱技术在环境监测分析领域应用得十分广泛,效果也非常显著,是一种极其重要的分析技术。全二维气相色谱(GC×GC)是在传统一维色谱技术基础上发展起来的新技术,由于其峰容量大,灵敏度及分辨率高,分析时间短,定性分析可靠,非常适合于复杂样品的分析。本文由武汉泰特沃斯科技有限公司色谱技术人员主要介绍了GC×GC的工作原理及应用,并简单地讨论了其发展前景。

利用色谱法分析时,经常需要比一维色谱技术更高的分辨率。为了提高分离能力,通常将不同分离技术或机制进行组合,这样,由于样品分散在不同的时间维,最后的分辨率与不同维间分离特性的差异密切相关。当不同时间维间正交时,分辨率最高。全二维气相色谱正是利用这一原理构造了一个正交分离系统。它由两支色谱柱串联结合,它们的分离机理不同且相互独立,两支色谱柱间由一个调制器来进行捕集与再传送。它的峰容量为组成它的各自峰容量的乘积。所有第一支色谱柱分离后的馏分必须先进入调制器,聚焦后再通过脉冲进入第二支色谱柱,从而得到进一步分离。进入检测器的组分全部来自第二支色谱柱,由数据处理系统处理信号,最终得到三维色谱图,或二维轮廓图。该图有两个横坐标,其中柱1 上保留时间为第一横坐标,柱2 上保留时间为第二横坐标,纵坐标为信号强度。

利用全二维气相色谱法对VOCs 进行分析,分辨率较一维色谱技术得到提高,显著提高了对环境大气样品中VOCs 物质的分析能力。 将全二维气相色谱与氢火焰离子化检测器( FID) 联用,构建了用于测量大气有机物的热脱附- 全二维气相色谱- 氢火焰离子化分析系统(TD-GC×GC- FID),实现了一次分析过程同时分离非甲烷烃(NMHCs)﹑含氧挥发性有机物OVOCs)和卤代烃等多种组分。采用GC×GC与飞行时间质谱(TOFMS) 联用技术分离复杂样品并鉴定其结构,利用该方法准确可靠地监测了环境空气中的VOCs。在此基础上,通过增加预浓缩系统,解决了吸附容量﹑吸附和解析效率等问题,检测空气中VOCs 时不再使用大型取样装置,取样更快速﹑方便,可以多次测试同一试样,具有精密度高﹑线性范围好﹑检出限低等明显优势。

用全二维气相色谱法分析样品中芳香烃,得到了比一维气相色谱法更宽的检测范围,能同时测定单环芳烃和部分多环芳烃,还可以更好地分离和定量选定的芳香烃。

全二维气相色谱法(GC×GC)自20 世纪90 年代建立以来,获得了非常大的进步,尤其在复杂体系的分析方面具有独特的优势。然而,作为一种新技术,不可避免地还存在一些问题,如更高调制技术的探索﹑更多检测器的联机使用以及更好定量方法的研发等。相信随着研究的深入和技术的发展,全二维色谱法将会更广泛﹑成熟地运用到环境分析中。



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