确保缩短分析时间

截止2017年6月28日

得到类似的样本容量和超快的气相色谱分辨率

气相色谱法(GC)是一个著名的实验室分析方法分离和分析化合物和由科学家和常用实验室经理跨多个行业。GC自1941年以来一直在运作,尽管至今仍在使用,公司总是在寻找更快、更准确的和改进的技术。

最新的超快的气相色谱法(UFGC)解决方案提供了比传统GC分析,5 - 20倍不牺牲样本容量或决议。下面这篇文章将研究UFGC的原则和实际应用,它有别于传统GC分析方法开发和关键考虑因素在使用这种技术。

在接下来的3 - 5年,将优化UFGC列

在接下来的3 - 5年,将优化UFGC列

UFGC是什么?

需要取代了传统GC UFGC;然而,要理解为什么UFGC现在迫切需要科学家和实验室经理,我们还需要看看GC之间的差异,快速GC和GC超快的。在任何形式的气相色谱法,列大小、加热速度和分析时间是色析法的工作方式的关键。

传统的气相色谱仪分析时间通常范围从15 - 90分钟或更多。它还使用15-60 m列与内部直径0.53µm第1 - 40和加热率通常从°C /分钟。快速GC是一个改进,使用列通常与小直径0.1毫米,短柱的长度(10米)。优秀的决议和改进速度也产生了与传统GC相比,尽管这可以在样本容量的成本。

尽管如此,需要分析的气相色谱分析解决方案在更高的温度和减少能源消耗,最重要的是,时间是至关重要的实现更快的分析结果更准确,速度更快。超快的气相色谱使用列有较大的内部直径要短得多。这有助于克服能力问题经历了0.1毫米列。

它还允许更快的匝道利率。列通常是内加热柱室没有使用柱温箱,与加热的目的尽可能少的质量,以便坡道加息和冷却可以很快完成。UFGC的周期是5 - 20倍相比传统GC和斜坡率可以达到1000°C /分钟。运行时通常是3 - 5分钟。

列也可以加热到一个更高的温度,柱的上部温度是限制因素;然而,列车厢内的温度通常只有大约90°C。这允许的冷却时间30 - 90秒。快速冷却UFGC比在传统GC需要更少的能量。这可能是一个关键好处当大量的样品被分析。

UFGC在实践中

类型的超快的GC:目前有各种UFGC系统,包括捆绑加热器系统。这包括加热导线和传感器捆绑在熔融石英列。加热丝电阻加热列通过密切近似列本身。这个系统意味着大量的质量需要加热。

第二个选项是EZ flash系统。这个使用熔融石英毛细管柱安装在一个金属管迅速加热,加热列。这种加热机制是平行于列,加热从一端到另一个。

气相色谱法和超快的气相色谱创新者如Ellutia一直探索的方法使用金属列,而不是石英列,列可以直接加热金属,其中包括加热的最低可能的质量。

确保缩短分析时间

应用程序和超高速GC系统的例子

UFGC特别有用的应用程序需要快速和重复分析,比如筛查分析,反应监控和清理。UFGC有明显优势的筛选分析环境、石油化工和农药样品结果可以快速检查和快速天好转可以保证。分析可以快速重复确认结果。

反应监测、UFGC用于赛车分析污油燃料突破,以帮助确定发动机磨损。这种技术也用于分析医药制造业的废物流,以及测试化学渗透突破战争西装或其他类型的防护服。此外,清理监控,各种行业需要清洁处理设备和UFGC可用于快速测定和重复分析可能的残留材料。

一个例子包括快速佛罗里达TRPH C8-C40标准分析。这通常需要大约25分钟;但是,如图1所示,它可以实现所有山峰与基线分辨率2.5分钟。

图1超高速GC分离佛罗里达TRPH C <子> 8 < /订阅> - C < sub40 < /订阅>标准

图1超高速GC佛罗里达TRPH C分离8- c 标准

超快的GC的优点

UFGC的其他优点包括峰锐化,这是可以实现的使用快速匝道利率底部色谱图(图2)。(蓝色)运行速度斜坡40°C /分钟。山峰都分开,但广泛,运行时间约4分钟。中间色谱(绿色),启动运行40°C /分钟快速增加到120°C / min跨三个峰值。锐化的效果。最后,使用UFGC,分离(红色)增加到150°C / min进一步锐化峰值与更短的运行时间,同时保持基线分离。

图2峰锐化使用快速匝道利率实现超高速GC

图2峰锐化使用快速匝道利率实现超高速GC

方法开发UFGC

UFGC方法开发似乎违反直觉。因此,它是重要的基本原则是理解。应用程序运行在一个30米列通常可以通过UFGC用等效的结果。如果一个方法需要一个60米列或额外的厚膜来实现所需的分辨率,UFGC也许不能实现所需的分辨率;但是,在这种情况下,一个筛选方法可以开发。方法开发通常包括以下五个步骤:

  • 从适度增加速度缓慢,如60°C /分钟,使用氢气作为载气在8 psi的恒压,或50 cm / s的线速度和薄膜0.18 - 0.25或7米-µm(内部直径)列。
  • 温度斜坡应该在10°C以上环境。调节温度范围洗提样品中的所有组件。这通常可以完成2 - 3分。最高温度应尽可能低,感兴趣的山峰,需要良好的分辨率需要标记。
  • 单独的坡道色谱的载体速度现在需要调整,直到达到最好的分离感兴趣的山峰(120 cm / s)。如前所述,8点开始恒压ψ需要使用。这可以上下调整增量在每次运行达到最好的解决色谱的不同部分。这个过程通常需要大约10分。
  • 一旦项目达到最好的压力,温度增加计划可以调整的色谱领域加快分离作为一个整体。地区差距的色谱或不感兴趣的山峰被寻找。

最后,决议将开始恶化。一旦达到这一点,斜坡率将略有减少。最好找到这个斜坡率通常需要大约20分。最成功的UFGC方法大约4分钟,90年代的冷却。整个优化过程可以在35运行5分钟。

未来的进步UFGC

更快的多通道探测器现在正在开发,提高检测能力,包括飞行时间质谱、红外吸收光谱、原子发射检测和远紫外吸收光谱。这些新的发现和完全集成系统的进步将允许UFGC更普遍的使用。

总结

UFGC使用较短的内部直径多列,这有助于克服能力问题。UFGC列可以加热到一个更高的温度;然而,列车厢内的温度通常只有大约90°C,它允许在30 - 90秒的冷却时间。

与列肯定会优化UFGC未来3 - 5年内和更快的多通道探测器正在开发,科学家将很快获得完全集成UFGC系统将节省他们的时间和资源,同时保证最优的结果。

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