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1、获得复杂混合物的第二维信息微板流路控制技术GCxGC流路调制器产品

2、应用

3、软件

4、服务收集和分析GC数据时实现信息最大化全二维GC,即GCxGC,是一种强有力的技术,可用于分离非常复杂的混2.在非常窄的谱带内聚焦每个切割段的馏分合物—比如石油加工、环境和食品/香料行业的样品。3.接着将谱带引入第二根色谱柱,在此将每个谱带再次分离安捷伦的GCxGC方法使用两根色谱柱,一般是极性很不同的色谱柱,两这一技术提供第二维的信息,可以增加峰分离度和容量。实际上,它分根柱中间用一个调制器联接起来。第二根色谱柱比第一根短得多,以便实离峰的能力远远大于单根色谱柱分离。现快速分离。整个装配均位于GC

5、柱温箱内。调制器具有三个功能(图1):1.收集来自第一根色谱柱的流出物,一个馏分的收集时间等于其峰宽。比如如果第一根色谱柱的一个峰宽为6秒钟,调制器将每2-3秒钟收集一次馏分,因而将第一根色谱柱的这个峰分为2或3个“切割段”第一色谱柱进样器GCxGC流路调制器安装调制器检测器第二色谱柱图1.GCxGC使用基本色谱柱(传统分离)、流路调制器、第二色谱柱(很快的分离)和快速检测器2不需复杂的硬件分离复杂混合物市场上有很多种不同的调制器设计,大部分依靠热循环来聚焦来自第一根色谱柱的谱带,并释放进入第二根色谱柱。这一方法有某些缺点:•大量使用昂贵的冷却气体导致分析成本上升•硬件复杂•分

6、析时间长安捷伦的专利微板流路控制技术和第四代电子气路控制(EPC)能够使用微分流路调制器实现全二维GCxGC,而不用冷却气或复杂的硬件。紧凑的设计采用流路调制器简化了GCxGC,不需要昂贵的冷冻气体汽油原料3-环2-环1-环样品范围:C6到C40+n-C21单甲基分支n-C22色谱柱1:15mx0.25mmx0.10µm安捷伦J&WDB-5ms色谱柱2:3mx0.25mmx0.15µm安捷伦J&WDB-17ht流速调制用于汽油原料分析3工作原理:调制器是关键微板流路控制技术调制器采用脱活的不锈钢结构,将气流分流器和收集操作和极低的、充分吹扫的体积。微型三通电磁阀安装在气相色谱仪

7、的器通道集成在一个装置上。由于其热容低,它可以紧密地追踪柱箱温侧面,连接到气路控制模块(PCM),以准确而精密地控制通过调制器的度;置于GC柱箱中可以精确地控制温度,在程序升温运行中不会温度滞气流。后。使用安捷伦的两通接头技术实现所有的外部连接,从而保证无泄漏分流/不分流进样口0.8mL/min色谱柱1(25到30m)调制阀上样时间一定不能比充收集通道H2填收集通道的时间长21mL/min收集气流方向FID流路调制器色谱柱2(5m)图2.上样和收集状态(上图):在这一状态开始时,收集通道充满前一次进样循环冲洗的氢气。主色谱柱的流出物进入调制器顶部的三通连接管,并流入收集通道。来

8、自此色谱柱的被分析物进入收集通道的一端。来自PCM/三通微阀的氢气流从底部三通的调制器流出,并被送到第二根色谱柱4图2和3显示调制器。三通电磁阀接受来自PCM的控制氢气流。这一三流进入顶部三通。一般是20mL/min的高流速快速冲洗收集通道约0.1通阀周期性的切换驱动调制器。在收集和进样状态之间精确的时间控制秒钟,以很窄的谱带将馏分转移到第二根色谱柱,通道中收集的任何和同步切换将不连续的样品脉冲持续导入第二根色谱柱,通过色谱运行被分析物在此处经历快速分离。实现第二位快速分离。进样或冲洗状态(下图):来自三通电磁阀的氢气分流/不分流进样口0.8mL/min色谱柱1(25到30m)

9、进样气流方向收集通道在约0.1s的时间收集通道H2快速“进样”到第二色谱柱调制阀21mL/minFID流路调制器色谱柱2(5m)图3.在转移或进样调制循环过程中的流速和气流方向5两种途径获益于安捷伦微板流路控制技术二环芳烃甲基萘单环芳烃烷烃图4.2号煤油的GCxGC成像图流速调制的全二维气相色谱系统安捷伦应用文摘5989-6078EN行业:石油化工使用基于安捷伦微板流路控制技术的流路调制器的GCxGC分离煤油样品中不同类的烃,并分离生物柴油样品中的C16到C18脂肪酸甲酯。萘单环芳烃脂肪酸甲酯C18:3C18:2C18:0C16:0C18:1烷烃图5.B20基于大豆的生物柴油(

10、20%甲酯,80%柴油)的GCxGC成像图6您需要的实现GCxGC全部产品•Agilent7890AGC,固件版本A.04.06或更高•AgilentGC化学工作站B.03.02或其他可以控制流路调制器循环的数据采集和分析系统•FID,具有200Hz的数据采集速率•30mx0.25mmx0.25µmDB-5ms色谱柱(包含在选件或配件中)•分流/不分流进样口•5mx0.25mmx0.15µmINNOWax色谱柱(包含在选件或配件中)•微板流路控制技术调制器选件或配件•GCxGC数据分析软件(

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