方案摘要
方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 工业气体 |
检测项目 | 含量分析>碳 |
参考标准 | 暂无 |
通过分析永久性气体和轻质C1-C2 烃类对Agilent J&W PoraBOND Q PT 和CP-Molsieve 5A PT 颗粒捕集阱色谱柱进行评价,分析采用配有两个阀的GC/TCD 系统,分别使用氦气和氩气作为载气。利用CP-Molsieve 5A PT 色谱柱分离Ar、O2、H2、N2、CH4 和 CO 可获得优异分离度,对于Ar 和O2 尤其如此。采用PoraBOND Q PT 色谱柱与隔离阀相结合,来分离CO2 和轻烃。对混合气体标样进行250 次重复分析所获得的峰面积的RSD低于0.5%,并且使用氦气作为载气时未观察到与颗粒脱落有关的信号尖峰。使用氩气作为载气时,PLOT PT 色谱柱仍旧表现出良好的重现性和稳定性,大大提高了氢气的检测灵敏度。 采用集成双端颗粒捕集阱技术的Agilent J&W PLOT PT 色谱柱能够保护隔离阀免受可能由PLOT 色谱柱脱落的颗粒物的影响,使阀切换分析获得更高的稳定性和可靠性。
摘要
通过分析永久性气体和轻质C1-C2 烃类对Agilent J&W PoraBOND Q PT 和CP-Molsieve 5A PT 颗粒捕集阱色谱柱进行评价,分析采用配有两个阀的GC/TCD 系统,分别使用氦气和氩气作为载气。利用CP-Molsieve 5A PT 色谱柱分离Ar、O2、H2、N2、CH4 和 CO 可获得优异分离度,对于Ar 和O2 尤其如此。采用PoraBOND Q PT 色谱柱与隔离阀相结合,来分离CO2 和轻烃。对混合气体标样进行250 次重复分析所获得的峰面积的RSD低于0.5%,并且使用氦气作为载气时未观察到与颗粒脱落有关的信号尖峰。使用氩气作为载气时,PLOT PT 色谱柱仍旧表现出良好的重现性和稳定性,大大提高了氢气的检测灵敏度。
采用集成双端颗粒捕集阱技术的Agilent J&W PLOT PT 色谱柱能够保护隔离阀免受可能由PLOT 色谱柱脱落的颗粒物的影响,使阀切换分析获得更高的稳定性和可靠性。
前言
对永久性气体和轻烃的分析广泛应用于石化、化工和能源行业。诸如H2、O2、Ar、N2、CH4、CO 和CO2 等永久性气体是炼厂气、天然气、石油气、净化气、水煤气、烟道气等中的常见目标化合物。这些组分浓度的测定对于控制制造工艺和生产质量至关重要。
通常使用填充柱和多孔层开管(PLOT) 毛细柱分析永久性气体和轻烃。PLOT 色谱柱的劣势是固定相层的机械稳定性不佳,脱落的颗粒物可能会堵塞甚至损坏色谱柱切换阀并引起检测器污染。在色谱柱上连接颗粒捕集阱装置仍有可能在接头连接处发生泄漏或堵塞。
Agilent J&W PLOT PT 色谱柱在柱两端均配有集成颗粒捕集阱,与传统PLOT 和填充柱相比具有更高的稳定性。本应用简报展示了使用Agilent J&W PoraBOND Q PT 和CP-Molsieve 5A PT 色谱柱对永久性气体和C1-C2 轻烃的性能进行分析,分析采用配有两个阀的Agilent GC/TCD 系统。通常情况下,测定氢气和氦气时采用氮气或氩气作为载气。氢气或氦气载气用于检测所有其他的永久性气体。在本实验中,分别采用氦气和氩气作为载气,通过分析永久性气体和轻烃对PoraBOND Q PT 和CP-Molsieve5A PT 色谱柱进行评价。与常用方法相同,采用恒温和程序升温方法进行检测。
结论
通过分析永久性气体和轻烃对Agilent J&W PoraBOND Q PT 和 CP-Molsieve 5A PT 色谱柱进行评价,分析采用配有两个阀的 GC/TCD 系统,分别使用氦气和氩气作为载气。分析获得了优异的重现性、稳定性和分离度。结果表明Agilent J&W PLOT PT 色谱柱是阀切换应用的理想选择。
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