使用微板流路控制和反吹技术提高 GC-MS 方法的耐用性并缩短分析周期

2018/07/22   下载量: 7

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应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目 其他>其它
参考标准 暂无

本应用文摘讨论 GC 和 GC/MS 分析中使用微板流路控制技术反吹高沸点组分给用户带来的好处。好处包括缩短色谱分析周期、减少系统色谱柱维护,以及延长 GC 色谱柱寿命。如果采用 GC/MS 系统,作者已经体验了在离子源需要维护前可以分析更多的样品。

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摘要

本应用文摘讨论 GC 和 GC/MS 分析中使用微板流路控制技术反吹高沸点组分给用户带来的好处。好处包括缩短色谱分析周期、减少系统色谱柱维护,以及延长 GC 色谱柱寿命。如果采用 GC/MS 系统,作者已经体验了在离子源需要维护前可以分析更多的样品。

前言

GC/MS 分析任何包含大量基质成分样品的一个关键问题是样品制备。环境样品如土壤和沉积物不仅需要萃取,而且需要多个净化步骤,以便为进入GC/MS 系统提供尽可能干净的提取物。样品萃取物中残留的任何基质都可能损害GC 进样口、色谱柱和质谱离子源。过去的做法是,感兴趣的目标化合物流出色谱柱后通过长时间烘烤色谱柱将这些高沸点基质成分从毛细管色谱柱中除去。这种长期烘烤过程可引起对色谱柱的热应力,还可能将基质成分驱入离子源,最终会影响系统的性能。而且,如果烘烤后仍有任何基质成分残留在色谱柱内,它能够导致被分析物的色谱峰形变差和保留时间漂移。如果质谱仪使用选择离子监测(SIM)模式(如用单四极杆GC/MS),或者多反应监测(MRM)模式(如用三重串联四极杆GC/MS),这种保留时间的漂移是特别麻烦的。

本文讨论使用微板流路控制技术和毛细管柱反吹如何在两次进样之间从色谱柱快速而有效地除去高沸点基质成分。

结论

本文证明了后运行反吹可以在短时间内有效去除高沸点基质成分。GC 毛细管柱后运行反吹的主要优点包括:

• 安捷伦的微板流路控制技术和GC 软件能够方便地设置GC 反吹

• 与在一致的载气流方向上长时间烘烤相比,短时间的反吹可以更有效地去除高沸点基质成分,而不会污染MS 离子源

• 缩短了色谱循环时间,色谱柱保持干净,维持了目标被分析物的峰形和保留时间不变

• 对于这一特殊的沉积物提取物品,经过6 min 的反吹之后,色谱柱中没有样品基质

• 需要更少的系统维护(离子源清洗)


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