Analysis of Semivolatile Organic Compounds with Hydrogen Carrier Gas and HydroInert Source by Gas Chromatography/Triple Quadrupole Mass Spectrometry (GC/MS/MS)
Aplikace | 2022 | Agilent TechnologiesInstrumentace
Analýza semivolatilních organických sloučenin (SVOC) je klíčová v oblasti environmentálních mastix, kde jsou stopy pesticidů, fenolů, polycyklických aromátů či nitrosloučenin. Standardní GC/MS metody používají helium jako nosné plyn, avšak omezená dostupnost a rostoucí náklady vedou k zájmu o přechod na vodík. Vodík se však může podílet na nechtěných reakcích (hydrogenace, dechlorace), což způsobillo dřívějším platformám snížení citlivosti a nesprávnou identifikaci. Nový HydroInert zdroj pro trojité kvadrupólové MS přístroje přináší šanci zachovat hmotnostní spektrum i v prostředí H2 a dosáhnout nízkých detekčních limitů v souladu s EPA metodou 8270E.
Cílem bylo vyhodnotit výkon GC/MS/MS systému Agilent s HydroInert zdrojem při použití vodíku jako nosného plynu pro komplexní analýzu 120 cílových SVOC látek a surrogátů. Studie sledovala kalibrační rozsah, opakovatelnost, rozlišení izomerů, hmotnostní spektrometrickou věrnost a porovnání s dřívějšími výsledky na heliu.
Pro analýzu byla použitá následující sestava:
Metoda dosáhla separace 120 látek do 12 minut s rozlišením klíčových izomerů (fenanthren/anthracen, benz[a]anthracen/chrysene, benzo[b]/benzo[k]fluoranthen) nad 50 % kritéria. Kalibrace pro 86 % látek splnila rámec 0,02–100 µg/mL s RF %RSD <20 %. Pouze 16 analyzovaných sloučenin vyžadovalo lineární nebo kvadratickou křivku. Porovnání RF vodík/HydroInert vs. He ukázalo podobné či širší rozsahy u 80 % komparovaných látek. Vzorky v půdním extraktu kalibrační ověrku (0,4 µg/mL) ukázaly opakovatelnost <10 % RSD pro většinu látek a obnovu v rozsahu ±20 %.
Metoda umožňuje:
Další vývoj se zaměří na:
HydroInert zdroj v kombinaci s vodíkem jako nosným plynem pro GC/MS/MS prokázal schopnost nahradit helium bez ztráty citlivosti a specificity. Metoda splňuje požadavky EPA 8270E a umožňuje efektivní a udržitelnou analýzu komplexních SVOC směsí.
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
ZaměřeníŽivotní prostředí
VýrobceAgilent Technologies
Souhrn
Význam tématu
Analýza semivolatilních organických sloučenin (SVOC) je klíčová v oblasti environmentálních mastix, kde jsou stopy pesticidů, fenolů, polycyklických aromátů či nitrosloučenin. Standardní GC/MS metody používají helium jako nosné plyn, avšak omezená dostupnost a rostoucí náklady vedou k zájmu o přechod na vodík. Vodík se však může podílet na nechtěných reakcích (hydrogenace, dechlorace), což způsobillo dřívějším platformám snížení citlivosti a nesprávnou identifikaci. Nový HydroInert zdroj pro trojité kvadrupólové MS přístroje přináší šanci zachovat hmotnostní spektrum i v prostředí H2 a dosáhnout nízkých detekčních limitů v souladu s EPA metodou 8270E.
Cíle a přehled studie
Cílem bylo vyhodnotit výkon GC/MS/MS systému Agilent s HydroInert zdrojem při použití vodíku jako nosného plynu pro komplexní analýzu 120 cílových SVOC látek a surrogátů. Studie sledovala kalibrační rozsah, opakovatelnost, rozlišení izomerů, hmotnostní spektrometrickou věrnost a porovnání s dřívějšími výsledky na heliu.
Použitá metodika a instrumentace
Pro analýzu byla použitá následující sestava:
- Agilent 8890B GC s multimodálním vstupem (MMI) a Agilent J&W DB-5ms Ultra Inert kolona (20 m×0,18 mm, 0,18 µm)
- Agilent 7000E Inert Plus GC/MS/MS trojitý kvadrupól s HydroInert zdrojem a 9 mm HydroInert extrakční čočkou
- Nitrogen jako srážkový plyn, vodík jako nosný plyn (1,2 mL/min konstantní tok)
- Elektronová ionizace, dynamický MRM režim s optimalizovanými tranzicemi a energiemi kolizí ve MassHunter Optimizer
- 15bodová kalibrace od 0,02 do 100 µg/mL, včetně interních standardů (deuterované PAH)
Hlavní výsledky a diskuse
Metoda dosáhla separace 120 látek do 12 minut s rozlišením klíčových izomerů (fenanthren/anthracen, benz[a]anthracen/chrysene, benzo[b]/benzo[k]fluoranthen) nad 50 % kritéria. Kalibrace pro 86 % látek splnila rámec 0,02–100 µg/mL s RF %RSD <20 %. Pouze 16 analyzovaných sloučenin vyžadovalo lineární nebo kvadratickou křivku. Porovnání RF vodík/HydroInert vs. He ukázalo podobné či širší rozsahy u 80 % komparovaných látek. Vzorky v půdním extraktu kalibrační ověrku (0,4 µg/mL) ukázaly opakovatelnost <10 % RSD pro většinu látek a obnovu v rozsahu ±20 %.
Přínosy a praktické využití metody
Metoda umožňuje:
- spolehlivou náhradu He vodíkem s úsporou nákladů a energetickou udržitelností
- zachování existujících datových knihoven a metod MRM
- rychlé analýzy (<12 min) s vynikající citlivostí (LLOQ až 0,02 µg/mL)
- široké aplikační spektrum v environmentální, potravinářské či průmyslové analytice
Budoucí trendy a možnosti využití
Další vývoj se zaměří na:
- rozšíření metodiky na nové třídy organických kontaminantů
- zvyšování automatizace vzorkování a přípravy vzorku
- aplikaci ultra-rychlých GC kolonu s vyšším rozlišením
- pokročilou datovou analýzu a strojové učení pro detekci trasovaných látek
Závěr
HydroInert zdroj v kombinaci s vodíkem jako nosným plynem pro GC/MS/MS prokázal schopnost nahradit helium bez ztráty citlivosti a specificity. Metoda splňuje požadavky EPA 8270E a umožňuje efektivní a udržitelnou analýzu komplexních SVOC směsí.
Reference
- Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (EPA Method 8270D), EPA Revision 4, 2007
- Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (EPA Method 8270E), EPA Revision 4, 2018
- Churley M.; Quimby B.; Andrianova A. A Fast Method for EPA 8270 in MRM Mode Using the 7000 Series Triple Quadrupole GC/MS, Agilent Technologies, 2019
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Enable Hydrogen Carrier Gas Selections without Compromising GC/MS Performance
2023|Agilent Technologies|Příručky
Enable Hydrogen Carrier Gas Selections without Compromising GC/MS Performance Application Compendium Table of Contents Introduction 3 Application notes Agilent Inert Plus GC/MS System with HydroInert Source 4 Optimized PAH Analysis Using Triple Quadrupole GC/MS with Hydrogen Carrier 25 Volatile…
Klíčová slova
hydroinert, hydroinertlinear, linearbenzo, benzosource, sourcehydrogen, hydrogenfluoranthene, fluoranthenecarrier, carrierextractor, extractorgas, gasphthalate, phthalatepass, passmin, minpyrene, pyreneanthracene, anthracenecompounds
Analysis of Semivolatile Organic Compounds Using Hydrogen Carrier Gas and the Agilent HydroInert Source by Gas Chromatography/Mass Spectrometry
2022|Agilent Technologies|Aplikace
Application Note Environmental Analysis of Semivolatile Organic Compounds Using Hydrogen Carrier Gas and the Agilent HydroInert Source by Gas Chromatography/Mass Spectrometry Author Angela Smith Henry, PhD Agilent Technologies, Inc. Abstract Gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) is integral to the analysis of…
Klíčová slova
phthalate, phthalatebenzo, benzofluoranthene, fluoranthenepass, passnitrobenzene, nitrobenzeneanthracene, anthracenelinear, lineararamite, aramitemethanesulfonate, methanesulfonatediallate, diallatepyrene, pyreneazobenzene, azobenzenebenzyl, benzylnitroso, nitrosohydroinert
Staying Ahead in a Rapidly Changing World - Application Compendium
2023|Agilent Technologies|Příručky
GC/MS solutions that help analytical labs see more, further, and faster Staying Ahead in a Rapidly Changing World Application Compendium Table of Contents Introduction 3 Analysis of Semivolatile Organic Compounds Using Hydrogen Carrier Gas and HydroInert Ion Source by Gas…
Klíčová slova
wide, widefalse, falselinear, linearavg, avgdmrm, dmrmphthalate, phthalatescan, scanacquisition, acquisitiontime, timemin, minbenzo, benzoinlet, inletcounts, countsmethyl, methylfluoranthene
Intelligent Agilent GC/MS/MS (HydroInert Application Compendium)
2023|Agilent Technologies|Příručky
Intelligent Agilent GC/MS/MS Conquering Analytical Challenges Application Compendium Table of Contents Introduction 3 Application Notes Pesticides Analysis Hydrogen Carrier Gas for Analyzing Pesticides in Pigmented Foods with GC/MS/MS 4 A Fast and Robust GC/MS/MS Analysis of 203 Pesticides in…
Klíčová slova
quadratic, quadraticavg, avglinear, linearhydrogen, hydrogendmrm, dmrmhes, hesbenzo, benzoscan, scanhydroinert, hydroinertinlet, inletacquisition, acquisitionsource, sourcetime, timefluoranthene, fluoranthenematrix