GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

Reliable and Dependable GC Method Development

Prezentace | 2022 | Agilent TechnologiesInstrumentace
GC, GC/MSD
Zaměření
Výrobce
Agilent Technologies

Souhrn

Význam tématu


Gasová chromatografie je klíčová technika pro separaci a analýzu těkavých sloučenin v různých oborech, včetně farmacie, potravinářství, environmentalistiky či petrochemie. Robustní a spolehlivá GC metoda minimalizuje riziko opakování analýz, snižuje náklady na údržbu a zvyšuje kvalitu i reprodukovatelnost výsledků.

Cíle a přehled studie / článku


Autoři prezentují systematický postup pro vývoj stabilních a závislých gas chromatografických metod. Text pokrývá všechny klíčové kroky od přípravy vzorku, volby injekční techniky a konstrukce inletu, přes výběr kolony a nosného plynu, až po optimalizaci teplotního programu a detekci úniků.

Použitá metodika a instrumentace


K klíčovým nástrojům a technikám patřilo:
  • Úprava vzorku: filtrace (Captiva filter vials, EMR-Lipid), QuEChERS, SPE (Bond Elut), SPME, termo-desorpce.
  • Injekční techniky: split, splitless, headspace, purge & trap, SPME, plynový sampling valve.
  • Inletové vložky: různé objemy, deaktivace (ultra inert, silylace), speciální vložky s filtrem, skleněnou vatou, fritem či přímým připojením (Direct Connect).
  • Kolony: kapilární DB-1, DB-WAX, DB-Select 624UI; délky 15–60 m, průměry 0,18–0,53 mm, tloušťky filmu 0,25–1,4 μm.
  • Nosné plyny: hélium, dusík, vodík.
  • Detektory: TCD, FID, ECD, NPD, FPD, SCD, NCD, MSD.
  • Detekce úniků: elektronický detektor Agilent CrossLab CS s výměnnými cartridgemi a ADM Flow Meter.

Hlavní výsledky a diskuse


Autoři vyzdvihují následující aspekty pro robustní GC metodu:
  • Výběr vzorku: pouze těkavé a termálně stabilní sloučeniny bez neorganických solí.
  • Příprava vzorku: cílené čištění a filtrace zvyšují citlivost, prodlužují životnost kolony a snižují údržbu.
  • Injekce: optimalizace split/splitless poměru, objemu injekce a teploty inletu pro minimalizaci backflash, diskriminace a rozšíření špiček.
  • Volba kolony a nosného plynu: sladění polarity fáze s vlastnostmi analyzátů, volba průměru a délky pro rovnováhu mezi účinností a dobou analýzy; nastavení optimální lineární rychlosti plynu.
  • Teplotní program: stanovení počáteční teploty pod bodem varu rozpouštědla, úvahy o solvent effect a cold trapping, volba ramp a dob držení pro kvalitní separaci.
  • Pravidelná kontrola těsnosti: elektronické snímání úniků minimalizuje fundamentální chyby a ztráty vzorku.

Přínosy a praktické využití metody


Dodržení uvedených postupů vede k:
  • Vyšší reprodukovatelnosti a spolehlivosti dat.
  • Nižší četnosti servisních zásahů a celkovým nákladům na údržbu.
  • Zvýšené citlivosti, selektivitě a stabilitě analýz.
  • Zkrácení doby analýzy díky optimalizovanému nosnému plynu a teplotním programům.
  • Jednodušší integraci do QA/QC procesů v akademických i průmyslových laboratořích.

Budoucí trendy a možnosti využití


Očekávané směry rozvoje:
  • Rychlá GC s úzkými kapilárami a vyššími lineárními rychlostmi (zejména vodíkem).
  • Další automatizace přípravy vzorku (2-in-1 cartridgy, rozvoj SPME Arrow).
  • Využití digitálních nástrojů a umělé inteligence pro návrh a optimalizaci metod.
  • Nové stacionární fáze a multimodální kolony pro složité separace, včetně 2D-GC.
  • Pokrývání problematiky ekologičtějších nosných plynů a udržitelných materiálů v přípravě vzorků.

Závěr


Systematický přístup k vývoji GC metod založený na hluboké analýze vzorku, pečlivém výběru inletu, kolony, nosného plynu a teplotního programu spolu s pravidelnou kontrolou těsnosti zajišťuje reprodukovatelné, citlivé a efektivní analýzy s minimální údržbou. Spolupráce s technickou podporou a využití moderních nástrojů výrazně urychluje vývoj metod.

Reference


Neuvedeno.

Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.

PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Toggle
Building  Blocks for a Robust GC Method
Building Blocks for a Robust GC Method
2020|Agilent Technologies|Prezentace
Building Blocks for a Robust GC Method Mark Sinnott and Ryan Birney Application Engineers April 23, 2020 Building Blocks for a Robust Method DE.4863657407 Things to Consider for a Successful Robust Method The sample Injection method Inlet Carrier gas Column…
Klíčová slova
blocks, blocksbuilding, buildingrobust, robustmethod, methodsplitless, splitlesssplit, splitpinene, pinenecolumn, columninjection, injectionliners, linerssolvent, solventterpene, terpenesample, samplecamphene, camphenecymene
Fast Analysis of 22 Terpenes in Hemp and Cannabis with the Agilent 9000 Intuvo GC with FID using Hydrogen Carrier Gas
Application Note Cannabis Fast Analysis of 22 Terpenes in Hemp and Cannabis with the Agilent 9000 Intuvo GC with FID using Hydrogen Carrier Gas Authors Simon Jones and Jean‑Francois Roy Agilent Technologies, Inc. Abstract This application note describes the procedure…
Klíčová slova
nerolidol, nerolidolterpenes, terpenescannabis, cannabisintuvo, intuvopinene, pinenechip, chipccv, ccvinlet, inletcaryophyllene, caryophyllenehemp, hempbackflush, backflushagilent, agilentpostrun, postrunterpinene, terpineneresponse
Analysis of Terpenes in Cannabis Using the Agilent 7697A/7890B/5977B Headspace GC-MSD System
Analysis of Terpenes in Cannabis Using the Agilent 7697A/7890B/5977B Headspace GC-MSD System Faster Analysis Time = Greater Productivity Application Note Cannabis, Food Authors Abstract Ronald Honnold, Robert Kubas, and Terpenes and terpenoids are naturally occurring volatile isoprenes constructed Anthony Macherone…
Klíčová slova
fid, fidbeta, betaalpha, alphapinene, pineneresponse, responsemsd, msdcamphene, camphenecaryophyllene, caryophyllenemyrcene, myrceneterpinene, terpineneterpenes, terpenesloop, loopcounts, countsmode, modetemperature
Analysis of Terpene and Terpenoid Content in Cannabis Sativa Using Headspace with GC/MSD
Application Note Pharma & Biopharma Analysis of Terpene and Terpenoid Content in Cannabis Sativa Using Headspace with GC/MSD 7967A-8890 GC-5977 MSD Author Abbey Fausett, Applications Chemist, Agilent Technologies, Inc Introduction Terpenes and terpenoids are compounds produced by botanical species to…
Klíčová slova
cannabis, cannabissupelco, supelcofid, fidterpene, terpenemsd, msdheavywax, heavywaxrestek, restekpsd, psdstandards, standardsterpinene, terpinenepinene, pinenecalibration, calibrationtemperature, temperaturewere, wereinlet
Další projekty
LCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.