HydroInert iontový zdroj
Ostatní | 2022 | Altium International (HPST)Instrumentace
Rostoucí nejistota na trhu s heliem a rapidní nárůst jeho ceny tlačí laboratoře k hledání alternativních nosných plynů pro plynovou chromatografii. Vodík nabízí rychlejší separace při zachování účinnosti, nižší provozní náklady a možnost výroby přímo v laboratoři pomocí generátoru vodíku. Hlavní překážkou pro jeho širší využití v GC/MSD byla reaktivita vodíku v klasickém EI iontovém zdroji vedoucí k nežádoucím hydrogenačním a dechloračním reakcím.
Studie se zaměřuje na představení nového extrakčního EI iontového zdroje HydroInert od Agilent Technologies a na vyhodnocení jeho schopnosti eliminovat nežádoucí reakce vodíku v GC/MSD analýzách. Cílem je ověřit zachování kvality spekter, citlivost detekce a kompatibilitu se stávajícími knihovnami MS.
Pro vyhodnocení výkonu byly využity hmotnostní spektrometry Agilent s jedním i trojitým kvadrupólem vybavené HydroInert iontovým zdrojem. Analýzy probíhaly při použití vodíku jako nosného plynu s optimalizovanými průtoky a teplotními programy GC. HydroInert zdroj využívá principu extrakčního EI a inertního povrchového pokovení k potlačení reaktivních interakcí:
HydroInert zdroj zajistil:
Diskuse potvrzuje, že přechod na vodík v kombinaci s HydroInert zdrojem nevyžaduje zásadní úpravy analytických protokolů ani doplňkové úpravy knihoven.
Využití vodíku s HydroInert zdrojem přináší:
Očekává se širší adopce vodíku jako nosného plynu v průmyslových a výzkumných laboratořích. Další vývoj se zaměří na optimalizaci inertních iontových zdrojů a integraci s dalšími detekčními technikami. Rostoucí tlak na udržitelnost podpoří přechod na lokálně vyráběný vodík.
HydroInert iontový zdroj umožňuje rutinní využití vodíku v GC/MSD bez kompromisů v kvalitě spekter a citlivosti. Studie potvrzuje, že tento přístup nabízí ekonomickou i praktickou výhodu oproti tradičnímu použití helia.
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/SQ, GC/QQQ
ZaměřeníVýrobceAgilent Technologies
Souhrn
Význam tématu
Rostoucí nejistota na trhu s heliem a rapidní nárůst jeho ceny tlačí laboratoře k hledání alternativních nosných plynů pro plynovou chromatografii. Vodík nabízí rychlejší separace při zachování účinnosti, nižší provozní náklady a možnost výroby přímo v laboratoři pomocí generátoru vodíku. Hlavní překážkou pro jeho širší využití v GC/MSD byla reaktivita vodíku v klasickém EI iontovém zdroji vedoucí k nežádoucím hydrogenačním a dechloračním reakcím.
Cíle a přehled studie / článku
Studie se zaměřuje na představení nového extrakčního EI iontového zdroje HydroInert od Agilent Technologies a na vyhodnocení jeho schopnosti eliminovat nežádoucí reakce vodíku v GC/MSD analýzách. Cílem je ověřit zachování kvality spekter, citlivost detekce a kompatibilitu se stávajícími knihovnami MS.
Použitá metodika a instrumentace
Pro vyhodnocení výkonu byly využity hmotnostní spektrometry Agilent s jedním i trojitým kvadrupólem vybavené HydroInert iontovým zdrojem. Analýzy probíhaly při použití vodíku jako nosného plynu s optimalizovanými průtoky a teplotními programy GC. HydroInert zdroj využívá principu extrakčního EI a inertního povrchového pokovení k potlačení reaktivních interakcí:
- Jednoduchý kvadrupól: modely 5977A, 5977B, 5977C;
- Trojitý kvadrupól: modely 7000C, 7000D, 7000E;
- On-site výroba vodíku pomocí vodíkového generátoru.
Hlavní výsledky a diskuse
HydroInert zdroj zajistil:
- Minimální hydrogenační a dechlorační artefakty při EI ionizaci;
- Udržení charakteristických fragmentačních vzorců odpovídajících stávajícím MS knihovnám;
- Srovnatelnou citlivost a stabilitu signálu s helium-nositeli;
- Reprodukovatelné výsledky i při dlouhodobém provozu.
Diskuse potvrzuje, že přechod na vodík v kombinaci s HydroInert zdrojem nevyžaduje zásadní úpravy analytických protokolů ani doplňkové úpravy knihoven.
Přínosy a praktické využití metody
Využití vodíku s HydroInert zdrojem přináší:
- Výrazné snížení nákladů na spotřební plyn;
- Eliminaci závislosti na nestabilním trhu s heliem;
- Zrychlení chromatografických rozborů při zachování vysoké účinnosti separace;
- Možnost instalace vodíkového generátoru v laboratoři.
Budoucí trendy a možnosti využití
Očekává se širší adopce vodíku jako nosného plynu v průmyslových a výzkumných laboratořích. Další vývoj se zaměří na optimalizaci inertních iontových zdrojů a integraci s dalšími detekčními technikami. Rostoucí tlak na udržitelnost podpoří přechod na lokálně vyráběný vodík.
Závěr
HydroInert iontový zdroj umožňuje rutinní využití vodíku v GC/MSD bez kompromisů v kvalitě spekter a citlivosti. Studie potvrzuje, že tento přístup nabízí ekonomickou i praktickou výhodu oproti tradičnímu použití helia.
Reference
- Agilent Technologies. Agilent InertPlus GC/MSD System with HydroInert Source. Application note.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Novinky v GC/MSD: Inteligentní hmotnostní detektory a HYDROINERT ionotový zdroj
2022|Agilent Technologies|Prezentace
Novinky v GC/MSD: Inteligentní hmotnostní detektory a HYDROINERT ionotový zdroj Růžena Penížková Produktový specialista GC/MS Agilent GC/MSD ✓ Křemenné pozlacené kvadrupoly ✓Získávání správných výsledků ✓ Iontový zdroj HES (high efficiency souce) ✓Snadná obsluha & komfort ✓ Agilent Jet Clean –…
Klíčová slova
hydroinert, hydroinertzdroj, zdrojiontový, iontovýinteligentní, inteligentnínové, novékat, katmsd, msdpro, protechnologie, technologieudržitelnost, udržitelnostakviziční, akvizičníextractor, extractorúdržby, údržbyvodík, vodíknosný
Konfigurace GC/MSD Agilent 5977C - iontové zdroje
2022|Agilent Technologies|Technické články
Konfigurační možnosti plynových chromatografů Agilent Technologies s hmotnostním detektorem 5977C s ohledem na iontový zdroj Náročné aplikace Nosný plyn vodík Zlatá střední cesta Ekonomická varianta Hmotnostní detektor 5977C iontový zdroj typu HES + GC Intuvo 9000 nebo GC 8890 Hmotnostní…
Klíčová slova
iontový, iontovýzdroj, zdrojaplikace, aplikacepro, provarianta, variantaiontového, iontovéhopřístroj, přístrojjednoduché, jednoduchéhydroinert, hydroinertvhodné, vhodnéřešení, řešenítypu, typuinertextractor, inertextractornáchylných, náchylnýchnejvyššími
Advantages and Disadvantages of Substitution of Helium as Carrier Gas in Gas Chromatography by Hydrogen. Part III. – Sample Introduction and Detectors
2013||Vědecké články
242 Kvasny prum. 59 / 2013 (9) Výhody a nevýhody záměny helia jako nosného plynu v plynové chromatografii za vodík Výhody a nevýhody záměny helia jako nosného plynu v plynové chromatografii za vodík. Část III. – Nástřik vzorku a detektory…
Klíčová slova
vodík, vodíknosného, nosnéhodusík, dusíkhelia, heliaplynu, plynuzáměny, záměnyhydrogen, hydrogenplyn, plynplynové, plynovéjako, jakonevýhody, nevýhodyhelium, heliumvodíku, vodíkugas, gaschromatografii
FASTER GAS CHROMATOGRAPHY AND ITS UTILIZATION IN BREWING. PART 1. – THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
2009||Vědecké články
250 KVASNÝ PRŮMYSL roč. 55 / 2009 – číslo 9 RYCHLEJŠÍ PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE A JEJÍ VYUŽITÍ V PIVOVARSTVÍ. ČÁST 1. – TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY FASTER GAS CHROMATOGRAPHY AND ITS UTILIZATION IN BREWING. PART 1. – THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS…
Klíčová slova
kvasný, kvasnýprůmysl, průmyslplynu, plynukolony, kolonycolumn, columnrychlost, rychlostchromatografické, chromatografickévodík, vodíknosného, nosnéhogas, gasanalýzy, analýzyrychlé, rychléproudění, prouděnímohly, mohlycarrier