Analysis of Volatile Organic Compounds Using USEPA Method 8260 and the 4760 Purge and Trap and the 4100 Autosampler
Aplikace | | Agilent TechnologiesInstrumentace
Analýza těkavých organických látek (VOC) metodou purge and trap je zásadní pro monitorování kvality vody a půdy a dodržování environmentálních limitů. Díky vysoké citlivosti v rozsahu ppb umožňuje včasnou detekci kontaminantů a podporuje ochranu životního prostředí.
Cílem článku je představit optimalizované provozní podmínky pro systém Eclipse 4760 purge and trap ve spojení s 4100 autosamplerem při analýze VOC dle USEPA Method 8260. Studie zahrnuje vícebodovou kalibraci (2–200 ppb) na vodných i půdních vzorcích.
Metodika:
Kalibrace 89 analyzovaných sloučenin prokázala RF v rozsahu 0,023–3,831 s %RSD většinou pod 10 % pro vodné i pevné matrice. Nejnižší citlivost měla acetonitril a 2-butanon, nejvyšší citlivost u aromatických uhlovodíků. Výsledky potvrzují vysokou přesnost a opakovatelnost metody.
Další vývoj se zaměří na nové sorpční materiály s vyšší selektivitou, zkrácení doby analýzy optimalizací teplotních programů a vývoj přenosných zařízení pro online monitoring VOC přímo v terénu.
Prezentované nastavení 4760 purge and trap ve spojení s 4100 autosamplerem poskytuje rychlou, citlivou a spolehlivou analýzu VOC v souladu s USEPA Method 8260. Metoda vyhovuje přísným požadavkům na přesnost, opakovatelnost a dodržení regulačních norem.
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
ZaměřeníŽivotní prostředí
VýrobceAgilent Technologies, OI Analytical
Souhrn
Význam tématu
Analýza těkavých organických látek (VOC) metodou purge and trap je zásadní pro monitorování kvality vody a půdy a dodržování environmentálních limitů. Díky vysoké citlivosti v rozsahu ppb umožňuje včasnou detekci kontaminantů a podporuje ochranu životního prostředí.
Cíle a přehled článku
Cílem článku je představit optimalizované provozní podmínky pro systém Eclipse 4760 purge and trap ve spojení s 4100 autosamplerem při analýze VOC dle USEPA Method 8260. Studie zahrnuje vícebodovou kalibraci (2–200 ppb) na vodných i půdních vzorcích.
Použitá metodika a instrumentace
Metodika:
- Purge-and-Trap Eclipse 4760 se sorpční pastí Tenax/Silica gel/CMS
- Helium jako purge plyn (40 mL/min), Purge time 11 min
- Desorpce: předehřev 0,5 min, bake 4 min (210 °C)
- Řízení vody: ohřev sorbentu na 120 °C, následná desorpce a bake
- GC Agilent 7890A s kolonkou Restek Rxi 624Sil MS (30 m × 0,25 mm × 1,4 μm)
- Program pece: 40 °C (1,5 min) → 180 °C (16 °C/min) → 220 °C (40 °C/min), celkem 13 min
- MS Agilent 5975C, scan 35–300 amu, Transfer line 250 °C, Source 300 °C, Quadrupole 200 °C
Hlavní výsledky a diskuse
Kalibrace 89 analyzovaných sloučenin prokázala RF v rozsahu 0,023–3,831 s %RSD většinou pod 10 % pro vodné i pevné matrice. Nejnižší citlivost měla acetonitril a 2-butanon, nejvyšší citlivost u aromatických uhlovodíků. Výsledky potvrzují vysokou přesnost a opakovatelnost metody.
Přínosy a praktické využití metody
- Vysoká citlivost a reprodukovatelnost pro široké spektrum VOC
- Automatizace vzorkování zvyšuje efektivitu laboratoře
- Soulad s USEPA Method 8260 zajišťuje regulační akceptaci výsledků
Budoucí trendy a možnosti využití
Další vývoj se zaměří na nové sorpční materiály s vyšší selektivitou, zkrácení doby analýzy optimalizací teplotních programů a vývoj přenosných zařízení pro online monitoring VOC přímo v terénu.
Závěr
Prezentované nastavení 4760 purge and trap ve spojení s 4100 autosamplerem poskytuje rychlou, citlivou a spolehlivou analýzu VOC v souladu s USEPA Method 8260. Metoda vyhovuje přísným požadavkům na přesnost, opakovatelnost a dodržení regulačních norem.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Comparison of Helium and Nitrogen Purge Gases for the Analysis of Volatile Organic Compounds (VOCs) by Purge and Trap
2019|Agilent Technologies|Aplikace
Application Note Comparison of Helium and Nitrogen Purge Gases for the Analysis of Volatile Organic Compounds (VOCs) by Purge and Trap Introduction Although analysis of VOCs by purge and trap (P&T) is considered a mature technique, advances in methodology and…
Klíčová slova
helium, heliumnitrogen, nitrogenbutylbenzene, butylbenzenersd, rsdmethyl, methylchloride, chloridepurge, purgemethacrylate, methacrylatetert, tertisopropytoluene, isopropytolueneether, ethersolid, solidsoil, soilethyl, ethylanalyte
Analysis of Volatile Organic Compounds Using USEPA Method 524.3
|Agilent Technologies|Aplikace
Analysis of Volatile Organic Compounds Using USEPA Method 524.3 Eclipse 4760 Purge and Trap and the 4100 Autosampler Introduction Although analysis of VOCs by purge and trap is considered a mature technique, advances in methodology and refinement of instrumentation are…
Klíčová slova
tert, tertstd, stdether, etherbutylbenzene, butylbenzeneethyl, ethylmethyl, methylbutyl, butylpurge, purgeamyl, amylppb, ppbsoil, soilchloride, chloridesam, samchlorodifluoromethane, chlorodifluoromethanechlorodibromomethane
Analysis of EDB, 123-TCP, and DBCP By USEPA Method 524.3
|Agilent Technologies|Aplikace
Analysis of EDB, 123-TCP, and DBCP By USEPA Method 524.3 Eclipse 4760 Purge and Trap and the 4100 Autosampler Introduction Many laboratories analyze 1,2-Dibromoethane (EDB), 1,2,3-Trichloropropane (123-TCP), and 1,2-Dibromo3-chloropropane (DBCP) in drinking water by USEPA Method 504.1 or USEPA 8011.…
Klíčová slova
rec, recstd, stdpurge, purgesoil, soilsam, samstir, stirtemperature, temperaturepir, pirdesorb, desorbwater, watergas, gaszero, zerotime, timerinses, rinsesgrade
Analysis of 1,4-Dioxane by Purge and Trap and Gas Chromatogaphy/Mass Spectrometry
|Agilent Technologies|Aplikace
Analysis of 1,4-Dioxane by Purge and Trap and Gas Chromatogaphy/Mass Spectrometry Introduction 1,4-Dioxane is a heterocyclic molecule that belongs to a class known as ethers. This compound has been used in the past as a stabilizer for different types of…
Klíčová slova
chromatogaphy, chromatogaphypurge, purgesam, samtemperature, temperaturegas, gasidoc, idoctime, timewater, waterdesorb, desorbvolatiles, volatilestrap, trapsoil, soilzero, zeromdl, mdlspectrometry