Analysis of Fragrance Volatiles in Shampoos and Soaps using Thermal Desorption and GC/MS
Aplikace | | ZOEX/JSBInstrumentace
Vůně jsou klíčovým aspektem kosmetických a osobních pečujících přípravků. Složení aromatických směsí ovlivňuje vnímaní produktu koncovým zákazníkem a zajišťuje konkurenční výhodu na trhu. Analytická kontrola těchto složek je nezbytná pro zajištění konzistence kvality, splnění regulačních požadavků a sledování potenciálních alergenů či nečistot.
Cílem aplikace bylo demonstrovat schopnost termodesorpčního odběru vzorku ve spojení s GC/MS při analýze těkavých složek v šamponech, mýdlech a krémech. Studie dále ilustruje využití GPC–IR hyphenované technologie pro separaci a identifikaci složek polymerních směsí v tiskových inkoustech.
Vzorky (cca 100 mg) byly umístěny do skleněných zkumavek a podrobeny dynamickému odsávání na CDS TDA 9300 Thermal Desorberu. Desorber byl napojen na chromatograf GC/MS s následujícími podmínkami:
Pro polymerní analýzu byla využita GPC–IR hyphenace (DiscovIR-LC) se zachycením plného FTIR spektra oddělených frakcí.
Chromatogramy těkavých látek prokázaly:
V polymerní aplikaci GPC–IR se separovály a identifikovaly tři hlavní komponenty:
Termodesorpce s GC/MS umožňuje rychlou a citlivou analýzu aromatických složek bez nutnosti rozpouštědelné extrakce. To usnadňuje kontrolu formulací v průmyslové výrobě, validaci stabilních vůní a identifikaci možných kontaminant.
GPC–IR hyphenace poskytuje unikátní schopnost současné separace polymerních složek a získání jejich infračervených spekter, což usnadňuje identifikaci a porovnání s databázovými záznamy.
Integrace multidimenzionální chromatografie (GC×GC) a vysoce rozlišené hmotnostní spektrometrie umožní detailnější profilování složek směsí. Využití umělé inteligence pro automatizovanou dekonvoluci dat a predikci senzorických vlastností produktů podpoří rychlejší vývoj nových vůní a materiálů. Další rozvoj hyphenovaných technik (např. LC-IMS-MS-FTIR) nabídne komplexní pohled na složení i strukturální vlastnosti vzorků.
Termodesorpce spojená s GC/MS i GPC–IR hyphenace představují efektivní a univerzální přístupy pro charakterizaci těkavých i polymerních složek komplexních formulací. Tyto metody zvyšují analytickou jistotu a podporují optimalizaci výrobních procesů v kosmetickém, potravinářském i průmyslovém segmentu.
GC/MSD, Termální desorpce
ZaměřeníOstatní
VýrobceCDS Analytical
Souhrn
Význam tématu
Vůně jsou klíčovým aspektem kosmetických a osobních pečujících přípravků. Složení aromatických směsí ovlivňuje vnímaní produktu koncovým zákazníkem a zajišťuje konkurenční výhodu na trhu. Analytická kontrola těchto složek je nezbytná pro zajištění konzistence kvality, splnění regulačních požadavků a sledování potenciálních alergenů či nečistot.
Cíle a přehled studie
Cílem aplikace bylo demonstrovat schopnost termodesorpčního odběru vzorku ve spojení s GC/MS při analýze těkavých složek v šamponech, mýdlech a krémech. Studie dále ilustruje využití GPC–IR hyphenované technologie pro separaci a identifikaci složek polymerních směsí v tiskových inkoustech.
Použitá metodika a instrumentace
Vzorky (cca 100 mg) byly umístěny do skleněných zkumavek a podrobeny dynamickému odsávání na CDS TDA 9300 Thermal Desorberu. Desorber byl napojen na chromatograf GC/MS s následujícími podmínkami:
- Kolona: CP-Select 624 (30 m × 0,25 mm × 1,4 µm)
- Přechodová trubice: 300 °C
- GC program: 35 °C (2 min), nárůst 8 °C/min až na 220 °C, držení 5 min
- Přenašeč: helium
Pro polymerní analýzu byla využita GPC–IR hyphenace (DiscovIR-LC) se zachycením plného FTIR spektra oddělených frakcí.
Hlavní výsledky a diskuse
Chromatogramy těkavých látek prokázaly:
- Všechny tři vzorky (šampon, mýdlo, krém) obsahují terpeny jako limonene a monoterpenový alkohol linalool.
- Acetátové estery (např. benzyl acetate) byly detekovány ve šamponu a mýdle.
- Barové mýdlo navíc obsahovalo pinene a camphene.
V polymerní aplikaci GPC–IR se separovály a identifikovaly tři hlavní komponenty:
- Polymer A: alifatický polyesterový pryskyřičný materiál (silné a pružné filmotvorné vlastnosti).
- Polymer B: alifatická polyuretanová složka (elastomerní charakter, možnost síťování).
- Komponent C: latentní křížící činidlo (ketoximový trimer, CAS 93919-05-2), stabilní při pokojové teplotě, aktivovaný tepelným ošetřením (> 130 °C) za uvolnění isokyanátových skupin pro vytvoření 3D sítě.
Přínosy a praktické využití metody
Termodesorpce s GC/MS umožňuje rychlou a citlivou analýzu aromatických složek bez nutnosti rozpouštědelné extrakce. To usnadňuje kontrolu formulací v průmyslové výrobě, validaci stabilních vůní a identifikaci možných kontaminant.
GPC–IR hyphenace poskytuje unikátní schopnost současné separace polymerních složek a získání jejich infračervených spekter, což usnadňuje identifikaci a porovnání s databázovými záznamy.
Budoucí trendy a možnosti využití
Integrace multidimenzionální chromatografie (GC×GC) a vysoce rozlišené hmotnostní spektrometrie umožní detailnější profilování složek směsí. Využití umělé inteligence pro automatizovanou dekonvoluci dat a predikci senzorických vlastností produktů podpoří rychlejší vývoj nových vůní a materiálů. Další rozvoj hyphenovaných technik (např. LC-IMS-MS-FTIR) nabídne komplexní pohled na složení i strukturální vlastnosti vzorků.
Závěr
Termodesorpce spojená s GC/MS i GPC–IR hyphenace představují efektivní a univerzální přístupy pro charakterizaci těkavých i polymerních složek komplexních formulací. Tyto metody zvyšují analytickou jistotu a podporují optimalizaci výrobních procesů v kosmetickém, potravinářském i průmyslovém segmentu.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
EPA TO1 Analysis using the CDS TDA 9300 Autosampler
|CDS Analytical|Aplikace
JSB is an authorised partner of #096 EPA TO1 Analysis using the CDS TDA 9300 Autosampler In our highly technological age volatile emissions occur from a variety of sources.…
Klíčová slova
tda, tdajsb, jsbemanate, emanatemultibed, multibedtubes, tubesdynatherm, dynathermnanograms, nanogramseindhoven, eindhovenzoex, zoexspiked, spikedauthorised, authorisedimperative, imperativeheadquarters, headquartersdesorbed, desorbedemissions
TO--17 Anallysiis usiing tthe CDS TDA 9300 Auttosampllerr
|CDS Analytical|Aplikace
JSB is an authorised partner of #109 TO-17 Analysis using the CDS TDA 9300 Autosampler TO-17 is the EPA method for the determination of VOC’s in ambient air by…
Klíčová slova
jsb, jsbdichlorodifluormethane, dichlorodifluormethanedichlorofluoromethane, dichlorofluoromethanetedlar, tedlarpulling, pullingtrap, trapcalibration, calibrationeindhoven, eindhovenzoex, zoexauthorised, authorisedbag, bagdichlorodifluoromethane, dichlorodifluoromethaneheadquarters, headquartersdesorbed, desorbedanalyzed
Analysis of VOC Gases and TO-1/TO-2 Standards via Dynatherm 9300 TDA Using VOCGAS Focussing Trap
|CDS Analytical|Aplikace
JSB is an authorised partner of #100 Analysis of VOC Gases and TO-1/TO-2 Standards via Dynatherm 9300 TDA Using VOCGAS Focussing Trap A novel analysis for VOC gases and…
Klíčová slova
jsb, jsbchloroethane, chloroethaneciently, cientlyinterconnect, interconnectpredesorption, predesorptiondynatherm, dynathermfocussing, focussingeindhoven, eindhovenmicroliter, microliterzoex, zoexauthorised, authorisedpermit, permitheadquarters, headquartersireland, irelandvoc
Calibration Curves for PFPH Formaldehyde Hydrazone using Thermal Desorption
|CDS Analytical|Aplikace
JSB is an authorised partner of #152 Calibration Curves for PFPH Formaldehyde Hydrazone using Thermal Desorption PFPH-COH2-CalibrationCurve (12) Area To make the derivatizing reagent, 1000 nMoles of pentafluorophenyl hydrazine…
Klíčová slova
hydrazone, hydrazoneformaldehyde, formaldehydepfph, pfphderivative, derivativejsb, jsbformaldehydehydrazone, formaldehydehydrazonenmoles, nmolesinterconnect, interconnectdesorption, desorptionundisturbed, undisturbedhydrazine, hydrazinethermal, thermalpentafluorophenyl, pentafluorophenyleindhoven, eindhovenzoex