Unequivocal Identification of Pyrolysis Products by Retention Index Data
Aplikace | | Frontier LabInstrumentace
V oblasti analýzy termálně rozložených polymerů hraje retenční index klíčovou roli při přesné identifikaci produktů pyrolyzy. Umožňuje rozlišit abnormality, jako jsou sloučeniny odvozené od xanthonové struktury v polykarbonátu, a předpovídat retenční časy nových nebo neznámých analyzovaných látek.
Cílem technické zprávy je jednoznačně identifikovat charakteristický pyrolyzní produkt spojený s xanthonovou strukturou ve vzorcích polykarbonátu tepelně ošetřených v přítomnosti kyslíku a demonstrovat využití Kovatových retenčních indexů pro potvrzení jeho homologické řady.
Vzorek polykarbonátu byl tepelně ošetřen v elektrické peci při 400 °C po dobu jedné hodiny za atmosférického kyslíku a následně rozemlet ve freezer millu. Přibližně 100 µg materiálu podléhalo reaktivní pyrolyzní GC při 400 °C v přítomnosti 2 µl 25% TMAH. Retenční indexy hlavních produktů byly určeny srovnáním s retenčními časy série n-alkanů.
Analýza pyrogramu odhalila vedle produktů z hlavního řetězce a koncových skupin sedm abnormalit identifikovaných jako špičky 1–7 a charakteristickou špičku A. Zatímco retenční indexy produktů 1–7 a standardní řady vykazovaly téměř lineární závislost na molekulové hmotnosti, špička A vykazovala odchylku při vyšších RI. Avšak spojnice mezi xanthonovým monomerem a špičkou A procházela téměř počátkem souřadnic, což potvrzuje přítomnost xanthonové struktury v nové homologické řadě.
Rozšíření databází retenčních indexů pro další polymery a jejich degradační produkty, integrace s hmotnostní spektrometrií pro zvýšenou selektivitu a automatizované vyhodnocení pyrogramů. Potenciál pro aplikaci reaktivní Py-GC s různými derivatizačními činidly a teplotními režimy.
Studie potvrzuje, že Kovatův retenční index je účinným nástrojem pro jednoznačnou identifikaci pyrolyzních produktů, včetně abnormalit jako xanthonové deriváty v tepelně ošetřeném polykarbonátu, a otevírá cestu k predikci a rychlé analýze nových polymerních struktur.
K. Oba, H. Ohtani, S. Tsuge. Polymer Degradation and Stability, 2001, 74, 171-176.
GC, Pyrolýza
ZaměřeníVýrobceFrontier Lab
Souhrn
Význam tématu
V oblasti analýzy termálně rozložených polymerů hraje retenční index klíčovou roli při přesné identifikaci produktů pyrolyzy. Umožňuje rozlišit abnormality, jako jsou sloučeniny odvozené od xanthonové struktury v polykarbonátu, a předpovídat retenční časy nových nebo neznámých analyzovaných látek.
Cíle a přehled studie / článku
Cílem technické zprávy je jednoznačně identifikovat charakteristický pyrolyzní produkt spojený s xanthonovou strukturou ve vzorcích polykarbonátu tepelně ošetřených v přítomnosti kyslíku a demonstrovat využití Kovatových retenčních indexů pro potvrzení jeho homologické řady.
Použitá instrumentace
- Elektrická pec pro tepelnou úpravu vzorku (400 °C, 1 h)
- Freezer mill pro rozemletí vzorku
- Pyrolýzer Double-Shot Pyrolyzer® s reaktivní Py-GC
- Chromatografická kolona pro GC
- 25% roztok tetramethylamonného hydroxidu (TMAH) v methanolu
- Série n-alkanů vzniklých pyrolyzou polyethylenu (600 °C) jako standard retenčních časů
Použitá metodika
Vzorek polykarbonátu byl tepelně ošetřen v elektrické peci při 400 °C po dobu jedné hodiny za atmosférického kyslíku a následně rozemlet ve freezer millu. Přibližně 100 µg materiálu podléhalo reaktivní pyrolyzní GC při 400 °C v přítomnosti 2 µl 25% TMAH. Retenční indexy hlavních produktů byly určeny srovnáním s retenčními časy série n-alkanů.
Hlavní výsledky a diskuse
Analýza pyrogramu odhalila vedle produktů z hlavního řetězce a koncových skupin sedm abnormalit identifikovaných jako špičky 1–7 a charakteristickou špičku A. Zatímco retenční indexy produktů 1–7 a standardní řady vykazovaly téměř lineární závislost na molekulové hmotnosti, špička A vykazovala odchylku při vyšších RI. Avšak spojnice mezi xanthonovým monomerem a špičkou A procházela téměř počátkem souřadnic, což potvrzuje přítomnost xanthonové struktury v nové homologické řadě.
Přínosy a praktické využití metody
- Spolehlivá identifikace pyrolyzních produktů a detekce neobvyklých struktur v polymerních vzorcích
- Předpověď retenčních časů pro nové pyrolyzní analytické cíle
- Podpora QA/QC procesů v průmyslových a výzkumných laboratořích
Budoucí trendy a možnosti využití
Rozšíření databází retenčních indexů pro další polymery a jejich degradační produkty, integrace s hmotnostní spektrometrií pro zvýšenou selektivitu a automatizované vyhodnocení pyrogramů. Potenciál pro aplikaci reaktivní Py-GC s různými derivatizačními činidly a teplotními režimy.
Závěr
Studie potvrzuje, že Kovatův retenční index je účinným nástrojem pro jednoznačnou identifikaci pyrolyzních produktů, včetně abnormalit jako xanthonové deriváty v tepelně ošetřeném polykarbonátu, a otevírá cestu k predikci a rychlé analýze nových polymerních struktur.
Reference
K. Oba, H. Ohtani, S. Tsuge. Polymer Degradation and Stability, 2001, 74, 171-176.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Solving Analytical Problems using Multi-functional Pyrolyzer®
|Frontier Lab|Příručky
Solving Analytical Problems ® ® using Multi functional Pyrolyzer Multi-functional Version Version 1.3 1.3 - Polymer processing - Forensic - Energy - Additives - Coatings - Elastomers - Adhesives - Inks and paints - Paper and fibers - Consumer products…
Klíčová slova
ega, egazone, zonepyrolyzer, pyrolyzeracid, acidobtained, obtainedink, inkadditives, additivesfrom, fromthermal, thermalshot, shottmsh, tmshanalyzed, analyzedunknown, unknowntmah, tmahirradiation
Material Characterization in the Automotive Industry Using Multi-Mode Pyrolysis GC/MS
|Frontier Lab|Příručky
Material Characterization in the Automotive Industry Using Multi-Mode Pyrolysis GC/MS: A COMPREHENSIVE GUIDE FOR PYROLYSIS GCMS TECHNIQUE AND ITS USE IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY Table of Contents Why Pyrolysis GC/MS? 1 Analytical Problems & Pyrolysis-Based Solutions 2 Polymer Processing 4…
Klíčová slova
frontier, frontierega, egalab, labrubber, rubberpolycarbonate, polycarbonatepyrolysis, pyrolysisresin, resinpbt, pbtpolybutylene, polybutylenereactive, reactiveterephthalate, terephthalatethermal, thermalcurable, curableanalysis, analysisdegradation
Determination of the Cross-linking Agent in Cross-linked Polycarbonate by Reactive Pyrolysis GC/MS
|Frontier Lab|Aplikace
Double-Shot Pyrolyzer® Technical Note (PYA2-019E) Determination of the Cross-linking Agent in Cross-linked Polycarbonate by Reactive Pyrolysis GC/MS [Background] Increasing the melt viscosity of polymeric materials is often required in order to improve their molding properties, or to increase the molecular…
Klíčová slova
thpe, thpecross, crosslinked, linkedbis, bislinking, linkingshot, shotpyrolyzer, pyrolyzerpyrolysis, pyrolysisderivatives, derivativesdouble, doubletmah, tmahdealer, dealertrimethyl, trimethylpolycarbonate, polycarbonatefax
Effect of elapsed time after the addition of tetramethylammonium hydroxide in reactive pyrolysis
|Frontier Lab|Aplikace
Double-Shot Pyrolyzer® Technical Note ( PYA2-024E ) Effect of elapsed time after the addition of tetramethylammonium hydroxide in reactive pyrolysis [Background] Reactive Py-GC, which is performed in the presence of a strong alkali such as tetramethyl ammonium hydroxide [TMAH, (CH3)4NOH],…
Klíčová slova
elapsed, elapseddimethylamino, dimethylaminotetramethylammonium, tetramethylammoniumtmah, tmahtrimethylamine, trimethylaminemethyl, methylpolycarbonate, polycarbonatebisphenol, bisphenolinquiries, inquiriesshot, shotpyrolyzer, pyrolyzersend, sendreactive, reactivepyrolysis, pyrolysisforward