Polynuclear Aromatic Hydrocarbons US EPA Method 610 - Rxi™-5ms
Aplikace | | RestekInstrumentace
Polycyklické aromatické uhlovodíky patří mezi dlouhodobě perzistentní a karcinogenní kontaminanty životního prostředí. Jejich kvantitativní stanovení je nezbytné pro environmentální monitoring, posouzení rizika pro lidské zdraví i kontrolu kvality potravin a vody.
Cílem metody US EPA 610 je vyvinout spolehlivý postup pro separaci a kvantifikaci 28 klíčových PAU za použití plynové chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií (GC/MS). Studie demonstruje možnosti metody na kalibrační směsi a interních standardech, poskytuje chromatografický profil a hodnoty retenčních časů pro jednotlivé analytické komponenty.
Analýza byla prováděna na kapilární kolóně Rxi™-5ms (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm). Vzorky obsahovaly 28 PAU a směs čtyř interních standardů (deuteriované a halogenované deriváty). Vstřikování proběhlo splitless (1 µl, teplota 275 °C), mobilní fáze helium konstantním tokem 1,2 ml/min. Teplotní program: 75 °C (0,5 min) rampou 25 °C/min do 245 °C a dále rampou 4 °C/min do 330 °C (1 min).
Metoda umožnila rozlišení a detekci 28 polyaromatických uhlovodíků s ostrými a dobře separovanými píky. Interní standardy zajišťují spolehlivou korekci maticových efektů a vysokou reprodukovatelnost. Chromatogram ukázal jasné špičky například naphthalenu, fluoranthenu, pyrenu, benzo(a)pyrenu či indeno(1,2,3-cd)pyrenu, což potvrzuje dostatečnou citlivost metody (řádově desítky ng na kolónu).
S rozvojem dvojdimenzionální GC×GC-MS lze očekávat výrazné zlepšení separační kapacity pro komplexní směsi organických polutantů. Integrace s vysokorychlostními iontovými zdroji a měkčími ionizačními metodami rozšíří možnosti identifikace nových kontaminantů. Automatizace vzorkové přípravy a miniaturizace systémů zvýší provozní efektivitu a sníží spotřebu vzorku.
Metoda US EPA 610 kombinuje optimalizované chromatografické a hmotnostněspektrometrické podmínky, čímž poskytuje robustní a reprodukovatelný nástroj pro analýzu PAU. Díky své spolehlivosti a citlivosti je vhodná pro široké spektrum aplikačních oblastí v environmentální a průmyslové analytice.
GC/MSD, GC/SQ, GC kolony, Spotřební materiál
ZaměřeníŽivotní prostředí
VýrobceAgilent Technologies, Restek
Souhrn
Význam tématu
Polycyklické aromatické uhlovodíky patří mezi dlouhodobě perzistentní a karcinogenní kontaminanty životního prostředí. Jejich kvantitativní stanovení je nezbytné pro environmentální monitoring, posouzení rizika pro lidské zdraví i kontrolu kvality potravin a vody.
Cíle a přehled studie
Cílem metody US EPA 610 je vyvinout spolehlivý postup pro separaci a kvantifikaci 28 klíčových PAU za použití plynové chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií (GC/MS). Studie demonstruje možnosti metody na kalibrační směsi a interních standardech, poskytuje chromatografický profil a hodnoty retenčních časů pro jednotlivé analytické komponenty.
Použitá metodika
Analýza byla prováděna na kapilární kolóně Rxi™-5ms (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm). Vzorky obsahovaly 28 PAU a směs čtyř interních standardů (deuteriované a halogenované deriváty). Vstřikování proběhlo splitless (1 µl, teplota 275 °C), mobilní fáze helium konstantním tokem 1,2 ml/min. Teplotní program: 75 °C (0,5 min) rampou 25 °C/min do 245 °C a dále rampou 4 °C/min do 330 °C (1 min).
Použitá instrumentace
- Plynový chromatograf Agilent 6890 s kapilární kolónou Rxi™-5ms (Restek).
- Hmotnostní spektrometr Agilent 5973 GC/MS v elektronovém ionizačním režimu, skenovací rozsah 35–550 amu.
- Uniliner® vstřikovací liner 4 mm s dírkou ve dně.
Hlavní výsledky a diskuse
Metoda umožnila rozlišení a detekci 28 polyaromatických uhlovodíků s ostrými a dobře separovanými píky. Interní standardy zajišťují spolehlivou korekci maticových efektů a vysokou reprodukovatelnost. Chromatogram ukázal jasné špičky například naphthalenu, fluoranthenu, pyrenu, benzo(a)pyrenu či indeno(1,2,3-cd)pyrenu, což potvrzuje dostatečnou citlivost metody (řádově desítky ng na kolónu).
Přínosy a praktické využití metody
- Vysoce selektivní a citlivé stanovení širokého spektra PAU.
- Vhodné pro monitoring životního prostředí (vzduch, voda, sedimenty).
- Uplatnění v laboratorích QA/QC, potravinářském a petrochemickém průmyslu.
Budoucí trendy a možnosti využití
S rozvojem dvojdimenzionální GC×GC-MS lze očekávat výrazné zlepšení separační kapacity pro komplexní směsi organických polutantů. Integrace s vysokorychlostními iontovými zdroji a měkčími ionizačními metodami rozšíří možnosti identifikace nových kontaminantů. Automatizace vzorkové přípravy a miniaturizace systémů zvýší provozní efektivitu a sníží spotřebu vzorku.
Závěr
Metoda US EPA 610 kombinuje optimalizované chromatografické a hmotnostněspektrometrické podmínky, čímž poskytuje robustní a reprodukovatelný nástroj pro analýzu PAU. Díky své spolehlivosti a citlivosti je vhodná pro široké spektrum aplikačních oblastí v environmentální a průmyslové analytice.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Semivolatile Organics US EPA Method 8270 - Rxi®-5Sil MS
|Restek|Aplikace
Semivolatile Organics US EPA Method 8270 Rxi®-5Sil MS Column: Sample: Inj.: Inj. temp.: Carrier gas: Flow rate: Oven temp.: Det.: Transfer line temp: Scan range: Ionization: Mode: Rxi®-5Sil MS, 30m, 0.25mm ID, 0.5µm (cat.# 13638) US EPA Method 8270D Mix,…
Klíčová slova
benzo, benzophthalate, phthalatefluoranthene, fluorantheneeic, eicbenzyl, benzylanthracene, anthracenepyrene, pyrenebutyl, butylsilarylene, silaryleneuniliner, unilinerdrilled, drillednitrosodiphenylamine, nitrosodiphenylaminecarbazole, carbazoleazobenzene, azobenzenebenzidine
Semivolatile Organics US EPA Method 8270 - Rxi®-5Sil MS
|Restek|Aplikace
Semivolatile Organics US EPA Method 8270 Rxi®-5Sil MS EIC EIC GC_EV00946 Column: Rxi®-5Sil MS, 20m, 0.18mm ID, 0.36µm (cat.# 43604) Sample: US EPA Method 8270D Mix, 1µL of 10µg/mL (IS 40µg/mL) 8270 MegaMix® (cat.# 31850) Benzoic Acid (cat.# 31879) 8270…
Klíčová slova
benzo, benzophthalate, phthalatefluoranthene, fluorantheneeic, eicbenzyl, benzylanthracene, anthracenepyrene, pyrenebutyl, butylnitrosodiphenylamine, nitrosodiphenylaminecarbazole, carbazoleazobenzene, azobenzenebenzidine, benzidinedibenzofuran, dibenzofuranpropylamine, propylaminehexachlorocyclopentadiene
Semivolatile Organics US EPA Method 8270 - Rxi®-5Sil MS
|Restek|Aplikace
Semivolatile Organics US EPA Method 8270 Rxi®-5Sil MS Column: Sample: Inj.: Inj. temp.: Carrier gas: Flow rate: Oven temp.: Det.: Transfer line temp: Scan range: Ionization: Mode: Rxi -5Sil MS, 20m, 0.18mm ID, 0.18µm (cat.# 43602) US EPA Method 8270D…
Klíčová slova
benzo, benzophthalate, phthalatefluoranthene, fluorantheneeic, eicbenzyl, benzylanthracene, anthracenepyrene, pyrenebutyl, butylsilarylene, silaryleneuniliner, unilinerdrilled, drillednitrosodiphenylamine, nitrosodiphenylaminecarbazole, carbazoleazobenzene, azobenzenebenzidine
Semivolatile Organics US EPA Method 8270 - Rxi®-5Sil MS
|Restek|Aplikace
Semivolatile Organics US EPA Method 8270 Rxi®-5Sil MS Column: Sample: Inj.: Inj. temp.: Carrier gas: Flow rate: Oven temp.: Det.: Transfer line temp: Scan range: Ionization: Mode: Excellent response for 2,4-dinitrophenol RF=0.245 Rxi®-5Sil MS, 30m, 0.25mm ID, 0.25µm (cat.# 13623)…
Klíčová slova
benzo, benzophthalate, phthalatefluoranthene, fluorantheneeic, eicpyridine, pyridinebenzyl, benzylanthracene, anthracenepyrene, pyreneexcellent, excellentbutyl, butylsilarylene, silarylenenitrosodiphenylamine, nitrosodiphenylaminecarbazole, carbazoleazobenzene, azobenzenebenzidine