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En cromatografía de gases, ¿qué es la programación de temperatura? ¿Por qué utilizar el aumento de temperatura programado en GC?

El aumento de temperatura programado significa que la temperatura de la columna cromatográfica aumenta continuamente de forma lineal o no lineal con el tiempo según el programa establecido, de modo que tanto los componentes de bajo punto de ebullición como los de alto punto de ebullición tengan las concentraciones adecuadas. en la columna cromatográfica los picos cromatográficos y de retención están distribuidos uniformemente y la forma del pico es simétrica. El valor de retención de cada componente se puede expresar mediante la temperatura correspondiente en el punto más alto del pico cromatográfico, es decir, la temperatura de retención. La programación de temperatura se utiliza porque la programación de temperatura tiene las ventajas de mejorar la separación, estrechar los picos, reducir los límites de detección y ahorrar tiempo.

Además, existen muchas sustancias que se pueden utilizar como fases estacionarias, por lo que la cromatografía de gases es un método de análisis de separación con una velocidad de análisis rápida y una alta eficiencia de separación. En los últimos años, se han adoptado detectores altamente sensibles y selectivos, que tienen las ventajas de una alta sensibilidad analítica y un amplio rango de aplicaciones.

Clasificación específica:

La cromatografía de gases se puede dividir en cromatografía gas-sólido y cromatografía gas-líquido.

La cromatografía gas-sólido se refiere a un método de separación cromatográfica en el que la fase móvil es gas y la fase estacionaria es materia sólida. Como fases estacionarias se utilizan, por ejemplo, carbón activado, gel de sílice, etc.

La cromatografía gas-líquido se refiere a un método de separación cromatográfica en el que la fase móvil es gaseosa y la fase estacionaria es líquida. Por ejemplo, recubrir el material inerte tierra de diatomeas con una capa de escualano puede separar y medir trazas de metano, acetileno, propileno, propano y otras impurezas en etileno puro.