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Die Flussfeld Temperaturgradient Gaschromatographie FF TG GC Flow Field Thermal Gradient Gas Chromatography auch Hyper Fast GC genannt ist eine auf der klassischen Gaschromatographie basierende Trennmethode die sehr kurze Trennsaulen eine resistiv geheizte Hullkapillare und einen negativen raumlichen Temperaturgradienten nutzt um innerhalb von Sekunden bis wenigen Minuten gaschromatographische Stofftrennung durchzufuhren 1 2 FF TG GC weist fur bestimmte Anwendungsfalle gegenuber konventioneller Gaschromatographie verbesserte Geschwindigkeit Sensitivitat und Selektivitat auf 3 Der erste Prototyp zur FF TG GC wurde im Jahr 2013 von Peter Boeker und Jan Leppert an der Universitat Bonn entwickelt 4 5 2017 grundete Boeker gemeinsam mit Paul Chambers das Unternehmen HyperChrom SA welche seitdem gemeinsam mit der HyperChrom Deutschland GmbH die FF TG GC weiterentwickelt vertreibt und betreut 4 Inhaltsverzeichnis 1 Messprinzip 1 1 Allgemeiner Aufbau 1 2 Aufbau des Helixturms und Prinzip des negativen Temperaturgradienten 1 3 Geeignete Detektoren 1 4 Saulenverbinder 2 Anwendungen 3 EinzelnachweiseMessprinzip BearbeitenAllgemeiner Aufbau Bearbeiten Der grundlegende Aufbau der FF TG GC entspricht dem Aufbau eines herkommlichen Gaschromatographen bestehend aus einem Injektor mit Gasversorgung einer beheizbaren Fused Silica Trennsaule und einem Detektor bspw einem Flammenionisationsdetektor FID oder einem Massenspektrometer MS Erlauternde Konzeptgrafiken sind auf der Website des Herstellers zu finden 2 Der bei der herkommlichen GC genutzte Saulenofen ist bei der FF TG GC durch eine resistiv beheizbare Hullkapillare aus Edelstahl ersetzt welche helixartig in eine Halterstruktur eingesetzt ist den sogenannten Helixturm In diese Hullkapillare wird manuell eine 2 bis 4 Meter lange klassische herstellerunabhangige Fused Silica Trennsaule eingefuhrt Die Temperatur der Hullkapillare wird mithilfe von IR Sensoren kontaktlos gemessen und gesteuert Aufgrund der geringen thermischen Masse der Heizkapillare und dem effizienten Ubergang der Hitze der Heizkapillare auf die darin eingefuhrte Trennsaule kann die Temperatur der Trennsaule sehr schnell und prazise gesteuert werden Heizraten von bis zu 3000 C min und Cooldowns von 350 C auf 50 C innerhalb von 10 Sekunden sind moglich Die Temperatur der Trennsaule kann uber ihren gesamten Verlauf von Injektor bis Detektor gesteuert werden Die Programmierung von schnellen Heizraten analog zum Ofenprogramm bei der herkommlichen Gaschromatographie ist dabei allerdings auf den Hauptteil der Saule die Helix beschrankt die verbleibenden Heizzonen werden statisch beheizt Aufbau des Helixturms und Prinzip des negativen Temperaturgradienten Bearbeiten Der Helixturm der die Halterstruktur fur die Heizkapillare darstellt fixiert die Heizkapillare samt eingefuhrter Trennsaule in einem helixformigen luftdurchstromten Kanal Durch diesen Kanal kann vom Inneren des Helixturms aus auf kontrollierte Weise ein Luftstrom geleitet werden der die zufallige Konvektion in der Umgebung der Heizkapillare eliminiert und somit die Reproduzierbarkeit deutlich erhoht Es entsteht ein sogenanntes Flussfeld welches namensgebend fur die Analysentechnik ist Durch den Einsatz von Flusswiderstanden im Inneren des Helixturms lasst sich dieses Flussfeld anpassen sodass im unteren dem Detektor naheren Bereich der Helix ein starkerer Luftstrom uber die Heizkapillare geleitet wird Das Ergebnis ist eine kontinuierliche starkere Abkuhlung des dem Detektor naheren Saulenabschnitts es entsteht ein negativer raumlicher Temperaturgradient der ebenfalls namensgebend fur die Technologie ist Mit einer reinen zeitlichen Temperaturprogrammierung wie sie in der klassischen Gaschromatographie ublich ist wird ein Analyt bei Erreichen einer bestimmten Temperatur damit beginnen uber die Saule zu wandern Wahrend der Wanderung zum Detektor steigt die Temperatur der Saule im zeitlichen Temperaturprogramm an und der Analytpeak verbreitert sich Durch den negativen Temperaturgradienten wandert der Analyt bei einer gleichbleibenden Temperatur uber die Saule und die Peakverbreiterung bleibt aus Physikalisch ist dieser Effekt auch durch eine temperaturbedingte Verlangsamung der Peakfront bei vergleichsweise hoher Geschwindigkeit der Analyten im Peaktail zu begrunden Die Kombination dieser Effekte fuhrt zu einer raumlichen Peakfokussierung Der negative thermische Gradient erhoht somit die chromatographische Auflosung und verringert gleichzeitig die Elutionstemperatur was besonders bei temperaturempfindlichen Analyten wie Explosivstoffen von Vorteil ist 6 Daruber hinaus bietet der Helixturm die Moglichkeit zur Wasserkuhlung uber einen externen Umlaufkuhler wodurch die Umgebung der Trennsaule thermisch sehr stabil bleibt und Retentionszeitschwankungen minimiert werden Zudem werden so Starttemperaturen ab 25 C ermoglicht Geeignete Detektoren Bearbeiten Theoretisch ist die FF TG GC mit allen Detektoren verwendbar die in der Gaschromatographie gangig sind Voraussetzung ist jedoch eine besonders hohe Aufnahmefrequenz der Detektoren da Analytpeaks aufgrund der sehr geringen Peakbreiten von i d R deutlich unter einer Sekunde ansonsten mit einer unzureichenden Menge an Datenpunkten charakterisiert werden oder gar nicht detektiert werden Praktische Erfahrungen bestehen insbesondere bei der Verwendung von besonders schnellen Flammenionisationsdetektoren sowie bei Verwendung von Quadrupol Massenspektrometern insbesondere im SIM Modus und von Time of Flight Massenspektrometern geeignet auch im Scan Modus Die Auswahl eines geeigneten Detektors hangt stark von der jeweiligen Anwendung ab Saulenverbinder Bearbeiten Herkommliche Saulenverbinder sind fur die Anwendung in der FF TG GC ungeeignet da sie ein zu hohes ungespultes Volumen aufweisen Dieses Volumen verursacht ein mehrere Sekunden andauerndes Peaktailing welches in der herkommlichen Gaschromatographie keine Relevanz besitzt in der FF TG GC mit Laufzeiten von bspw 50 Sekunden wurde ein solches Peaktailing allerdings sehr storen und zu haufigen Koelutionen fuhren Die geheizten Ubergange zwischen Injektor Helixturm und Detektor die sogenannten Transferofen verfugen daher uber speziell entwickelte gespulte Verbinder durch die verschiedene Trennsaulen miteinander verbunden werden konnen Durch die Spulung von dadurch entstehenden Zusatzvolumina mit vortemperiertem Tragergas wird der negative Effekt auf die Peakform verhindert und der Einsatz von Transferlines oder Vorsaulen wird ermoglicht Dies ermoglicht ausserdem bspw das Ruckspulen des Injektors wahrend der Messung um den Eintrag von durch Losemittel verunreinigtem Tragergas aus dem Injektor zu minimieren und Koelutionen mit dem Losungsmittel zu vermeiden Anwendungen BearbeitenDie Anwendungen fur die die FF TG GC geeignet ist entsprechen im Groben den Anwendungen fur die auch die klassische Gaschromatographie eingesetzt wird also qualitative und quantitative Analysen von leicht bis mittelfluchtigen Substanzen Aufgrund der limitierten Saulenlange und der leicht verringerten Auflosung bestehen allerdings auch diverse ungeeignete Anwendungen insbesondere wenn diese aufgrund besonders herausfordernder Trennproblematiken eine langere Trennsaule erfordern Der besondere Vorteil der FF TG GC ist eine erheblich gesteigerte Messgeschwindigkeit bis zu Faktor 50 bei vergleichsweise hoher Trennleistung die etwa mit der einer 20 m Saule 0 25 mm Innendurchmesser bei klassischen Gaschromatographen vergleichbar ist Sie bietet sich daher besonders bei relativ einfachen Trennproblemen an bei denen eine deutliche Erhohung der Messkapazitat vorteilhaft ist Dies ist beispielsweise bei Laboren mit hohem Probendurchsatz der Fall Diese Starke der FF TG GC ist ausserdem dort von enormem Vorteil wo eine kurze Zeit von Injektion der Probe bis zum Messergebnis gefordert ist beispielsweise bei Wareneingangskontrollen bei Prozesskontrollen oder bei Fragestellungen der offentlichen Sicherheit 7 8 9 Einzelnachweise Bearbeiten Peter Boeker Jan Leppert Flow Field Thermal Gradient Gas Chromatography In Analytical Chemistry Band 87 Nr 17 1 September 2015 S 9033 9041 doi 10 1021 acs analchem 5b02227 a b HyperChrom Technology In HyperChrom Abgerufen am 24 November 2022 The Analytical Scientist Innovation Awards 2018 Strokes of Genius In The Analytical Scientist 13 Dezember 2018 abgerufen am 24 November 2022 a b HyperChrom About Us In HyperChrom Abgerufen am 24 November 2022 Peter Boeker Beginner s Luck and Hyper Fast GC In The Analytical Scientist Nr 916 September 2016 Jan Leppert Martin Hartel Thomas M Klapotke Peter Boeker Hyperfast Flow Field Thermal Gradient GC MS of Explosives with Reduced Elution Temperatures In Analytical Chemistry Band 90 Nr 14 17 Juli 2018 S 8404 8411 doi 10 1021 acs analchem 8b00900 HyperChrom Applications In HyperChrom Abgerufen am 24 November 2022 Jan Blomberg Richard Oldfield Thermal gradient GC Opportunities in combining Discrimination Free Sample Introduction with Ultra fast Chromatography In HTC 17 Hrsg 17th International Symposium on Hyphenated Techniques in Chromatography and Separation Technology May 18 29 2022 Ghent Belgium 2022 The Analytical Scientist Innovation Awards 2018 Strokes of Genius In The Analytical Scientist 13 Dezember 2018 abgerufen am 24 November 2022 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Flussfeld Temperaturgradient Gaschromatographie amp oldid 229089091