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Der Warmeleitfahigkeitsdetektor abgekurzt WLD oder TCD nach dem englischen Ausdruck Thermal Conductivity Detector ist einer der wichtigsten Detektoren in der Gaschromatographie der vor allem zum Nachweis und zur Quantifizierung von Permanentgasen Kohlendioxid Schwefeldioxid und Edelgasen eingesetzt wird Das Messprinzip beruht auf der kontinuierlichen Messung der Warmeleitfahigkeitsdifferenz des Probengasstroms gegenuber einem Referenzgasstrom Inhaltsverzeichnis 1 Historisches 2 Funktionsprinzip 3 Bauformen 4 Einsatzbereich 4 1 Qualitative Analysen 4 2 Quantitative Analysen 4 3 Detektierte Analyten 4 4 Kopplungsmoglichkeiten 5 Siehe auch 6 Literatur 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseHistorisches BearbeitenSchon die Pioniere der Gaschromatographie z B Erika Cremer 1 verwendeten in den spaten 1940er Jahren im Versuchsaufbau Detektoren die auf Warmeleitfahigkeitsmessungen basierten Die damals noch Katharometer genannten Gerate wurden ursprunglich fur die Messung von Kohlendioxid in Verbrennungsabgasen entwickelt Die Umsetzung des Messprinzips speziell fur den Einsatz an Gaschromatographiesystemen wurde 1954 erstmals beschrieben 2 3 und bis heute kontinuierlich weiterentwickelt Funktionsprinzip Bearbeiten nbsp Funktionsschema eines WLD nbsp Warmeleitfahigkeitsdetektor in der klassischen Bauform rot Messgas blau Referenzgas gold elektrische AnschlusseEin Warmeleitfahigkeitsdetektor besteht aus einem thermostatisierten Metallblock mit zwei identisch aufgebauten Messzellen Eine dieser Zellen wird von dem zu analysierenden Gas durchstromt die andere Messzelle wird dauerhaft von reinem Gas durchstromt und dient zur Vergleichsmessung In beiden Zellen befindet sich jeweils ein Heizdraht auch Filament genannt aus Platin Wolfram Nickel oder deren Legierungen der auf eine hohere Temperatur geheizt wird als der ihn umgebende Detektorblock Es findet daher ein kontinuierlicher Warmestrom von den Heizdrahten durch die umhullenden Gasstrome zum Detektorblock statt der von der Warmeleitfahigkeit und damit von der Zusammensetzung der Gase abhangig ist Anderungen in der Zusammensetzung des Messgases verursachen daher Temperaturanderungen in der Messzelle und damit eine Anderung des elektrischen Widerstands in den Heizdrahten Da Mess und Referenzzelle zu einer Wheatstoneschen Bruckenschaltung zusammengeschlossen sind lassen sich die Temperaturdifferenzen der Heizdrahte als Spannungsunterschied messen und aufzeichnen 4 In einem Gaschromatographiesystem werden komplexe Substanzgemische aufgrund unterschiedlicher Eigenschaften der Einzelstoffe mithilfe eines Tragergasstroms in einer Trennsaule zeitlich aufgetrennt Beim Einsatz des WLDs als Detektor in der Gaschromatographie wird der Auslass der verwendeten Trennsaule mit einer der Messzellen verknupft Als Referenz wird das fur die chromatographische Trennung genutzte Tragergas durch die andere Messzelle gefuhrt Fliesst durch die Messzelle reines Tragergas sind die Warmeleitfahigkeiten in Mess und Referenzzelle gleich und es wird kein Signal gemessen Ist dem Tragergas im Analysengasstrom jedoch ein Analyt beigemischt so unterscheidet sich die Warmeleitfahigkeit dieses Gasgemischs vom reinen Tragergas was als Signal aufgezeichnet wird Das so gemessene Signal ist dabei der Probenkonzentration im Tragergas proportional Bauformen Bearbeiten nbsp Mikro WLDKlassisch besteht der Detektor aus einem Edelstahlblock mit den beiden Messzellen Verschraubungen fur die Zu und Ableitungen des Mess und Referenzgases und den elektrischen Anschlussen fur die Filamente Die internen Volumina der Messzellen wurden an die ublichen Tragergasstromungen der damals in der Gaschromatographie als Trennsaulen verwendeten gepackten Glas oder Metallsaulen Innendurchmesser 2 4 mm angepasst Die Flussraten fur Saulen dieser Art liegen bei ca 20 60 ml min 5 Die heute ublichen mikrogepackten Kapillarsaulen oder Kapillarsaulen Innendurchmesser 0 18 0 32 mm die mit Flussraten von ca 1 2 ml min 6 betrieben werden konnen ggf mit entsprechenden Adaptern trotzdem angeschlossen und verwendet werden wenn vor dem Detektoreingang uber ein T Stuck ein zusatzlicher Gasfluss eingespeist wird das sogenannte Make up Gas Hierdurch wird die Stromungsgeschwindigkeit in der Messzelle erhoht um die notige Zeitauflosung beizubehalten Allerdings wird so auch die Konzentration der Analyten im Gasstrom verringert und die Empfindlichkeit der Nachweismethode reduziert Als Alternative zu den beiden durchstromten Messzellen wurde eine Variante entwickelt bei der nur eine Messzelle verwendet wird die im schnellen Wechsel von Messgas und Referenzgas durchstromt wird Beide Gasstrome werden hierbei uber ein Ventil umgeschaltet Seit jungerer Zeit wurden mit Hilfe der Mikrochip Technologie auch miniaturisierte Detektoren Mikro WLDs gebaut die optimal fur den Betrieb mit Kapillarsaulen geeignet sind da sie mit geringeren Gasflussraten auskommen Sie unterscheiden sich in der Nachweisempfindlichkeit nicht von den klassischen Bauform lassen jedoch einen Wechsel von beschadigten Filamenten nicht mehr zu Einsatzbereich BearbeitenAlle Substanzen die die Messzelle eines Warmeleitfahigkeitsdetektors passieren fuhren zu einem Detektorsignal Daher gehort der WLD zu den universellen Detektoren Er wird sowohl fur den qualitativen Nachweis von Analyten eingesetzt wie auch zur Quantifizierung einzelner Stoffe 7 Qualitative Analysen Bearbeiten Als qualitative Analyse bezeichnet man die eindeutige Identifikation eines gesuchten Analyten in einer Probe In der Gaschromatographie geschieht dies durch den Vergleich der Retentionszeit der zu untersuchenden Substanz mit einer bekannten Referenz dem sogenannten Standard Um einen eindeutigen Nachweis zu erhalten ist auszuschliessen dass unter den vorliegenden Bedingungen andere Stoffe mit der gleichen Retentionszeit den Detektor passieren Ko Elution und so zu einem falschen positiven Ergebnis fuhren Mit dem Warmeleitfahigkeitsdetektor als alleinigem Messsystem lasst sich dies nicht erreichen Erst durch die zusatzliche Verwendung einer alternativen Detektionstechnik z B Massenspektrometrie kann Ko Elution sicher ausgeschlossen werden Die Sensitivitat des Detektors ist von vielen Faktoren abhangig Wesentlich ist die Temperaturdifferenz zwischen den Filamenten und dem Gehause der Detektor ist umso empfindlicher je grosser das Temperaturgefalle innerhalb des Detektors ist Allerdings kann eine zu niedrig gewahlte Temperatur des Detektorblocks dazu fuhren dass Schwankungen in der Umgebungstemperatur sich auf die Messwerte auswirken oder Analyten wie z B Feuchtigkeit konnen durch Kondensation in der Messzelle die Warmeleitfahigkeit und damit das Messergebnis beeinflussen Wird dagegen die Temperatur der Filamente zu hoch gewahlt sinkt deren Lebensdauer und das Risiko des Durchbrennens der Heizdrahte steigt Ublicherweise werden Temperaturen von 80 120 C fur den Detektorblock und 150 250 C fur die Filamente verwendet Quantitative Analysen Bearbeiten In der Regel wird der WLD nicht lediglich zur Identifikation von Analyten eingesetzt sondern vor allem zur Quantifizierung der Bestandteile einer Probe Dies ist moglich weil das gemessene Detektorsignal zu der Probenkonzentration im Tragergas proportional ist Um verlassliche Konzentrationsangaben aus den Messwerten ableiten zu konnen muss eine Kalibrierung fur jede Substanz erfolgen die bestimmt werden soll Hierfur werden zunachst eine Reihe Proben mit bekannten Konzentrationen gemessen und aus deren Ergebnissen eine mathematische Funktion ermittelt mit deren Hilfe die auch die Umrechnung von Messwerten unbekannter Proben in die zugehorigen Konzentrationen erfolgen kann In der Regel werden die Messwerte durch eine Gerade angenahert Dieser sogenannte lineare Bereich des Detektors umfasst etwa 5 Zehnerpotenzen Bei organischen Verbindungen wie z B den Kohlenwasserstoffen sind die Warmeleitfahigkeiten sehr ahnlich und stark unterschiedlich von den ublicherweise verwendeten Tragergasen Bei analytischen Aufgabenstellungen dieser Art kann der WLD auch ohne Kalibrierung genutzt werden weil die Konzentration eines einzelnen Analyten aus dem Verhaltnis zur Summe aller Analyten abgeschatzt werden kann Die momentane technisch erreichbare Nachweisgrenze liegt bei ca 1 ppm pro Substanz im Analysengas das entspricht etwa 5 50 ng d h aufgrund der gegenuber anderen Detektoren vergleichsweise geringen Nachweisempfindlichkeit ist der WLD nicht fur die Spurenanalytik geeignet Alternative universelle Detektoren zum WLD fur empfindlichere Analysen sind der gepulste Helium Photoionisationsdetektor PDD und das Ionen Mobilitats Spektrometer mit denen Nachweisgrenzen im ppb Bereich erreichbar sind Detektierte Analyten Bearbeiten Obwohl der Warmeleitfahigkeitsdetektor universell ist wird er aufgrund der vergleichsweise geringen Sensitivitat am haufigsten zur Analyse von Permanentgasen und Edelgasen eingesetzt Diese aber auch die Stickstoff Kohlenstoff und Schwefeloxide lassen sich kostengunstig nur mit diesem Detektortyp nachweisen Einschrankungen ergeben sich lediglich wenn die Warmeleitfahigkeiten von Tragergas und Analyt sich nicht wesentlich unterscheiden wie z B bei Argon und Stickstoff oder die Anderung der Warmeleitfahigkeit des Gemischs einen Vorzeichenwechsel uber den Zusammensetzungsbereich vollzieht wie bei Wasserstoff und Helium 8 In der Praxis wird dann auf ein alternatives Tragergas ausgewichen Enthalt das Analysengemisch korrosive Substanzen z B Chlorwasserstoff Cyanwasserstoff kann die Lebensdauer der Filamente beeintrachtigt werden Kopplungsmoglichkeiten Bearbeiten Da der WLD die Analyten bei der Detektion nicht zerstort kann ihm noch ein weiterer Detektor nachgeschaltet werden um zusatzlich spezifische Informationen uber die nachgewiesenen Substanzen zu erhalten Hierfur wird in der Regel ein Flammenionisationsdetektor FID oder ein Elektroneneinfangdetektor ECD verwendet Diese Art von Kopplung wird auch als Tandem Detektion bezeichnet Siehe auch BearbeitenAnalytik GaschromatographieLiteratur BearbeitenBruno Kolb Gaschromatographie in Bildern 2 Auflage Viley VCH Verlag Weinheim 2003 ISBN 3 527 30687 0 Dean Rood Troubleshooting in der Kapillar Gaschromatographie Huthig Buch Verlag Heidelberg 1991 ISBN 3 7785 2104 7Weblinks BearbeitenUbersichtsartikel uber WLDs in der Gaschromatographie aus LCGC North America engl Einzelnachweise Bearbeiten Versuchsaufbau von Erika Cremer Archiviert vom Original am 26 Marz 2013 abgerufen am 20 September 2009 N H Ray Gas chromatography I The separation and estimation of volatile organic compounds by gas liquid partition chromatography In Journal of Applied Chemistry 4 1954 S 21 doi 10 1002 jctb 5010040106 The Katharometer Detector Abgerufen am 20 September 2009 Bruno Kolb Gaschromatographie in Bildern 2 Auflage Viley VCH Verlag Weinheim 2003 ISBN 3 527 30687 0 S 182 Peter J Baugh Hrsg Gaschromatographie Vieweg Verlag Braunschweig 1997 ISBN 3 528 06657 1 S 53 Eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Dean Rood Troubleshooting in der Kapillar Gaschromatographie Huthig Buch Verlag Heidelberg 1991 ISBN 3 7785 2104 7 S 29 Dean Rood The troubleshooting and maintenance guide for gas chromatographers Viley VCH Verlag Weinheim 2007 ISBN 978 3 527 31373 0 S 164 170 Eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Clarke C Minter Thermal conductivity of binary mixtures of gases I Hydrogen helium mixtures In The Journal of Physical Chemistry Band 72 Nr 6 S 1924 1926 doi 10 1021 j100852a011 acs org PDF abgerufen am 15 Marz 2018 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Warmeleitfahigkeitsdetektor amp oldid 234007920