CS241699B1 - Způsob statické impregnace kapilární chromatografické kolony - Google Patents

Způsob statické impregnace kapilární chromatografické kolony Download PDF

Info

Publication number
CS241699B1
CS241699B1 CS849653A CS965384A CS241699B1 CS 241699 B1 CS241699 B1 CS 241699B1 CS 849653 A CS849653 A CS 849653A CS 965384 A CS965384 A CS 965384A CS 241699 B1 CS241699 B1 CS 241699B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
column
chromatography column
capillary
capillary chromatography
solvent
Prior art date
Application number
CS849653A
Other languages
English (en)
Other versions
CS965384A1 (en
Inventor
Jiri Teply
Original Assignee
Jiri Teply
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiri Teply filed Critical Jiri Teply
Priority to CS849653A priority Critical patent/CS241699B1/cs
Publication of CS965384A1 publication Critical patent/CS965384A1/cs
Publication of CS241699B1 publication Critical patent/CS241699B1/cs

Links

Landscapes

  • Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)

Abstract

Řešení se týká způsobu statické impregnace kapilární chromatografické kolony stacionární fází, při němž se vyplní kapilární chromatografická kolona roztokem stacionární fáze v rozpouštědle. Řešení spočívá v tom, že rozpouštědlo se odpařuje současně oběma konci kapilární chromatografické kolony, vystavenými působení stejného tlaku a teploty.

Description

Vynález se týká způsobu statické impregnace kapilární chromatografické kolony stacionární fází, při němž se vyplní kapilární chromatografická kolona roztokem stacionární fáze v rozpouštědle a rozpouštědlo se odpařuje. Účelem vynálezu je urychlení průběhu impregnace, zvýšení pracovní produktivity a snížení zmetkovitosti.
Beznáplňové, nebo-li kapilární chromatografické kolony pro plynovou chromatografli se vyrábějí většinou ze surových skleněných nebo křemenných kapilár. Jejich vnitřní průměr je menší než 0,7 mm, délka je v rozmezí 2až 100 metrů a zpravidla mají tvar šroubovice se závity o průměru 100 až 240 mm. K separaci, identifikaci a kvantitativnímu určování komponent analyzovaných směsí je nutno vnitřní stěny kapilární chromatografické kolony impregnovat stacionární fází, na které se uskutečňuje chromatografické dělení. Poněvadž stacionární fáze se volí podle povahy a složení analyzované směsi, dodává výrobce kapilární chromatografické kolony v převážné většině bez impregnace. Impregnaci provádí uživatel zpravidla v běžně vybavených analytických laboratořích. Lze je provádět stacionární nebo dynamickou metodou. Prvá metoda je sice pracnější, avšak výhodnější, neboť umožňuje nanést na vnitřní stěnu kapilární kolony volitelné množství stacionární fáze, a to i v tloušťce vrstvy nad jeden mikrometr. Volba množství stacionární fáze je předpokladem požadované standardizace impregnovaných kapilárních kolon a tloušťka vrstvy podmiňuje jejich kapacitu.
Je známý způsob statické impregnace kapilární chromatografické kolony, při němž se kolona naplní impregnačním činidlem, tvořeným roztokem stacionární fáze v organickém rozpouštědle, jeden konec kolony se plynotěsně uzavře a druhým koncem se z roztoku stacionární fáze odpařuje rozpouštědlo. Popsáno v Grob K., et al., Journal of chromatography, 244, 1982, str. 197 — 208. Pro plynotěsně uzavření jednoho konce kolony se používá lepidla, zátky, zatavení nebo smrštitelné teflonové kapiláry (Grob K., et al., Journal of high resolution chromatography & Chromatography communication, 5, 1982, str. 119 J. Při odpařování odcházejí páry rozpouštědla z kapilární chromatografické kolony a stacionární fáze, která není v podmínkách impregnace těkavá, rovnoměrně ulpívá na vnitřních stěnách kapilární kolony předem dehydratované a silanizované.
Nevýhody známého způsobu statické impregnace kapilární chromatografické kolony souvisejí s potřebou dokonalého plynotěsného uzávěru jednoho konce kolony po jejím naplnění. Zůstane-li u uzavřeného konce kapilární kolony plynová vzduchová bublinka, nebo uvolní-li se plynová bublinka z uzavíracího materiálu, nebo vnikne-li vzduchová bublinka dovnitř netěsností uzávěru, mnohonásobně zvětšuje při zvýšené teplotě nebo sníženém tlaku urychlujícím odpařování rozpouštědla svůj objem a vytlačuje impregnační činidlo z kapilární kolony. Proces impregnace je zmařen a kapilární chromatografická kolona je znehodnocena. Další komplikace nastávají při požadavku ponechání dvou konců kolony v úseku nutném pro manipulaci s kolonou bez impregnace. Manipulační konce kapilární kolony se naplňují pouze rozpouštědlem, při jehož dávkování nutno dbát na to, aby na styku rozpouštědla s impregnačním činidlem nezůstala žádná plynová bublinka. Jestliže byly vykonány tyto obtížné operace, odpařuje se rozpouštědlo z impregnačního činidla otevřeným koncem kapilární kolony. Odpařování je pomalé a podle rozměrů kolony může trvat i několik dnů. Poněvadž při odpařování je třeba udržovat určitý teplotní a tlakový režim, nelze provádět proces impregnace bez obsluhy nebo bez automatické regulace. V obou případech vznikají značné provozní náklady a nelze přitom vyloučit znehodnocení kolony, například dočasnou poruchou v rozvodech energetických a vodovodních sítí.
Uvedené nevýhody odstraňuje způsob statické impregnace kapilární chromatografické kolony stacionární fází podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že rozpouštědlo se odpařuje současně oběma konci kapilární chromatografické kolony, vystavenými působení stejného tlaku a teploty.
Pro zajištění rovnoměrného odpařování rozpouštědla oběma konci kapilární kolony, pro stabilizaci pohybu impregnačního činidla je výhodné, když kapilární chromatografická kolona se po dobu odpařování rozpouštědla uprostřed své délky uzavře.
Je-li požadována kolona s neimpregnovanými manipulačními konci, vyplní se manipulační konce kapilární chromatografické kolony plynem.
Výhodou způsobu statické impregnace kapilární chromatografické kolony podle vynálezu je podstatné snížení rizika neúspěšné impregnace, snížení zmetkovitosti a urychlení procesu impregnace. Odpadá pracné a znehodnocování kolony často způsobující plynotěsně uzavírání jednoho konce kapilární kolony. I splnění požadavku neimpregnovaných manipulačních konců kolony lze dosáhnout bez rizika vzniku plynových bublin, znehodnocujících již z části předupravenou kolonu. Doba procesu impregnace se zkracuje proti dosavadnímu způsobu nejméně o polovinu. Vzniká úspora práce i energie, zvyšuje se produktivita přípravy kapilárních kolon i jejich spolehlivost.
Příklad způsobu statické impregnace kapilární chromatografické kolony podle vynálezu je popsán pomocí obrázků na přiloženém výkrese, kde obr. 1 znázorňuje kapilární chromatografickou kolonu se zařízením pro její naplňování roztokem stacionární fáze a obr. 2 tutéž kolonu se zařízením pro odpařování rozpouštědla z roztoku stacionární fáze.
Skleněná kapilární chromatografická kolona 1 o vnitřním průměru 0,27 mm a délce 15 m, svinutá do šroubovice s průměrem závitů 106 mm byla známým způsobem loužena, dehydratována a silanizováňa. Pro její impregnaci, která je požadována ve vrstvě 0,35 mikrometru a v manipulačních koncích 11, 12 v délkovém úseku cca 50 cm v podstatě tenší vrstvě, bylo připraveno impregnační činidlo 3, tvořené odplyněným roztokem methylsilikonového elastomeru jako stacionární fáze v n-pentanu jako rozpouštědle o koncentraci 5,19 mg . ml1. Impregnační činidlo 3 bylo dodáno společně s rtutí 4 do naplňovací baňky 2, do které je přiváděn tlakový dusík. Prvý manipulační konec 11 kapilární chromatografické kolony 1 byl ponořen do impregnačního roztoku 3 a druhý konec 12 vložen do odpadní nádobky 15. Tlakem dusíku bylo z plnicí baňky 2 vytlačováno rychlostí 2 cm. s1 impregnační činidlo 3 do kapilární chromatografické kolony 1. Když se naplnila do 9/10 svého obsahu, byl do ní stejným způsobem zatlačen sloupec 14 rtuti 4, v množství zaujímajícím asi 40 % délky jednoho jejího závitu. Nato byl sloupec 14 rtuti 4 pomocí impregnačního činidla 3 tlakovým dusíkem zatlačen ke středu kapilární chromatografické kolony 1, do vzdálenosti 7 m od jejího prvého konce 11. O další jeden metr dále byl zatlačen společně s impregnačním činidlem 3 pouze dusíkem. Celá náplň kapilární chromatografické kolony 1 byla poté posunuta o půl jednoho metru zpět tak,' že prvý manipulační konec 11 byl z manipulační baňky 2 vyjmut a druhým manipulačním koncem 12 byl přiveden tlakový dusík. Sloupec 14 rtuti 4 se nacházel ve středním závitu 5 kapilární chromatografické kolony 1, její manipulační konce
11, 12 byly v úseku půl metru vyplněny dusíkem a zbývající podstatná část objemu impregnačním činidlem 3.
Takto naplněná kapilární chromatogra- fická kolona 1 byla ponořena do vodní lázně 6 o teplotě 29 °C v termostatovaně nádobě 16 a na její manipulační konce 11, 12 nasazen dělicí spojník 7 s hadicí 8. Opačný konec hadice 8 byl pomocí rozdvojky 17 spojen s exsikátorem 9 o objemu 11 litrů a přes kohout 13 s vakuovým čerpadlem 10. Po odsátí vzduchu z exsikátoru 9 a uzavření kohoutu 13 nastal proces odpařování rozpouštědla z impregnačního činidla 3. Rozpouštědlo se odpařovalo současně a rovnoměrně oběma konci 11, 12 kapilární chromatografické kolony 1 průměrnou rychlostí 14 cm . min1. Nerovnoměrnost odpařování vyrovnával sloupec 14 rtuti 4. Na vnitřních stěnách kapilární chromatografické kolony 1 ulpíval v rovnoměrné vrstvě methylsilikonový elastoměr jako· stacionární fáze. Po odpaření rozpouštědla zjištěném vizuální kontrolou a po 30mi.nutové časové prodlevě byla kapilární chromatografická kolona 1 vyjmuta z vodní lázně 8 a proudem dusíku zbavena jednak sloupce 14 rtuti 4, jednak zbytků par rozpouštědla. Způsob impregnace podle vynálezu trval tři hodiny a kapilární chromatografická kolona 1 mohla být po kondicionaci uvedena do provozu, kde vykazovala dobře reprodukovatelné výsledky.
Dočasný uzávěr středního závitu 5 lze uskutečnit nejen sloupcem 14 rtuti 4, ale i jinými, například lokálním zmrazením nebo pohyblivou ucpávkou. Vynález je využitelný v oboru plynové chromatografle, a to nejen pro impregnaci kapilární chromatografické kolony, ale se záměnou roztoků i pro její předúpravu nanášením desaktivačních činidel na její vnitřní stěny.

Claims (3)

  1. pSedmEt
    1. Způsob statické impregnace kapilární chromatografické kolony stacionární fází, při němž se vyplní kapilární chromatograx fická kolona roztokem stacionární fáze v rozpouštědle, vyznačený tím, že rozpouštědlo se odpařuje současně oběma konci kapilární chromatografické kolony, vystavenými působením stejného tlaku a teploty.
    ynAlezu
  2. 2. Způsob statické impregnace podle bodu 1, vyznačený tím, že kapilární chromatografická kolona se po dobu odpařování rozpouštědla uprostřed své délky uzavře.
  3. 3. Způsob statické impregnace podle bodů 1 a 2, vyznačený tím, že kapilární chromatografická kolona se v rozsahu manipulačních konců vyplní plynem.
CS849653A 1984-12-12 1984-12-12 Způsob statické impregnace kapilární chromatografické kolony CS241699B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS849653A CS241699B1 (cs) 1984-12-12 1984-12-12 Způsob statické impregnace kapilární chromatografické kolony

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS849653A CS241699B1 (cs) 1984-12-12 1984-12-12 Způsob statické impregnace kapilární chromatografické kolony

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS965384A1 CS965384A1 (en) 1985-08-15
CS241699B1 true CS241699B1 (cs) 1986-04-17

Family

ID=5445909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS849653A CS241699B1 (cs) 1984-12-12 1984-12-12 Způsob statické impregnace kapilární chromatografické kolony

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS241699B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS965384A1 (en) 1985-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7374054B2 (en) Sample vial and vial closure device for use in gas analysis
US3222135A (en) Apparatus for the preparation of fluid samples
US3570673A (en) Separation column for liquid chromatography
Wang et al. Equilibrium in-fibre standardisation technique for solid-phase microextraction
US5347844A (en) Process and device for vaporization injections in equipments for gas chromatographic analysis
US3720502A (en) Centrifuge test tube stopper
US3797318A (en) Method and apparatus for collecting and introducing a sample into an analytical instrument
US1922458A (en) Process for filling an ampule
US4070913A (en) Sample dilution
US5186839A (en) Syringe type column for chromatography
US5266193A (en) Syringe type column for chromatography
US2578024A (en) Method and apparatus for impregnating electrical instrumentalities
US3754434A (en) Chemical analysis
Frick et al. Critical experimental parameters in gas chromatographic-mass spectrometric analysis of oligopeptide hydrolysates at the picomole level
Bush et al. A technique for rapid paper chromatography
Schoene et al. Determination of vapour pressures down to 0.01 Pa by headspace gas-chromatography
US3483754A (en) Sampling valve apparatus
JPS63265164A (ja) クロマトグラフイ−分析方法
EP0393185B1 (en) Syringe type column for chromatography
US3536911A (en) Apparatus for preparing embedded specimens for examination with an optical or electron microscope
CS252408B1 (cs) Zařízení k vytváření filmu stacionární fáze v ohromatografioké kapilární koloně
JPH04113263A (ja) 逆相クロマトグラフィ用移動相液
SU1705708A1 (ru) Способ контрол герметичности с применением галоидного течеискател
Eyem Conditions for accurate split injection of samples with wide boiling point range
JPS61180136A (ja) ガスクロマトグラフ試料導入装置