支持前沿研发有选择地发现目标烃类化合物首先被GC分离,然后在元素选择性燃烧装置中氧化解离。然后,MS使用选定的离子监测(SIM)模式检测分离的化合物。因此,通过使用同位素氧(18O2)作为氧化气体(Pat.WO 2017/114654)。此外,含氮化合物可以通过使用常规氧气(16O2)作为氧化气体。GC-Comb-MS模式GC-Comb-MS 模式是一种配置,其中在 GC 之后和 MS 之前连接元素选择性燃烧装置。在这种模式下,可以选择性地检测含氧/氮化合物。用气相色谱分离烃类化合物后,这些化合物在燃烧催化反应器中被氧化分解,并使用SIM模式进行检测。GC-Comb-MS的色谱质谱图(氧含量分析)(1)环己酮(8) 己基丁酸酯(2) 2-乙氧基乙酰乙酸酯(9) 十二烷(3)苯甲醛(10) 乙酸苯乙酯(4) 丙二酸二甲酯(11) 邻苯二甲酸二甲酯(5) 2-丁酸戊酯(12) 乙酰甲酯(6)乙醛(13) 二苯并呋喃(7) 1-辛醇(14) 艾克桑注意:这提供了一个独特的色谱图,可用于确定化合物是否含有氧气。化合物 9、12 和 14 不含氧。MS Direct 模式MS Direct 模式是 GC-MS 中的常见配置。ELEM-SPOT系统可在典型的GC-MS设置中进行分析,而无需通过切换配置流路来通过元件选择燃烧装置。确保无缝工作流程GC-Comb-MS模式能够对特定的杂环化合物进行高灵敏度的选择性分析,而MS直接模式则能够进行传统的GC/MS分析。使用LabSolutions™系统控制软件可以轻松指定和控制每种模式,从而可以快速方便地使用两种模式进行分析。氧化气体之间的自动切换在 GC-Comb-MS 模式下,岛津独特的 GC 气体选择器可以在氧化气体之间自动切换,以对氧气或氮气进行痕量分析。简化日常维护一步法气相色谱进样口维护系统标配 ClickTek™ 螺母,无需使用工具打开/关闭样品进样口即可一步维护样品进样口。更简单的反应管更换反应器是水平方向的,以便于接近反应管,并且无需拆卸反应器即可更换管。支持前沿研发ELEM-SPOT系统可以提供分析结果,这些结果对于研究和开发生物质、化学回收和其他实现碳中和社会的解决方案至关重要。 木材生物油中含氧化合物的分析用作生物油原料的生物质可能含有大量的含氧化合物,这些化合物会损坏油净化过程中使用的催化剂。因此,必须识别和去除此类化合物。加氢处理酚的催化能力随时间的变化注:随着催化剂连续使用时间的增加,可以看出不加工酚等含氧组分。由于ELEM-SPOT系统可以唯一地识别无数基质中的含氧化合物,因此可用于快速检查含氧化合物去除能力随时间推移的有效性。藻类生物油中含氮化合物的分析藻类作为生物油的原料备受关注,其中含有许多氮化合物。然而,氮化合物会影响氢解过程中的催化性能,因此在生物油纯化之前必须对其进行适当的处理。上图是来自藻类的生物原油的色谱图和原油中特异性检测到的氮化合物的色谱图。除含氧化合物外,ELEM-SPOT系统还可以专门检测含有氮原子构型的化合物。