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Chromatographie en phase gazeuse

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Chromatographie en phase gazeuse

61 produits trouvés
La chromatographie en phase gazeuse ou CPG est un procédé physico-chimique et analytique de séparation de molécules. Elle permet de déterminer la composition d'un mélange gazeux ou susceptible de se vaporiser par chauffage.

L’analyse par chromatographie en phase gazeuse s'utilise dans de nombreux domaines, comme la parfumerie, l'œnologie, l'industrie pétrolière, la biologie et la chimie.
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Chromatographe en phase gaz clarus sq8 gc/ms, axion iqt gc/ms/ms

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Gc clarus 680 fid, perkin elmer

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GC Clarus 500 SQ8 T MS, PerkinElmer

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Quel est le but de la chromatographie en phase gazeuse ?

Le but de la chromatographie en phase gazeuse consiste à mieux caractériser un échantillon sur le plan chimique. Elle examine les composés volatils ou semi-volatils d'un mélange complexe

Le procédé repose sur un appareil appelé chromatographe à gaz, constitué de :
  • Injecteur où le mélange à diagnostiquer est vaporisé. Le gaz vecteur ou gaz porteur, transporte alors les composés dans une colonne. Ce gaz représente la phase mobile, qui entraîne les molécules à travers le système.
  • Colonne destinée à la dissociation des particules durant la phase stationnaire. Cette dernière peut être un liquide non volatil ou un solide adsorbant. Les molécules interagissent différemment en fonction de leur affinité pour influencer leur temps de rétention, de 5 à 30 min.
Plus l'affinité est forte, plus les particules resteront longtemps dans la colonne de la chromatographie par gaz avant d'en sortir.
  • Détecteur pour identifier les ions séparés une fois sorties de la colonne.
À la différence, le principe de l'électrophorèse capillaire s'appuie sur le déplacement des molécules dans un champ électrique.

Quels critères pour choisir une chromatographie en phase gazeuse ?

Type d'injecteur

  • Un chromatographe en phase gazeuse MS à injecteur avec division s'utilise pour les échantillons concentrés. Le mélange à étudier s’incorpore au gaz vecteur, divisé en 2 parties, dont une portée dans la colonne et une autre évacuée.
  • Un chromatographe en phase gazeuse doté d’un injecteur sans dissension ou splitless pour traiter les solutions très diluées ou très sales. Le produit étudié ne fait l'objet d'aucune discorde au préalable.
  • Un chromatographe à gaz équipé d’un injecteur dans la colonne, on-column où le composé s’incorpore à la phase mobile, sans être vaporisé.

Type de colonne

  • Une colonne munie d’un tube rempli de particules solides. Sur ces grains s’applique un film de phase liquide. Cette configuration permet une analyse des particules en fonction de leurs interactions avec la phase stationnaire liquide.
  • Une colonne capillaire se distinguant par son diamètre fin et sa conception simple. Elle offre une meilleure résolution et une plus grande sensibilité. Les chromatographes à gaz pourvues de ce modèle de tube sont sollicités lors d’analyses plus précises et rapides avec des échantillons plus petits.

Type de détecteur

  • Un DTC ou détecteur à thermoconduction destiné à l'étude de petites molécules d'hydrocarbures.
  • Un FID ou détecteur à ionisation de flamme spécifique pour les domaines pharmaceutiques et pétrochimiques
  • Un ECD ou détecteur à capture d'électrons pour analyser des composés halogénés.
  • Un PID ou détecteur à photo-ionisation où l'identification des molécules se fait immédiatement à leur passage au niveau du détecteur.
  • Un FPD ou détecteur à photométrie de flamme pour l'étude de divers métaux, comme le bore, l'arsenic, le chrome et l'étain.
  • Un AED ou détecteur d'émission atomique pour l'étude de combustibles, comme le diesel, le pétrole et l'essence.
  • Un NPD ou détecteur azote-phosphore pour analyser les composés organiques contenant de l'azote ou du phosphore.

Quelle méthode de chromatographie en phase gazeuse choisir ?

La méthode d’analyse chromatographique en phase gazeuse par gradient fait monter progressivement la température du four durant le travail. Le but consiste à raccourcir la durée de traitement, sans besoin de choisir une température précise. Ce procédé est requis pour les mélanges complexes, tels que les hydrocarbures et les solvants organiques.
L’analyse chromatographique par isotherme maintient le tube de séparation à une température constante tout au long du processus. Elle convient pour les échantillons simples.
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