Schnelle Analyse der Kohlenwasserstoff-Strom-Zusammensetzung in den Funken-Zündungs-Motor-Kraftstoffen mit Gleichzeitiger Heizung

Themen Umfaßt

Einleitung
PIONA+-Analysegerät
Instrumentierung verwendet
Ergebnisse und Diskussion
Schlussfolgerung
Über Chemische und Angewandte Märkte Bruker -

Einleitung

Gaschromatographie (GC) ist in hohem Grade vielseitige und weit verbreitete Technik für die Charakterisierung von flüchtigen chemischen Verbindungen. Sie kann verwendet werden, um die Baumuster des Kohlenwasserstoffs (Olefine, napthalenes, aromatische Substanzen, Usw.) in einer Probe von Kohlenwasserstoffen quantitativ zu analysieren, die es sehr nützlich für das Prüfen von Kraftstoffzusammensetzungen macht.

GASCHROMATOGRAPHIE-Analysegeräte von Bruker werden konfiguriert und geprüft, um industriekompatible Leistungsanforderungen für eine Vielzahl von weit verbreiteten Methoden (ASTM, UOP, EN, ISO, GPA) zu überschreiten. Erhältlich in einer Reihe Konfigurationen, Standard-GASCHROMATOGRAPHIE Bruker Analysegeräte verwenden Sie die führenden analytischen Leistungsmerkmale des Bruker 400 Reihe Gaschromatographie-Anlagen.

PIONA+™-Analysegerät

Das PIONA+-Analysegerät von Bruker wird besonders konstruiert und konfiguriert, um mit irgendwelchen der folgenden festgelegten Methoden einschließlich völlig konform zu sein: ASTM D6839, EN-ISO-22854, ASTM D5443, ASTM D1319, IP-382, IP-526, EN 14157, UOP 870 und DIN-51448.

Das PIONA+ verwendet einen automatisierten mehrdimensionalen GASCHROMATOGRAPHIE-Anflug, um Kohlenwasserstoffgehalt nach Baumuster zu analysieren und Kohlenstoffzahl, die komplette Kennzeichnung einer Kohlenwasserstoffprobe, wie Funkenzündungsmotorkraftstoffe, einschließlich Einzelperson erlaubt, oxydiert.

Die Probe wird in den Teilgruppen pro Kohlenstoffzahl und in den einzelnen Bauteilen durch den Gebrauch der mehrfachen Spalten und der Fallen getrennt. In der PIONA+-Anlage paraffiniert, ISO-paraffiniert und ISOolefine, Olefine, Naphthene und aromatische Substanzen werden gekennzeichnet.

Jedoch ist Analysezeit im PIONA-Modus ungefähr 180 Minuten, der schwer die Anzahl von Proben begrenzt, die pro Tag analysiert werden können. Ein eindeutiger Aspekt der Auslegung des Analysegeräts Bruker PIONA+ ist die Fähigkeit, die einzelnen Fallen (gleichzeitige Heizung) unabhängig zu heizen. Diese Anwendungsanmerkung beschreibt Arbeit, um zu bestimmen, wenn gleichzeitige Heizung verwendet werden könnte, um die Analysezeit beträchtlich zu verringern und Beispieldurchsatz zu verbessern.

Instrumentierung verwendet

Ergebnisse und Diskussion

Wie in Abbildung 1 gezeigt, wenn die PIONA+-Anlage im herkömmlichen Modus bedient wird, wird eine Gesamtanalysezeit von 180 Minuten gefordert, um alle Bauteilgruppen zu eluieren. Jedoch wie in Abbildung 2, durch den Gebrauch von gleichzeitiger Heizung von Bruker Molsieve 5A und Fallen 13X gezeigt, eine Reduzierung in der Gesamtanalysezeit von 180 Minuten zu 95 Minuten wird, d.h. ~ 50% weniger erreicht.


Abbildung 1: Chromatogramm eines Prüflings 1 in herkömmlichem PIONA-Modus.

Die Reduzierung in der Analysezeit wird erzielt, indem man sorgfältig die Temperatureinstellungen der verschiedenen Fallen und der Spalten optimiert und simultane Heizung der Molsieve-Fallen hervorruft. Dieser Anflug, gekennzeichnet als der Modus „FastPIONA“, ergibt die Eluierung von paraffiniert sofort nach ihren Naphthen- und ISOparaffinkollegen.

Dennoch bleibt die Eluierungsintegrität der Teilgruppen ohne negativen Einfluss entweder auf Naphthen- oder ISOparaffingruppen intakt. Abbildung 3 zeigt eine Nahaufnahme der resultierenden Eluierungsreihenfolge. Die gleichen Ergebnisse treten für die Olefingruppentrennungen auf. Der Kreislauf und die ISOolefine eluieren normalerweise von 100-130 Minuten und von den Nolefinen, in herkömmlichem PIONA-Modus, von 150-180 Minuten.

Jedoch durch den Gebrauch von gleichzeitiger Heizung eluieren sie vollständig zwischen 55 und 70 Minuten (Abbildung 4). Im Beispiel von Abbildung 5, wurde ein Handelsstandard auf O-PIONA (, paraffinieren, ISO-paraffinieren, oxydieren Olefine, ISOolefine, Naphthene und aromatische Substanzen), den gleichzeitigen Heizungsanflug verwendend analysiert, der oben beschrieben wurde. Beachten Sie, dass eluieren separat von den anderen Teilgruppen und werden leicht gekennzeichnet und berechnet durch die PIONA+-Software oxydiert.


Abbildung 2. Chromatogramm des Prüflings in schnellem PIONA-Modus.


Abbildung 3. Großaufnahme von Bauteilen C8 und C9. Trennung in herkömmlichem und in schnellem
PIONA-Modus.

Schlussfolgerung

Die Vorprogrammierung der Temperatur eine Falle Molsieve 5A (gleichzeitige Heizung) zusammen mit einer Falle Molsieve 13X verringert groß die Gesamtanalysezeit für Kohlenwasserstoffströme mit dem PIONA+-Analysegerät und kann die Leistung in einigen Fällen verbessern.

Gesamtanalysezeit wird um Drittel im Falle O-PIONA und durch soviel wie halb für PIONA verringert. Die Reduzierung in der Analysezeit ist ohne irgendwelche Kleinteiländerungen möglich und kann ohne irgendeine negative Auswirkung auf der Qualität der Teilklassentrennung erzielt werden. Darüber hinaus bleiben die Analysen mit dem Methode EN-ISO-22854:2008 konform.


Abbildung 4. Großaufnahme von Olefinen in herkömmlichem und schnellem PIONA-Modus.

Abbildung 5. Chromatogramm eines Handelsstandards in schnellem O-PIONA Modus.

Über Chemische und Angewandte Märkte Bruker -

Bruker ist der neue Name in der chemischen Analyse. Genaue und umfassende Analyse von exogenen und getrennten Elementen in einer großen Auswahl von Beispielgrundmassen sind- Schlüsselanwendungen für viele Gruppen der analytischen Chemie. Um den Bedarf und die Herausforderungen von den Analytikern anzusprechen, die in jenen Bereichen arbeiten, hat Bruker ihre Produktfamilie erweitert um zur Verfügung zu stellen und sachverständig Halterung, eine Reihe völlig integrierte Lösungen einschließlich:

  • Gas Chromatographie-Masse Spektrometer (GC/MS und GC/MS/MS)
  • Induktiv Verbundene Plasma-MassenSpektrometer (ICP-MS)
  • Gaschromatographie-Anlagen (GASCHROMATOGRAPHIE)

Weit verbreitet in den Nahrungsmittel- und Verbrauchersicherheitsprüfungs-, gerichtlichen, industriellen, Umwelt- und klinischenlabors, werden diese Anlagen gut und festgelegte Marktführer angenommen, die allgemeinhin hervorragende Leistung an einem erstklassigen Wert entbinden.

Diese Informationen sind Ursprungs- angepasst gewesen, wiederholt und von den Materialien, die von Chemischen und Angewandten Märkten Bruker - bereitgestellt werden (CAM).

Zu mehr Information über diese Quelle besuchen Sie bitte Chemische und Angewandte Märkte Bruker -.

Date Added: Jun 15, 2012 | Updated: Jun 18, 2012

Last Update: 18. June 2012 06:40

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