Использование капиллярной колонки с пористым слоем поли(1-триметилсилил-1-пропина) для определения хладонов
- Authors: Яковлева Е.Ю.1,2, Патрушев Ю.В.1,2
-
Affiliations:
- Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН
- Новосибирский государственный университет
- Issue: Vol 97, No 9-10 (2024)
- Pages: 647-655
- Section: Articles
- URL: https://kld-journal.fedlab.ru/0044-4618/article/view/676695
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044461824090068
- EDN: https://elibrary.ru/ONQBHI
- ID: 676695
Cite item
Abstract
Проведена сравнительная оценка разделительной способности двух типов пористослойных капиллярных колонок: 30 м × 0.32 мм с толщиной слоя 1.2 мкм поли(1-триметилсилил-1-пропина) (ПТМСП032) и 30 м × 0.32 мкм коммерческой GS-GasPro с пористым слоем силикагеля — при определении примесей в хладонах — дифтордихлорметане (R-12), дифторхлорметане (R-22), 1,1,2-трихлор-1,2,2-трифторэтане (R-113) и 1,2-дибромтетрафторэтане (R-114В2) с использованием метода газовой хроматографии. Показано, что колонка ПТМСП032 позволяет обнаружить большее количество сопутствующих примесей в анализируемых хладонах, чем колонка GS-GasPro. Фактор разрешения между пиками примесей и основным действующим веществом более 1. Форма пиков разделенных компонентов близка к гауссовой на обеих колонках. С использованием капиллярной колонки ПТМСП032 определен качественный и количественный состав хладонов R-12, R-22, R-113 и R-114B2. Рассчитанные пределы детектирования составляют (1.19–1.38)·10–12 г·с–1 для жидких хладонов и (0.54–1.71)·10–9 г·с–1 для газов без разбавления пробы.
Full Text

About the authors
Елена Юрьевна Яковлева
Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН; Новосибирский государственный университет
Author for correspondence.
Email: yakovl@catalysis.ru
ORCID iD: 0000-0002-8284-7832
к.х.н.
Russian Federation, 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, д. 5; 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1Юрий Валерьевич Патрушев
Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН; Новосибирский государственный университет
Email: yakovl@catalysis.ru
ORCID iD: 0000-0002-2078-5488
к.х.н.
Russian Federation, 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, д. 5; 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1References
- Мазурин И. М., Герасимов Р. Л., Королёв А. Ф., Уткин Е. Ф. Озонобезопасные фреоны. История легенды и простое решение // Пространство и время. 2014. № 3 (17). С. 250–255.
- Пат. РФ 2231058 (опубл. 2004). Способ газохроматографического определения фторуглеводородов.
- Сакодынский К. И., Папина Л. И. Полимерные сорбенты для молекулярной хроматографии. М.: Наука, 1977. C. 154.
- Greally B. R., Nickless G., Simmonds P. G., Woodward M., de Zeeuw J. Separation of mixed halocarbons of environmental interest on a new type of silica-based porous-layer open tubular capillary gas chromatographic column // J. Chromatogr. A. 1998. V. 810. P. 119–130. https://doi.org/10.1016/S0021-9673(98)00240-4
- Yakovleva E. Y., Patrushev Y. V. Porous-layer columns with a poly(1-trimethylsilyl-1-propyne) stationary phase for determining of catalytic reactions components, natural gas and its processed products // J. Chromatogr. A. 2023. V. 1693. 463883:1-12. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2023.463883
- Березкин В. Г., Королев А. А., Хотимский В. С. ПТМСП как адсорбент в капиллярной газовой хроматографии // Журн. физ. химии. 2000. Т. 370. № 2. С. 200–204. https://www.elibrary.ru/Itmpff
- Березкин В. Г., Попова Т. П., Ширяева В. Е., Козлов С. П., Власенко Е. В. Поли(1-триметилсилил-1-пропин) — новый пористый полимерный сорбент для капиллярной газовой хроматографии углеводородного сырья // Завод. лаб. Диагностика материалов. 2003. Т. 69. № 10. С. 3–7.
- Березкин В. Г., Попова Т. П., Ширяева В. Е., Королев А. А., Малюкова И. В. Исследования равновесных хроматографических характеристик на колонке с политриметилсилилпропином для полярных и неполярных органических соединений в капиллярной газовой хроматографии // Изв. АН. Сер. хим. 2002. № 5. С.765–769.
- Яковлева Е. Ю., Патрушев Ю. В. Анализ легких углеводородов и сернистых соединений на пористослойных капиллярных колонках с неполярной фазой // Катализ в пром-сти. 2020. Т. 20. № 2. С. 84–91. https://doi.org/10.18412/1816-0387-2020-2-84-91 [Yakovleva E. Y., Patrushev Y. V. Analysis of light hydrocarbons and sulfur compounds on porous layer capillary columns with a nonpolar phase // Catal. Industry. 2020. V. 12. N 4. P. 280–286. https://doi.org/10.1134/S2070050420040108 ].
- Яковлева Е. Ю., Патрушев Ю. В., Белоцерковская В. Ю. Определение состава продуктов реакции каталитического синтеза пентафторэтана гидрофторированием перхлорэтилена на смешанной неподвижной фазе поли-(1-триметилсилил-1-пропин/поли-(1-фенил-1-пропин) методом газовой хроматографии // Катализ в пром-сти. 2015. Т. 15. № 5. С. 15–19 [Yakovleva E. Y., Patrushev Y. V., Belotserkovskaya V. Y. Determination of the composition of the reaction products of the catalytic synthesis of pentafluoroethane hydrofluorination of perchloroethylene in a mixed stationary phase of poly-(1-trimethylsilyl-1-propyne/poly-(1-phenyl-1-propyne) by gas chromatography // Catal. Industry. 2015. V. 15. N 2. P. 15–19 (In Russ.). https://doi.org/10.18412/1816-0387-2015-2-15-19 ].
- Гидаспов Б. В., Максимов Б. Н. Проблемы применения фреонов в холодильной технике // Холодильная техника. 1989. № 3. С. 2–4.
- Yakovleva E. Y. , Patrushev Y. V., Shundrina I. K., Glazneva T. S. Properties of chromatographic columns prepared on the basis of poly(1-trimethylsilyl-1-propyne) modified with organic bases // J. Chromatogr. A. 2024. N 1723. 464914:1-10. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2024.464914
- Modern practice of Gas chromatography / Ed. by L. R. Grob, E. F. Barry. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004. P. 1–13.
Supplementary files
