Способ хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле

Изобретение относится к способам анализа содержания газов в высоковольтном маслонаполненном оборудовании и может быть использовано для диагностики состояния изоляции высоковольтного оборудования. Способ хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле, заключается в том, что производят отбор проб масла в стеклянные шприцы, выполняют извлечение газов из масла методом анализа равновесного пара в соотношении масло:газ один к одному с дальнейшем хроматографированием газовой фазы, с нагреванием термостата двух насадочных колонок, CаА и HayeSep N, с последующей регистрацией сигналов на пламенно-ионизационном детекторе и детекторе по теплопроводности, при этом хроматографирование анализируемой пробы проводится в программируемом режиме с регулированием скорости подъема температуры термостата колонок, включая автоматический подъем температуры после выхода ацетилена С2Н2 в интервале с 45°С до 140°С. Техническим результатом является уменьшение времени пробоподготовки и анализ, а также идентичность условий анализа для всех типов трансформаторных масел. 3 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл.

 

Предлагаемое изобретение относится к способам анализа содержания газов в маслонаполненном оборудовании (трансформаторы, высоковольтные вводы, трансформаторы тока и напряжения) и может быть использовано в области диагностики состояния изоляции высоковольтного оборудования методами неразрушающего контроля, в число которых входит хроматографический анализ растворенных газов (ХАРГ).

Начало применения метода ХАРГ как инструмента диагностики состояния внутренней изоляции высоковольтного маслонаполненного оборудования приходится на первую половину 1970 г. Международной Электротехнической Комиссией (МЭК) в 1977 году был утвержден МЭК 567 «Руководство по отбору проб газа и масла из маслонаполненного электротехнического оборудования и для анализа свободных и растворенных газов». С тех пор, постоянно совершенствуется сама методика проведения ХАРГ, инструментальная база, а также методы интерпретации полученных результатов с целью уточнения места развития дефекта внутри маслонаполненного высоковольтного оборудования.

Известен метод определения газов (ASTM D3 612-02(2009), метод С), при котором анализируемое масло помещают в предварительно отвакуумированный флакон, который запечатывают. Процесс извлечения газов из масла осуществляют за счет выхода газов из масла в свободное надмасленное пространство. Масло во флаконе нагревают, после достижения равновесия отбирают свободный газ в специальный шприц и вводят его в хроматограф, где происходит разделение газовой смеси на индивидуальные компоненты: водород (Н2), кислород (О2), азот (N2), метан (СН4), ацетилен (С2Н2), этилен (С2Н4), этан (С2Н6), сумма пропилена (С3Н6) + пропана (C3H8), окись углерода (СО), двуокись углерода (СО2). В качестве газа-носителя, иначе говоря, подвижной фазы, которая перемещает образец от входа (инжектора) хроматографа через всю колонку до детектора, используют гелий или аргон.

Однако в указанном способе проведение процедуры выделения газов в стеклянном флаконе сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, требуется переливание из пробоотборной емкости в специальный флакон, затем необходимо быстрое закупоривание сосуда с маслом, нагревание, а также отбор газовой фазы в другой шприц. Во-вторых, выделение газов из масла методом нагревания не обеспечивает простое, технологичное концентрирование газовой фазы. В-третьих, в стандарте не указана степень чистоты газа (гелия или аргона), который используют в качестве газа-носителя. Данный факт может отрицательно отразиться на достоверности результатов анализа. В целом многочисленные манипуляции не обеспечивают полноценную сохранность исходной пробы масла от попадания в нее атмосферного воздуха и усложняют получение достоверного результата анализа растворенных газов в масле. В-третьих, данный метод позволяет идентифицировать лишь 10 газов, а именно водород (Н2), кислород (O2), азот (N2), метан (СН4), ацетилен (С2Н2), этилен (С2Н4), этан (С2Н6), сумма пропилена (С3Н6)+пропана (С3Н8), окись углерода (СО), двуокись углерода (CO2).

Кроме того, известен способ (СТО 56947007-29.180.010.094-2011), являющийся прототипом предлагаемого изобретения и заключающийся в том, что отбирают пробы масла в стеклянные шприцы, затем извлекают газы из масла методом анализа равновесного пара (АРП) в соотношении масло таз один к одному и далее хроматографируют газовую фазу, используя режим работы термостата колонок 40÷50°С. При этом используют две насад очных колонки, одну из которых наполняют сорбентом Порапак N или HayeSep N. Длину колонок устанавливают равной трем метрам. Далее регистрируют сигналы на пламенно-ионизационном детекторе (ПИД) и детекторе по теплопроводности (ДТП). Детектор ДТП соединяют с колонкой, наполненной молекулярными ситами СаА.

Однако указанный способ позволяет определять только 9 газов, растворенных в трансформаторном масле, а именно водород (Н2), кислород (О2), азот (N2), метан (СН4), ацетилен (С2Н2), этилен (С2Н4), этан (С2Н6), окись углерода (СО), двуокись углерода (СО2). Связано это с тем, что, во-первых, используют колонку с пористыми полимерными сорбентами Порапак N или HayeSep N длиной всего лишь три метра. Такой длины колонки недостаточно для эффективного разделения углеводородных газов до С4. Во-вторых, устанавливаемая температура колонок (40-50°С) без использования изотермического программирования не позволяет определять в газовой смеси, выделенной из масла, более тяжелые компоненты: пропилен - С3Н6, пропан - С3Н8, метилацетилен - С3Н4, бутен - С4Н8, бутан - С4Н10. Кроме того, в способе указывают использование в качестве газа-носителя аргона или гелия, без уточнения степени чистоты. Последнее важно, поскольку такие примеси как кислород и вода сильно снижает время жизни колонки за счет процессов окисления неподвижной фазы колонок, что сказывается на эффективности разделения компонентов и воспроизводимости результатов анализа. Кроме того, эти же газы используют как газ-экстрагент (газ, который применяют для извлечения компонентов из масла). Поэтому с целью предотвращения привнесения нежелательных веществ в анализируемую пробу газов, извлеченных из масла, газ должен быть высокоочищенным (с содержанием основного вещества не менее 99,9995%).

Задачей (техническим результатом) предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей известного способа идентификации и количественного определения 14 газов (водород - Н2, кислород - О2, азот - N2, метан - СН4, ацетилен - С2Н2, этилен - С2Н4, этан - С2Н6, пропилен - C3H6, пропан - С3Н8, метилацетилен - С3Н4, бутен - С4Н8, бутан - С4Н10, окись углерода - СО, двуокись углерода - СО2), растворенных в трансформаторном масле, основанного на методе газовой хроматографии.

Поставленная задача достигается тем, что в известном способе СТО 56947007-29.180.010.094-2011, заключающемся в том, что отбирают пробы масла в специальные шприцы, извлекают газы из масла методом анализа равновесного пара (АРП) в соотношении масло таз один к одному, с дальнейшим хроматографированием газовой фазы, используя режим работы термостата колонок 40÷50°С. Используют две насадочных колонки, одна с молекулярными ситами СаА, а вторая длиной три метра наполнена сорбентом Порапак N или HayeSep N. Далее регистрируют сигналы на пламенно-ионизационном детекторе (ПИД) и детекторе по теплопроводности (ДТП). При этом пробоподготовку осуществляют в газоплотных шприцах, в которые производят отбор пробы масла, при этом в качестве газа-экстрагента и газа-носителя используют аргон с содержанием основного вещества не менее 99,9995%. Хроматографирование газовой фазы, которую берут из надмасленного пространства после того, как встряхивают пробы масла с инертным газом аргоном, осуществляют, в том числе на насадочной колонке длиной один метр с адсорбентом HayeSep Q, которую последовательно соединяют с трех метровой колонкой HayeSep N, при этом используют программированный режим работы термостата колонок, включающий в себя автоматический подъем температуры после выхода ацетилена (С2Н2) с 45°С до 140°С; количественный расчет концентрации индивидуальных газов проводят методом абсолютной градуировки, которую строят с использованием аттестованной смеси газов (водород - Н2, кислород - O2, азот - N2, метан - СН4, ацетилен - С2Н2, этилен - С2Н4, этан - С2Н6, пропилен - С3Н6, пропан - С3Н8, метилацетилен - С3Н4, бутен - C4H8, бутан - С4Н10, окись углерода - СО, двуокись углерода - CO2), растворенных в аргоне.

На фиг. 1. приведена газовая схема хроматографа, реализующая предлагаемый способ. На фиг. 2 приведен пример хроматограммы с указанием времени удерживания индивидуальных газов. На фиг. 3 приведена типичная хроматограмма газов, идентифицируемых в трансформаторном масле.

Схема (фиг. 1) содержит ручной двухпозиционный десятипортовый кран (1), две петли дозатора (2, 3), термостат колонок (4) с двумя насадочными колонками, одна из которых заполнена цеолитом СаА (5), а другая, содержащая сорбент HayeSep N, как продолжение последовательно соединена с хроматографической колонкой HayeSep Q (6), метанатор (7), детектор по теплопроводности (8), пламенно-ионизационный детектор (9), каждый из которых оборудован термостатом (10, 11).

Способ осуществляют следующим образом. Перед проведением газохроматографического анализа проводят пробоподготовку образцов масла. Отбор проб масла из работающего высоковольтного оборудования осуществляют в шприцы, оснащенные трехходовым краником. Применение газоплотных шприцев позволяет проводить процедуру извлечения газов из масла непосредственно в шприцах, минуя лишние этапы переливания, а следовательно, значительно повышается достоверность получаемых результатов анализа.

Экстракция газовых компонентов из анализируемой пробы масла осуществляется по типу анализа равновесной газовой фазы, т.е. после установления их равновесного распределения между жидкой и инертной газовой фазой в герметичном шприце. Все этапы анализа выполняют при комнатной температуре и атмосферном давлении.

Концентрацию растворенных в жидком диэлектрике газов измеряют на газовом хроматографе. Условия хроматографирования приведены в таблице 1.

Схема анализа основана на ручном двухпозиционном десятипортовом кране (фиг. 1). Шприц, заполняют маслом наполовину, подсоединяют к линии аргона и после продувки крана, заполняют таким же объемом аргона. Шприц со смесью масла и аргона перемешивают в горизонтальном положении на шейкере на протяжении не менее семи минут со скоростью не менее 140 оборотов в минуту (что создает хорошие условия для извлечения газов из масла в аргоновую фазу), в противном случае извлечение газов будет происходить не полностью. Далее шприц устанавливают на линию аргона, и после продувки краника и двух петель дозаторов аргоном, газовое содержимое шприца перемещают в петли дозатора. Поворот десятипортового крана приводит к одновременному введению двух проб газов на две автономные колонки. Двухканальная запись воспроизводит две хроматограммы (фиг. 2). На детекторе по теплопроводности регистрируют три вещества - водород (Н2), кислород (О2) и азот (N2). Хроматографическое разделение происходит на цеолите СаА. Остальные газы (СН4, С2Н4, С2Н6, С2Н2, С3Н6, С3Н8, С3Н4, С4Н8, С4Н10, СО, СО2) разделяют на колонке с пористым полярным полимером HayeSep N, имеющей длину три метра, удлиненной одним метром колонки с менее полярной фазой HayeSep Q. СО и СО2, идентифицируют пламенно-ионизационным детектором, но только после прохождения стадии восстановления в метанаторе при температуре 325,0°С.

Разделение смеси газов на индивидуальные компоненты в газоадсорбционной хроматографии базируется на адсорбционных и десорбционных процессах, происходящих на поверхности сорбента внутри колонки. Молекулы газообразных углеводородов гораздо сильнее удерживаются на адсорбентах с высокоразвитой поверхностью, в том числе таких полимерных сорбентах, как HayeSep N. Колонка HayeSep N имеет большую удельную поверхность, порядка 500-600 м2/г. Поэтому HayeSep N обладает высокой эффективностью разделения углеводородов, высокой воспроизводимостью результатов и непродолжительным временем кондиционирования. В случае использования HayeSep N при высоких температурах между неподвижной фазой и сорбируемым веществом преобладают дисперсионные силы взаимодействия. Это означает, что компоненты анализируемой смеси (СН4, С2Н4, С2Н6, С2Н2, С3Н6, С3Н8, С3Н4, С4Н8, С4Н10) должны выходить из колонки в порядке увеличения их температур кипения. При температуре термостата колонок 40-50°С углеводороды СН4, С2Н4, С2Н6, С2Н2 эффективно делятся и полностью десорбируются, а более тяжелые углеводороды С3Не, С3Н8, С3Н4, С4Н8, С4Н10 мертво сорбированы поверхностью частиц HayeSep N, т.е. остаются в колонке неразделенными. Объясняется это тем, что смесь веществ, кипящих в широком диапазоне температур, разделить при постоянной температуре колонки 40-50°С весьма трудно. При низких температурах хорошо разделяются легкие компоненты (СН4, С2Н4, С2Н6, С2Н2), однако время элюирования в гомологическом ряду экспоненциально возрастает, и общая продолжительность анализа значительно увеличивается. Анализ смеси при постоянно высокой температуре приводит к тому, что тяжелые компоненты (С3Н6, С3Н8, С3Н4, С4Н8, С4Н10) элюируются сравнительно быстро и выходят двумя «горбами», а разделение легких компонентов значительно ухудшается. Этот недостаток удается устранить изменением сорбционной емкости в ходе деления путем повышения температуры колонки по заданному закону. В настоящем способе применяется ступенчатый подъем температуры. После выхода ацетилена С2Н2, замыкающего спектр легких компонентов газовой смеси (СН4, С2Н4, С2Н6, С2Н2), колонка быстро нагревается, чтобы следующая ступень температуры установилась до выхода следующего вещества (до пропилена С3Н6). В данном способе осуществляется двухступенчатый подъем температуры термостата колонок до 140,0±0,1°С. (фиг. 2). Температурный предел ограничен максимальной рабочей температурой HayeSep N. В случае продолжительного хроматографирования при температуре выше 140,0°С может происходить разрушение неподвижной фазы колонки.

Однако ступенчатый подъем температуры не позволяет полностью решить задачу по эффективному делению углеводородов С3Не, С3Н8, С3Н4, С4Н8, С4Н10. Пики указанных веществ выходят ассиметричными, к тому же пропан С3Н8 и метилацетилен С3Н4 регистрируется суммарным пиком, что указывает на недостаточное число теоретических тарелок и селективность трех метровой колонки HayeSep N. Дополнив колонку HayeSep N, одно метровой колонкой с неполярной фазой HayeSep Q удается решить данный вопрос. На неполярной фазе деление углеводородных газов С3Н6, С3Н8, С3Н4, С4Н8, С4Н10 происходит более эффективно. Время удерживания газов С3Нб, С3Н8, С3Н4, С4Н8, С4Н10 увеличивается, что позволяет проводить идентификацию каждого компонента газовой композиции, а также определять их концентрацию.

В отличие от других сорбентов, колонки с сорбентами HayeSep N, HayeSep Q позволяют эффективно разделять газовую смесь, включающую широкий спектр углеводородных газов, в том числе C1-C6, на индивидуальные компоненты, используя лишь данные колонки. В противном случае, для разделения газовой смеси на индивидуальные компоненты С16 хроматограф нужно оборудовать сразу несколькими насадочными колонками, что приведет к загромождению газовой схемы хроматографа и будет сказываться на воспроизводимости и достоверности результатов анализа.

Качественный состав газовой смеси устанавливают по времени выхода компонентов. На фиг. 2 приведен пример хроматограммы с указанием времени удерживания индивидуальных газов.

Количественный расчет концентраций каждого из газов проводят методом абсолютной градуировки. Абсолютную градуировочную зависимость строят с использованием аттестованной смеси газов в аргоне, состоящей из определяемых газовых компонентов. При этом диапазон концентраций отдельных газов в стандартной газовой смеси должен охватывать реальные уровни концентраций газов, содержащихся в трансформаторных маслах. Для стандартных смесей газовых компонентов площадь пика линейно зависит от концентрации каждого газа в выбранном диапазоне с коэффициентом корреляции не ниже 0,9999, что указывает на отличную аппроксимацию. Относительная погрешность определения при Р=0,95 составляет не более 3%.

Расчет метрологических параметров оценивают путем последовательного шестикратного введения аттестованной газовой смеси и регистрацией хроматограмм. Полученные хроматограммы обрабатывают с помощью специального программного обеспечения (например, «Хроматэк-Аналитик 2.6» или версия выше), которое позволяет строить графическую зависимость «сигнал - концентрация». В качестве детектируемого сигнала принята площадь пика каждого индивидуального газа.

При построении градуировочной зависимости «сигнал - концентрация» в программе «Хроматэк-Аналитик 2.6» во вкладке «Компоненты» вводятся концентрации газов из паспорта на аттестованную смесь с учетом коэффициента Оствальда, рассчитанные по формуле

где - аттестованное значение концентрации i-того газа, растворенного в трансформаторном масле с учетом коэффициента Оствальда, об.%;

- паспортное значение концентрация i-того газа в аттестованной газовой смеси, об.%;

Bi - коэффициент растворимости Оствальда i-того газа (из табл. 2);

Vг - объем надмасляного пространства (объем газовой фазы), см3;

Vм - объем масла (объем жидкой фазы), см3.

После построения градуировки в программе идентификация индивидуальных компонентов и расчет концентраций анализируемой пробы неизвестного состава осуществляется автоматически.

В случае отсутствия автоматизированной программы расчет концентрации каждого компонента газовой смеси неизвестного состава, выделенной из жидкой изоляции, можно вычислить по следующей формуле:

где Ci - измеренная концентрация i-того газа в анализируемом образце трансформаторного масла, об.%;

- аттестованное значение концентрации i-того газа, растворенного в трансформаторном масле с учетом коэффициента Оствальда, об.%;

- площадь пика i-того газа на хроматограмме градуировочной газовой смеси, мВ⋅c;

- площадь пика i-того газа на хроматограмме анализируемой газовой фазы, мВ⋅c.

Техническим результатом является усовершенствование способа идентификации и количественного определения 14 газов (водород - Н2, кислород - О2, азот - N2, метан - СН4, ацетилен - С2Н2, этилен - С2Н4, этан - С2Н6, пропилен - С3Н6, пропан - С3Н8, метилацетилен - С3Н4, бутен - С4Н8, бутан - С4Н10, окись углерода - СО, двуокись углерода - СО2), растворенных в трансформаторном масле. Относительная погрешность определения составила не более 20%. Предложенный способ позволяет за 40 минут определить состав газов, растворенных в трансформаторном масле из маслонаполненного оборудования, что позволяет эффективно контролировать процессы, происходящие в трансформаторном масле при работе высоковольтного маслонаполненного оборудования. Последнее дает возможность своевременно принять меры для предупреждения аварийных ситуаций в работе высоковольтного оборудования, а также избежать значительных материальных потерь. Преимуществом способа является возможность его внедрения в лабораториях, где эксплуатируются любые газовые хроматографы с насадочными колонками.

1. Способ хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле, заключающийся в том, что производят отбор проб масла в стеклянные шприцы, выполняют извлечение газов из масла методом анализа равновесного пара в соотношении масло:газ один к одному с дальнейшем хроматографированием газовой фазы, с нагреванием термостата двух насадочных колонок, CаА и HayeSep N, с последующей регистрацией сигналов на пламенно-ионизационном детекторе и детекторе по теплопроводности, отличающийся тем, что хроматографирование анализируемой пробы проводится в программируемом режиме с регулированием скорости подъема температуры термостата колонок, включая автоматический подъем температуры после выхода ацетилена С2Н2 в интервале с 45°С до 140°С.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве насадочной колонки, на которой происходит разделение газов СН4, С2Н4, С2Н6, С2Н2, С3H6, C3H8, C3H4, C4H8, C4H10, СО, СО2 используется колонка с полимерным сорбентом HayeSep N удлиненная хроматографической колонкой с адсорбентом HayeSep Q.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве газа-носителя, а также в качестве газа-экстрагента используется инертный газ аргон (Ar) газообразный высокой чистоты марки 5.5 с объёмной долей аргона не менее 99,9995%.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве аттестованной газовой смеси, по которой строится абсолютная градуировочная зависимость «сигнал - концентрация», используется смесь газов СН4, С2Н4, С2Н6, С2Н2, С3H6, C3H8, C3H4, C4H8, C4H10, СО, СО2 в аргоне.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области газовой хроматографии. Сущность изобретения заключается в том, что через емкость, заполненную анализируемой жидкостью, барботируется инертный газ, который насыщается парами хлорорганических соединений (далее ХОС) и подается на хроматограф для анализа; в хроматографе газ, насыщенный парами ХОС, разделяется на два параллельных потока, хроматографическое разделение которых происходит при температуре от 80 до 100°С в изотермическом режиме с использованием в одном потоке капиллярной, а во втором потоке поликапиллярной колонки, оба потока детектируются единственным электронозахватным детектором при температуре от 200 до 300°С.

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для определении парабенов в лекарственных препаратах. Способ определения парабенов в лекарственных препаратах методом капиллярной газо-жидкостной хроматографии включает приготовление стандартного раствора парабенов в хлороформе в концентрации, соответствующей ожидаемой концентрации в анализируемом лекарственном препарате, экстракцию 4 мл испытуемого раствора лекарственного препарата добавлением 5 мл хлороформа, последующее перемешивание на орбитальном шейкере в течение 10 мин при 400 об/мин и последующее хроматографирование подготовленных образцов на капиллярной колонке в подобранных хроматографических условиях с использованием пламенно-ионизационного детектора, идентификацию парабенов по временам удерживания и количественный расчет концентраций парабенов методом внешнего стандарта.

Изобретение относится к отбору проб в химии, а также к аппаратуре аналитической химии, и может быть использовано для экспрессного обнаружения компонентов, а также для количественного и качественного определения содержания индивидуальных хлорорганических соединений, серосодержащих соединений, формальдегида в нефти, нафте, керосине, газойле, дизельном топливе, лигроиновой фракции, мазуте, бензине, сложных углеводородных смесях, химических реагентах с применением анализатора лабораторного или промышленного хроматографа методом анализа равновесного пара в циклическом и непрерывном режимах.

Изобретение относится к области медицины. Предложен способ анализа данных о содержании в образце интересующих классов липидов на основе масс-спектрометрического анализа с жидкостной хроматографией, включающий получение данных жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией анализируемого образца, обработку спектров для получения таблиц с интенсивностями липидных признаков и их значениями масс-на-заряд и времени удерживания, определение модели решетки, поиск оптимальной решетки путем подбора оптимального набора параметров, формирование аннотации с использованием оптимальной решетки, где все признаки, попавшие в предсказанное время в пределах заранее заданной погрешности, считаются аннотированными, вывод результата аннотирования в виде таблицы, где липидным признакам сопоставлено название липида.

Изобретение относится к области аналитической химии. Раскрыт способ определения концентрации N-метилпирролидона в продуктах производства масел методом газовой хроматографии, включающий подготовку хроматографической колонки, заполненной сорбентом и помещенной в термостат с заданной температурой, градуировку хроматографа, экстрагирование N-метилпирролидона из образца продукта производства масел растворителем и водой, подачу пробы в токе несущего газа в испаритель, в котором поддерживают температуру 230°С и высокую температуру детектора.

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к анализу качества кормов, комбикормов, кормовых добавок, лекарственных средств. Способ измерения массовой доли D- и L-карнитина в кормах, комбикормах, кормовых добавках и лекарственных средствах для животных методом хиральной высокоэффективной жидкостной хроматографии с флюоресцентным детектированием включает приготовление пробы, центрифугирование экстракта пробы при 17608 g в течение 5 мин; в мерную колбу вместимостью 5 см3 переносят 30 мм3 верхнего слоя экстракта, добавляют 30 мм3 карбонатного буфера (0,05 моль/дм3), 80 мм3 раствора 9-флуоренилметоксикарболнил хлорида (FMOC хлорида) в концентрации 5 мг/см3, перемешивают, колбу выдерживают на водяной бане при 45°С в течение одного часа, охлаждают до комнатной температуры, доводят до метки ацетатным буфером с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3, в мерную колбу вместимостью 10 см3 переносят 1 см3 полученного раствора, объем доводят до метки ацетатным буфером (0,05 моль/дм3) при следующих условиях хроматографирования: последовательно соединенные колонки: 1) SPHERIOSORB SCX 250×4,60 мм, 5 мкн; 2) Astec Chirobiotic TAG 250×4,60 мм, 5 мкн; температура колонок 25°С; разделение проводят в режиме градиентного элюирования (фаза А - фосфатный буфер с триэтиламином (6,8 см3 триэтиламина на 1 дм3 деионизованной воды, pH буфера доводят ортофосфорной кислотой до значения рН 2,6), фаза Б - ацетонитрил; при соотношении фазы А к фазе Б - 80:20), регистрацию сигнала проводят при длине волны возбуждающего света 260 нм, эмиссии - 310 нм.

Изобретение относится к очистке воздуха от примесей органической природы методом их окисления в присутствии катализатора. Очищаемый воздух может быть далее использован в качестве газа-носителя для газовой хроматографии.

Изобретение относится к ветеринарной токсикологии и санитарии, а именно к совместному определению остаточных количеств неоникотиноидов в подморе пчел при отравлении с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии. Способ определения неоникотиноидных пестицидов в подморе пчел с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии включает отбор павших пчел, экстракцию дистиллированной водой и ацетонитрилом, измельчение, внесение сульфата магния и ацетата натрия при перемешивании, центрифугирование при 10000 об/мин, в течение 15 мин, отбор надосадочной жидкости с добавлением к ней сорбента (PSA или Amberlite ХАД-2), встряхивание, фильтрацию, упаривание растворителя в токе азота при температуре 40°С, растворение полученного осадка в смеси метанол-вода в соотношении 10:90, пропускание смеси через 0,2 мкм шприцевой насадочный фильтр в аналитический виал, введение растворенного осадка в хроматограф и обработку результатов анализа, предварительно перед внесением сульфата магния и ацетата натрия в смесь дополнительно добавляют гексан, а в качестве элюента используют смесь ацетонитрил-вода в соотношении 80:20 соответственно с 0,2% муравьиной кислоты.

Изобретение относится к области аналитической химии и представляет собой способ одновременного определения комплекса антибиотиков тетрациклиновой группы: левомицетина, бацитрацина, в мясе и мясных продуктах с использованием ВЭЖХ. Способ одновременного определения комплекса антибиотиков, таких как тетрациклин гидрохлорид, окситетрациклин, хлортетрациклин, хлорамфеникол, бацитрацин в мясе и мясных продуктах с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии, включающий взятие навески тканей или органов животных массой 5 г, экстракцию, перемешивание в течение 20 мин, центрифугирование, фильтрацию, очистку экстракта путем трехфазной экстракции на картридже Oasis HLB 3 см3×60 мг с предварительным конденсированием картриджа, пропускание полученного экстракта через картридж со скоростью 1 мл/мин, промывку бидистиллированной водой, элюирование метанолом, выпаривание полученного элюата под слабым током азота при t=25°C, введение растворенного остатка в хроматограф с использованием элюента, обработку результатов анализа, при этом в качестве хроматографа используют хроматограф Agilent 1260 Infiniti с ультрафиолетовым детектором G 1315D и колонкой Reprosil ODS-AC 18, 250×4 мм, с размером частиц сорбента 5 мкм, экстракцию проводят 20 см3 смеси метанола, ацетонитрила и буфера McILvaine в объемном соотношении 37,5:37,5:25 соответственно с добавлением к смеси 0,6 см 1,5 мМ водного раствора динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), центрифугируют при 4500 об/мин на предварительно охлажденной до 4°С центрифуге в течение 20 мин, затем процедуру экстракции и центрифугирования повторяют последовательно еще раз и полученные экстракты объединяют, фильтруют и осуществляют очистку полученного экстракта на картридже, который предварительно перед использованием конденсируют 6 см3 метанола и 6 см3 бидистиллированной воды, элюируют 6 см метанолом при скорости 1 мл/мин, полученный элюант выпаривают досуха и полученный остаток растворяют в 5 см3 раствора смеси - 0,07 М ацетат аммония, ацетонитрила и метанола в соотношении 40:15:45 соответственно с добавлением 1М ЭДТА.

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ выделения природных антимикробных пептидов (АМП) из лейкоцитарно-эритроцитарно-тромбоцитарной массы крови.

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к газовой хроматографии, и может быть использован в промышленном производстве глифосата. Способ количественного определения глифосата и N-(фосфонометил)-иминодиуксусной кислоты при их совместном наличии в интервалах концентраций 5-98 мас.% каждого из компонентов включает определение компонентов в присутствии внутреннего стандарта методом газохроматографического анализа с предварительным получением соответствующих силильных производных указанных компонентов и внутреннего стандарта. Техническим результатом является выполнение количественного анализа силильных производных глифосата и N-(фосфонометил)иминодиуксусной кислоты с хорошей точностью и воспроизводимостью результатов. 5 з.п. ф-лы, 1 ил., 3 табл.
Наверх