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Gaschromatographie (GC) ist eine zentrale Trenntechnik für flüchtige und halbflüchtige Verbindungen. Durch die Kombination aus präziser Temperaturführung, optimal abgestimmten Kapillarsäulen und einem definierten Trägergasstrom werden selbst komplexe Proben zuverlässig in ihre Einzelkomponenten aufgelöst. Die Technik überzeugt durch hohe Empfindlichkeit, kurze Analysezeiten und ausgezeichnete Reproduzierbarkeit.
Die stationäre Phase befindet sich als dünner Film auf der Innenwand kapillarer GC-Säulen. Sie bestimmt maßgeblich die Selektivität der Trennung. Je nach chemischer Polarität, Filmstärke und Temperaturstabilität interagieren die Analyten unterschiedlich stark mit der stationären Phase. Unpolare Phasen trennen überwiegend nach Siedepunkt, während polare Phasen spezifische Wechselwirkungen wie Dipol-Dipol- oder Wasserstoffbrückenbindungen berücksichtigen. Die Wahl der richtigen stationären Phase ist daher entscheidend, um Auflösung, Peakform und Retentionsverhalten optimal an die Probenmatrix anzupassen.
PLOT-Säulen (Porous Layer Open Tubular)
WCOT-Säulen (Wall-Coated Open Tubular)
COT-Säulen (Support-Coated Open Tubular)
Die mobile Phase ist ein inertes Gas wie Helium, Wasserstoff oder Stickstoff. Es transportiert die Probenbestandteile durch die Säule und beeinflusst Effizienz, Analysegeschwindigkeit und Nachweisempfindlichkeit. Die Wahl des Trägergases sowie der eingestellte Fluss bzw. lineare Gasgeschwindigkeit bestimmen die theoretische Bodenzahl, das Van-Deemter-Minimum und damit die Trennleistung. Wasserstoff ermöglicht schnelle Analysen bei hoher Effizienz, Helium bietet gute Performance bei sicherem Handling, während Stickstoff für maximale Effizienz ausgelegt ist, jedoch langsamere Trennungen erzeugt.
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