Chromatographie (GCxGC)

Sonderanalytik

Chromatographie (GCxGC)

Quantifizierung von Mitteldestillaten

ASG 2253 GC×GC-TOFMS | ASG 2502 GC×GC-FID

ASG Analytik-Service gcxgc struktur 02
Struktur eines GCxGC Gaschromatographen

Die umfassend zwei-dimensionale Gaschromatographie (GC×GC) bietet die Möglichkeit einer detaillierten Auftrennung komplexer Kraftstoffproben und deren Unterteilung in unterschiedliche Substanzklassen und Einzel­kompo­nenten.

Die ASG kann in diesem Bereich auf langjährige Expertise bauen und unterschiedliche etablierte Methoden zur Untersuchung von Mittel­destillaten und höher siedenden Proben anbieten.

Mittels GC×GC – FID können detaillierte Quantifizierungen aller fossilen Mitteldestillate (Jet Fuel, Diesel, Heizöl), sowie nachhaltiger Kraftstoffe (z.B. HVO, SAF) erzielt werden. Die hausinterne Methode ASG 2502 orientiert sich dabei an ASTM D8396.

Für höher siedende Proben steht zudem die HT – GC×GC – FID mit der hausinternen Norm ASG 2501 zur Verfügung.

Ein weitaus größerer Informationsgehalt kann mittels GC×GC – ToFMS erreicht werden. Die Kopplung mit Flugzeit-Massenspektrometrie er­möglicht eine schnelle Detektion von Massenspektren über einen großen Massenbereich. Die anschließende skriptbasierte Daten­aus­wertung er­laubt eine automatisierte Zuordnung detektierter Massen­spek­tren zu den entsprechenden Substanzklassen. Wir bieten hierzu eine Methode im Siedebereich von Mittel­destillaten (ASG 2253), sowie für höher siedende Proben (ASG 2221) an.

Beispiel eines 2D-Chromatogramms

In der folgenden Abbildung sehen Sie ein repräsentatives, zwei­dimensio­nales Chromatogramm von herkömmlichen Dieselkraftstoff gemäß EN 590, sowie die Ergebnisse der Datenauswertung und der Quantifizierung. Die Trennung wurde durch eine sogenannte „Umkehrphasen-Säulenkombination“, bestehend aus einer 50% phenylsubstituierten Säule als 1.Dimension und eine 100% Polydimethylsiloxan-Säule als 2.Dimension, erreicht.

ASG Analytik-Service 2D Chromatogramm Diesel EN 590
2D Chromatogramm Diesel EN 590
ASG Analytik-Service 2D Chromatogramm von Diesel EN 590 nach der Datenverarbeitung
... nach der Datenverarbeitung
Quantifizierung des Dieselkraftstoff EN 590
Quantifizierung des Dieselkraftstoff EN 590

Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen GC-Methode?

Benzin / Naphtha

Kohlenstoffanzahl: C5 - C12
Siedebereich 35°C - 210°C

PIONA und
relevante Oxygenate

ASTM D8071
GC-VUV

prEN 18015
GC-VUV, Alternative zu EN 22854 (Reformulyzer)

ASTM D8369
GC-VUV (VHA) 

Mittel­destillate

Kohlenstoffanzahl: C10 - C22
Siedebereich 170°C - 370°C

Gruppentypenanalyse für
Heizöl, Diesel, Jet A1, SAF

ASG 2502
GC×GC-FID

ASG 2253
GC×GC-MS

Aromaten in Flugturbinenkraftstoff und SAF

ASTM D8267
GC-VUV

Mono- und Diaromaten als Summenparameter, Alternative zu ASTM D6379

Matrices mit höherem Siedeende

Kohlenstoffanzahl: C17 - C55
Siedebereich 300°C - 600°C

Kohlenwasserstoff-Gruppentypenanalyse

ASG 2501
HT-GC×GC-FID

ASG 2221
HT-GC×GC-MS Screening

Prozessöl aus Kunststoff­abfällen (WPPO)

Kohlenstoffanzahl: C5 - C64
Siedebereich 35°C - 630°C

Kohlenwasserstoff-Gruppentypenanalyse

ASTM D8519
GC-VUV

Ansprechpartner
Dr. Max Jennerwein

Dr. Max Jennerwein

Leiter Forschung und Entwicklung
Ansprechpartner
Michael Becker

Michael Becker

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

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Unser Labor ist seit 1998 für die  Analytik zahlreicher fossiler und biogener Kraft- und Brennstoffe akkreditiert.