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La cromatograf铆a de gases es una t茅cnica cromatogr谩fica en la que la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatogr谩fica. La eluci贸n se produce por el flujo de una fase m贸vil de gas inerte. A diferencia de los otros tipos de cromatograf铆a, la fase m贸vil no interacciona con las mol茅culas del analito; su 煤nica funci贸n es la de transportar el analito a trav茅s de la columna. Existen dos tipos de cromatograf铆a de gases (GC): la cromatograf铆a gas-s贸lido (GSC) y la cromatograf铆a gas-l铆quido (GLC), siendo esta 煤ltima la que se utiliza m谩s ampliamente, y que se puede llamar simplemente cromatograf铆a de gases (GC). En la GSC la fase estacionaria es s贸lida y la retenci贸n de los analitos en ella se produce mediante el proceso de adsorci贸n. Precisamente este proceso de adsorci贸n, que no es lineal, es el que ha provocado que este tipo de cromatograf铆a tenga aplicaci贸n limitada, ya que la retenci贸n del analito sobre la superficie es semipermanente y se obtienen picos de eluci贸n con colas. Su 煤nica aplicaci贸n es la separaci贸n de especies gaseosas de bajo peso molecular. La GLC utiliza como fase estacionaria mol茅culas de l铆quido inmovilizadas sobre la superficie de un s贸lido inerte. La GC se lleva a cabo en un cromat贸grafo de gases. 脡ste consta de diversos componentes como el gas portador, el sistema de inyecci贸n de muestra, la columna (generalmente dentro de un horno), y el detector.
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Gas portadorEl gas portador debe ser un gas inerte, para prevenir su reacci贸n con el analito o la columna. Generalmente se emplean gases como el helio, arg贸n, nitr贸geno, hidr贸geno o di贸xido de carbono, y la elecci贸n de este gas en ocasiones depende del tipo de detector empleado. El almacenaje del gas puede ser en balas normales o empleando un generador, especialmente en el caso del nitr贸geno y del hidr贸geno. Luego tenemos un sistema de man贸metros y reguladores de flujo para garantizar un flujo estable y un sistema de deshidrataci贸n del gas, como puede ser un tamiz molecular. Generalmente la regulaci贸n de la presi贸n se hace a dos niveles: un primer man贸metro se sit煤a a la salida de la bala o generador del gas y el otro a la entrada del cromat贸grafo, donde se regula el flujo. Las presiones de entrada var铆an entre 10 y 25 psi, lo que da lugar a caudales de 25 a 150 mL/min en columnas de relleno y de 1 a 25 mL/min en columnas capilares. Para comprobar el caudal se puede utilizar un rot谩metro o un simple medidor de pompas de jab贸n, el cual da una medida muy exacta del caudal volum茅trico que entra a la columna. Sistema de inyecci贸n de muestraLa inyecci贸n de muestra es un apartado cr铆tico, ya que se debe inyectar una cantidad adecuada, y debe introducirse de tal forma (como un "tap贸n de vapor") que sea r谩pida para evitar el ensanchamiento de las bandas de salida; este efecto se da con cantidades elevadas de analito. El m茅todo m谩s utilizado emplea una microjeringa (de capacidades de varios microlitros) para introducir el analito en una c谩mara de vaporizaci贸n instant谩nea. Esta c谩mara est谩 a 50潞C por encima del punto de ebullici贸n del componente menos vol谩til, y est谩 sellada por una junta de goma de silicona septa o septum.
Si la columna empleada es ordinaria, el volumen a inyectar ser谩 de unos 20 μL, y en el caso de las columnas capilares dicha cantidad es menor, de 10-3 μL. Para obtener estas cantidades, se utiliza un divisor de flujo a la entrada de la columna que desecha parte del analito introducido. En caso de muestras s贸lidas, simplemente se introducen en forma de disoluci贸n, ya que en la c谩mara de vaporizaci贸n instant谩nea el disolvente se pierde en la corriente de purga y no interfiere en la eluci贸n. Seg煤n las curvas de Van Demter (HEPT vs. Velocidad Lineal), el mejor gas a usar en la columna cromatogr谩fica como portador de los analitos es el hidr贸geno, sin embargo dada su peligrosidad, es m谩s usado como gas de encendido en el detector FID, junto con el aire. Columnas y sistemas de control de temperaturaEn GC se emplean dos tipos de columnas: las empaquetadas o de relleno y las tubulares abiertas o capilares. Estas 煤ltimas son m谩s comunes en la actualidad (2005) debido a su mayor rapidez y eficiencia. La longitud de estas columnas es variable, de 2 a 50 metros, y est谩n construidas en acero inoxidable, vidrio, s铆lice fundida o tefl贸n. Debido a su longitud y a la necesidad de ser introducidas en un horno, las columnas suelen enrollarse en una forma helicolidal con di谩metros de 10 a 30 cm, dependiendo del tama帽o del horno. La temperatura es una variable importante, ya que de ella va a depender el grado de separaci贸n de los diferentes analitos. Para ello, debe ajustarse con una precisi贸n de d茅cimas de grado. Dicha temperatura depende del punto de ebullici贸n del analito o analitos, y por lo general se ajusta a un valor igual o ligeramente superior a 茅l. Para estos valores, el tiempo de eluci贸n va a oscilar entre 2 y 30-40 minutos. Si tenemos varios componentes con diferentes puntos de ebullici贸n, se ajusta la llamada rampa de temperatura con lo cual 茅sta va aumentando ya sea de forma continua o por etapas. En muchas ocasiones, el ajustar correctamente la rampa puede significar separar bien o no los diferentes analitos. Es recomendable utilizar temperaturas bajas para la eluci贸n ya que aunque a mayor temperatura la eluci贸n es m谩s r谩pida, se corre el riesgo de descomponer el analito. DetectoresEl detector es la parte del cromat贸grafo que se encarga de determinar cu谩ndo ha salido el analito por el final de la columna. Las caracter铆sticas de un detector ideal son:
Algunos tipos de detectores:
Otros detectores minoritarios son el detector fotom茅trico de llama (PFD), empleado en compuestos como pesticidas e hidrocarburos que contengan f贸sforo o azufre. En este detector se hace pasar el gas eluido por una llama hidr贸geno/ox铆geno donde parte del f贸sforo se convierte en una especie HPO, la cual emite a λ = 510 y 526 nm, y simult谩neamente el azufre se convierte en S2, con emisi贸n a λ = 394 nm. Dicha radiaci贸n emitida se detecta con un fot贸metro adecuado. Se han podido detectar otros elementos, como algunos hal贸genos, nitr贸geno, esta帽o, germanio y otros. En el detector de fotoionizaci贸n (PID), el gas eluido al final de la columna se somete a una radiaci贸n ultravioleta con energ铆as entre 8,3 y 11,7 eV, correspondiente a una λ = 106-149 nm. Mediante la aplicaci贸n de un potencial a la celda de ionizaci贸n se genera una corriente de iones, la cual es amplificada y registrada. Columnas y tipos de fases estacionarias
Las columnas de relleno o empacadas consisten en unos tubos de vidrio, metal (inerte a ser posible como el acero inoxidable, Niquel, Cobre o Aluminio) o tefl贸n, de longitud de 2 a 3 metros y un di谩metro interno de unos pocos mil铆metros, t铆picamente de 2 a 4. El interior se rellena con un material s贸lido, finamente dividido para tener una m谩xima superficie de interacci贸n y recubierto con una capa de espesores entre 50 nm y 1 μm. Para que puedan introducirse en el horno, se enrollan convenientemente. El material de relleno ideal consiste en peque帽as part铆culas, esf茅ricas y uniformes, con una buena resistencia mec谩nica, para tener una m谩xima superficie donde interaccionar la fase estacionaria y el analito. La superficie espec铆fica m铆nima ha de ser de 1 m²/g. Como todos los componentes de columnas para GC, debe ser inerte a altas temperaturas (~400潞C) y humectarse uniformemente con la fase l铆quida estacionaria durante el proceso de fabricaci贸n. El material preferido actualmente (2005) es la tierra de diatomeas natural, debido a su tama帽o de poro natural. Estas especies, ya extinguidas, utilizaban un sistema de difusi贸n molecular para tomar nutrientes del medio y expulsar sus residuos. Por tanto, debido a que el sistema de adsorci贸n superficial del analito y la fase estacionaria es parecido, son materiales especialmente 煤tiles. El tama帽o es cr铆tico a la hora de darse el proceso de interacci贸n del analito, y a menores tama帽os la eficacia de la columna es mejor. Pero existe el problema de la presi贸n necesaria para hacer circular un caudal estable de gas portador por la columna, ya que dicha presi贸n es inversamente proporcional al cuadrado del di谩metro de dichas part铆culas. As铆, el tama帽o m铆nimo para usar presiones m谩ximas de 50 psi es de 250 a 149 μm.
Las columnas capilares son de dos tipos b谩sicos: las de pared recubierta (WCOT) y las de soporte recubierto (SCOT). Las WCOT son simplemente tubos capilares donde la pared interna se ha recubierto con una fin铆sima capa de fase estacionaria. Las columnas SCOT tienen en su parte interna una fina capa de material adsorbente como el empleado en las columnas de relleno (tierra de diatomeas) donde se ha adherido la fase estacionaria. Las ventajas de las SCOT frente a las WCOT es la mayor capacidad de carga de esta 煤ltima, ya que en su fabricaci贸n se emplean mayores cantidades de fase estacionaria, al ser la superficie de intercambio mayor. Por orden de eficacia, en primer lugar est谩n las WCOT, luego las SCOT y por 煤ltimo las columnas de relleno. Las columnas WCOT se fabrican a partir de s铆lice fundida, conocidas como columnas tubulares abiertas de s铆lice fundida o FSOT. Estas columnas se fabrican a partir de s铆lice especialmente pura, sin apenas contenido de 贸xidos met谩licos. Debido a la fragilidad inherente a este material, en el mismo proceso de obtenci贸n del tubo se recubre con una capa de poliimida, de esta forma la columna puede enrollarse con un di谩metro de unos pocos cent铆metros. Estas columnas, con propiedades como baja reactividad, resistencia f铆sica y flexibilidad, han sustituido a las WCOT cl谩sicas. Las columnas FSOT tienen di谩metros internos variables, entre 250 y 320 μm (para columnas normales) y 150-200 μm para columnas de alta resoluci贸n. Estas 煤ltimas requieren menor cantidad de analito y un detector m谩s sensible, al eluir menor cantidad de gas. Existen asimismo columnas macrocapilares con di谩metros de hasta 530 μm, que admiten cantidades de analito comparables a las de relleno pero con mejores prestaciones. En estas columnas existe un problema debido a la adsorci贸n del analito sobre la superficie de la s铆lice fundida, adsorci贸n debida a la presencia de grupos silanol (Si-OH), los cuales interaccionan fuertemente con mol茅culas polares org谩nicas. Este inconveniente se suele solventar inactivando la superficie por sililaci贸n con dimetilclorosilano (DMCS). La adsorci贸n debida a los 贸xidos met谩licos se ve paliada en gran parte por la elevada pureza de la s铆lice empleada.
Las propiedades necesarias para una fase estacionaria l铆quida inmovilizada son:
Existen como mucho una docena de disolventes con estas caracter铆sticas. Para elegir uno, debe tenerse en cuenta la polaridad del analito, ya que a mayor polaridad del analito, mayor polaridad deber谩 tener la fase estacionaria. Algunas fases estacionarias utilizadas actualmente (2005) son:
Generalmente, en columnas comerciales, la fase estacionaria se presenta enlazada y entrecruzada para impedir su p茅rdida durante las operaciones de eluci贸n o lavado. De esta forma se obtiene una monocapa adherida qu铆micamente a la superficie de la columna. La reacci贸n implicada suele ser la adici贸n de un per贸xido al l铆quido a fijar, inici谩ndose una reacci贸n por radicales libres que tiene como resultado la formaci贸n de un enlace carbono-carbono que adem谩s incrementa su estabilidad t茅rmica. Otra forma es la irradiaci贸n con rayos gamma. Otro tipo de fase estacionaria son las quirales, lo cual permite resolver mezclas enantiom茅ricas. Este tipo de fases suelen ser amino谩cidos quirales o alg煤n derivado adaptado al trabajo en columna. El grosor de la pel铆cula var铆a entre 0,1 y 5 μm; el grosor depende de la volatilidad del analito. As铆, un analito muy vol谩til requerir谩 una capa gruesa para aumentar el tiempo de interacci贸n y separar m谩s efectivamente los diferentes componentes de la mezcla. Para columnas t铆picas (di谩metros internos de 0,25 o 0,32 mm) se emplean grosores de 0,25 μm, y en las columnas macrocapilares el grosor sube hasta 1 μm. El grosor m谩ximo suele ser de 8 μm AplicacionesLa GC tiene dos importantes campos de aplicaci贸n. Por una parte su capacidad para separar mezclas org谩nicas complejas, compuestos organomet谩licos y sistemas bioqu铆micos. Su otra aplicaci贸n es como m茅todo para determinar cuantitativa y cualitativamente los componentes de la muestra. Para el an谩lisis cualitativo se suele emplear el tiempo de retenci贸n, que es 煤nico para cada compuesto dadas unas determinadas condiciones (mismo gas portador, rampa de temperatura y flujo), o el volumen de retenci贸n. En aplicaciones cuantitativas, integrando las 谩reas de cada compuesto o midiendo su altura, con los calibrados adecuados, se obtiene la concentraci贸n o cantidad presente de cada analito. Referencias
CHEMICAL ANALYSIS Categor铆a: Cromatograf铆a |
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