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METHODEN

Gaschromato­graphie-gekoppelte Massen­spektro­metrie (GC‑MS)

Die Gaschromatographie-gekoppelte Massen­spektro­metrie ist eine leistungs­starke analytische Technik, die zur Trennung, Iden­ti­fi­zie­rung und Quan­ti­fi­zie­rung von che­mischen Sub­stanzen in einer Probe ver­wen­det wird.

Das Ver­fah­ren kom­bi­niert die Gas­chro­ma­to­graphie (GC) mit der Massen­spek­tro­metrie (MS), indem die Kom­po­nen­ten in der Probe erst in der Gas­phase getrennt werden, und die ein­zel­nen Bestand­teile danach anhand ihres Masse-Ladungs-Verhäl­tnisses (m/z) im Massen­spek­tro­meter detek­tiert werden.

Nach welchen Normen testen wir?

Wenn immer möglich, führen wir unsere Prüfleistungen nach oder in Anlehnung an diese internationalen Normen durch:

  • Eigenen Methoden

Welche Geräte verwenden wir?

  • Thermo GC-MS/MS: Trace GC 1310 gekoppelt an ein TSQ 9000 Massenspektrometer
GC-MS/MS: Trace GC 1310 + TSQ 9000

Für welche Materialprüfungen setzen
wir diese Methode ein?

Wir setzen die Gaschromatographie gekoppelte Massenspektrometrie (GCMS) unter anderem für folgende Materialprüfungen ein:

  • Identifikation organischer Verbindungen in komplexer Probenmatrix
  • Untersuchung von Fehlgerüchen von Proben
  • Identifikation und Quantifizierung von Weichmachern in PVC
  • Leachables/Extractables Studien von Polymerprodukten (VOC + sVOC)

Welche experimentellen Möglichkeiten gibt es?

Das System bietet unterschiedliche Messmethoden, die je nach analytische Fragestellung optimal angewendet werden können:

  • Flüssig Injektion: Lösungen, Extrakte etc. werden ins GC eingespritzt und analysiert.
  • Headspace (HS-GC): der Gas­raum über der Probe (fest oder flüssig) wird mit volatilen Kom­po­nen­ten ange­rei­chert und diese anschliessend analysiert.
  • Solid Phase Micro Extraction (SPME): Ähnlich wie HS-GC werden die volatilen Verbin­dungen im Head­space angereichert. Die Proben­nadel (SPME Arrow) ist mit einem Material beschichtet, welches die volatilen Verbin­dungen adsorbieren und somit nochmals weiter anreichern kann. Im Injektor verlassen die adsorbierten Moleküle die Nadel­ober­fläche wieder und werden analysiert.
  • Das triple quadrupol Massen­spek­tro­meter kann im full-scan Modus oder im selected reaction monitorring (SRM) bzw. multiple reaction monitoring (MRM) Modus betrieben werden. Im Fullscan lassen sich Verbin­dungen anhand des MS-Spek­trums iden­ti­fi­zieren. Im SRM bzw. MRM Modus können Verbin­dungen bis in tiefste Konzen­tra­tions­berei­chen quantifiziert werden.

Was Sie über diese Methode wissen sollten?

Für welche Werkstoffe eignet sich die Methode?
  • Fest-, flüssig und gasförmige Proben
  • Die zu analysierenden Verbindungen müssen eine gewisse Flüchtigkeit besitzten (kein allzu hoher Siedepunkt)
  • Die zu analysierenden Verbindungen müssen eine gewisse Temperaturstabilität besitzen (keine Zersetzung bzw. Reaktion bei erhöhten Temperaturen)
Für welche Werkstoffe lassen sich quantitativ Analysen durchführen?
  • Kunststoffproben (direkt via HS-GC, HS-SPME GC)
  • Organische Verbindungen in Extrakten oder gelöst (flüssig Injektion)
  • Kohlenwasserstoffe in Abwässern
  • Mit organischen Kohlenwasserstoffe verunreinigte Medizinprodukte oder Bauteile.
  • u.v.m.
Wieviel Probenmaterial wird benötigt?
Die Menge an Probenmaterial hängt stark vom Ziel der Analyse ab. Kontaktieren Sie uns und wir besprechen die Möglichkeiten im Detail.
Sind die Methoden akkreditiert?
Die analytischen Fragestellungen und damit verbunden die Methodenentwicklung sind teilweise sehr individuell. Für gewisse routine Dienstleistungen bieten wir validierte Verfahren an. Bei individuell benötigten Dienstleistungen können wir die Methode auch vorgängig validieren.
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Wer ist Ihr Ansprechpartner?

Ronny Wirz
Dr. sc. ETH Zürich
Senior Scientist
+41 32 644 2052