ALKOHOLIPITOISUUDEN MÄÄRITYS OLUESTA KAASUKROMATOGRAFIL- LA



Samankaltaiset tiedostot
ALKOHOLIT SEKAISIN TAUSTAA

ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ:

ALKOHOLIEN TUNNISTUS KAASUKROMATOGRAFIAN AVULLA

Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, Jarno Kalpala, ALS Finland Oy

Muistitikun liittäminen tietokoneeseen

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2

Päivitysohje Opus Dental

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Liian taipuisa muovi

Limsan sokeripitoisuus

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio

FOSFORIPITOISUUS PESUAINEESSA

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1)

EPMAn tarjoamat analyysimahdollisuudet

Online DGA mittausteknologiat. Vaisala

Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1. Näytteenotto 1 Näytteenottolinja

FOSFORIPITOISUUS PESUAINEESSA

KEMS448 Fysikaalisen kemian syventävät harjoitustyöt

ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko

Spektrofotometria ja spektroskopia

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset

VILLE HEINONEN KAASUKROMATOGRAFISEN MENETELMÄN KEHITTÄMINEN JA ALUSTAVA VALIDOINTI POLYMEERIMATERIAALIEN LAKTIDIPI- TOISUUDEN MÄÄRITYKSEEN

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Tikkurila-opisto Rakennusmaalauksen suunnittelu. Vanhojen maalipintojen analysoinnista Tutkimuspäällikkö Jukka Järvinen

Termodynaamisten tasapainotarkastelujen tulokset esitetään usein kuvaajina, joissa:

SIPSEISSÄKÖ RASVAA? KOKEELLINEN TYÖ: PERUNALASTUJA VAI JUUSTONAKSUJA? Tämän työn tavoite on vertailla eri sipsilaatuja ja erottaa sipsistä rasva.

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

Mikkelin lukio. Marsissako metaania? Elisa Himanen, Vilma Laitinen, Aatu Ukkonen, Pietari Miettinen, Vesa Sivula Pariisi

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

Eksimeerin muodostuminen

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

E-RESULTS LITE -OHJEET

LIIAN TAIPUISA MUOVI TAUSTAA

Lukion kemia 3, Reaktiot ja energia. Leena Piiroinen Luento

Ohjeet Libre Officen käyttöön

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail)

CEM DT-3353 Pihtimittari

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1)

MySchenker tulostimen ohjeet

Myös normaali sadevesi on hieman hapanta (ph n.5,6) johtuen ilman hiilidioksidista, joka liuetessaan veteen muodostaa hiilihappoa.

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta

Kertapullot. Testikaasut. Kaatopaikkakaasujen analyysikaasut. Puhtaat

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle Esa Väistö

Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä. BioCO 2 -projektin loppuseminaari elokuuta 2018, Jyväskylä.

elearning Salpaus Elsa-tutuksi

ASPIRIININ MÄÄRÄN MITTAUS VALOKUVAAMALLA

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP]

MTBE:n määrittäminen naftasta: Menetelmän kehitys

Huumetestauksen tekniikkaa

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Talotietojen päivittäminen

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset:

SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500

Johdanto Tavoitteet Työturvallisuus Polttokennoauton rakentaminen AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla...

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti

CHEM-A1110 Virtaukset ja reaktorit Reaktiotekniikan laboratoriotyö Työohje laboratoriotyöhön Kevät 2017

Second Lifen ääniohjeet (sounds, Voice Chat, Music )

Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

PDF-tiedostojen teon pikaohje

OPTIMAN KÄYTTÖOHJE NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ

Näin saat 365 päivän ajalta Freshest Data sisältöä NavionicsWeb Store nettikaupasta

SIPSEISSÄKÖ RASVAA? KOKEELLINEN TYÖ: PERUNALASTUJA VAI JUUSTONAKSUJA?

COLAJUOMAN HAPPAMUUS

Oksygenaattien analysointi ja menetelmän kehittäminen

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

VOC NÄYTTEENOTTO FLEC LAITTEELLA (sovellettu NT BUILD 484 STANDARDISTA)

erasmartcard-kortinlukijaohjelmiston käyttöohje

COLAJUOMAN HAPPAMUUS

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon

7. Resistanssi ja Ohmin laki

Liuenneen silikaatin spektrofotometrinen määritys

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Webmailin käyttöohje. Ohjeen sisältö. Sähköpostin peruskäyttö. Lomavastaajan asettaminen sähköpostiin. Sähköpostin salasanan vaihtaminen

Kylätietojen täyttöohje. Sisällys

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu HELSINKI helpdesk@dasys.fi

ProPilkki 2. yhteistyössä tapahtumassa Virtuaalinen pilkkiviikko järjestäjänä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Excel-harjoitus 1. Tietojen syöttö työkirjaan. Taulukon muotoilu

Liian taipuisa muovi

Puhtaat aineet ja seokset

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Transkriptio:

(1) ALKOHOLIPITOISUUDEN MÄÄRITYS OLUESTA KAASUKROMATOGRAFIL- LA 1. Standardiliuosten teko etanolista Arvioi, mikä on näytteen alkoholipitoisuus Valitse sen mukaan 3-4 standardiliuosta, jotka ovat näytteen arvioidun arvon ylä- ja alapuolella Esim. jos olutnäyte on n. 4,2%, tee etanolista standardiliuokset 3%, 4%, 5% ja 6% mittapulloihin. Käytä finpipettiä. Tee liuokset esim. ed. päivänä, jotta etanoli ja vesi ehtivät solventoitua ennen määritystä. Pidä standardinäytteitä jääkaapissa. Jos teet liuokset samana päivänä, laita liuokset tunniksi ravistelijaan. Finpipetti, etanolipullo ja mittapullot, Etanolin pipetointi finpipetillä. Veden lisäys etanoliin suppilon avulla. Merkkiin täyttö käyttäen kertakäyttöpipettiä.

(2) 2. Sisäisen standardiliuoksen teko n-butanolista Tee 0,5% n-butanoliliuos esim. 1 ml n-butanolia 200 ml mittapulloon ja täytä vedellä merkkiin asti. Käytä finpipettiä. 3. Näytteen käsittely Ota näytettä dekantterilasiin 100 ml Näytteestä pitää poistaa hiilidioksidi pitämällä näytettä sonikaattorissa niin kauan, ettei siitä enää nouse kuplia ja vaahto on lähtenyt Suodata n. 4 ml näytettä ruiskusuodattimella (katso viereinen kuva) 4. Sisäisen standardin lisäys standardiliuoksiin ja näytteeseen Laita 2 ml standardiliuosta ja näytettä kutakin omaan erlenmeyer -pulloon. Lisää jokaiseen 20 ml 0,5% n-butanoliliuosta. Jos liuokset ovat olleet jääkaapissa, ne täytyy lämmittää vesihauteessa 20 C:ssa. 5. Ajo kaasukromatografilla 1. Täytä viaalit erlenmeyer -pulloihin tehdyillä liuoksilla käyttäen kertakäyttöpipettejä

(3) 2. Laita viaalit näytekelkkaan: Ensin standardiliuokset laimeammasta vahvempaan ja lopuksi näyte. Tarkista, että eetteri- ja kloroformipullot (pesunesteet) ovat täynnä 3. Käynnistä tietokone ja kirjaudu sisään 4. Avaa kaasupullot seuraavassa järjestyksessä: helium, vety, synteettinen ilma 5. Käynnistä kaasukromatografi 6. Käynnistä Instrument online ohjelma (kuvake työpöydällä) 7. Aseta metodiksi alkoholicalib, sekvenssiksi alkoholit.s 8. Klikkaa näytekelkan kuvaa ja aseta nimet ja paikat samassa järjestyksessä kuin näytekelkan viaalit siten, että ensimmäinen on nro 101 jne. ja muista laittaa inj./vial. kohtiin 1 (= ottaa jokaista näytettä vain kerran). Paina OK.

(4) 9. Aseta ajo-olosuhteet OVEN -kuvake: uunin lämpötila 150 C (7 min) INLETS: injektorin lämpötila 200 C DETECTORS: vaihda FRONT teksti BACK tekstiksi ja lämpötilaksi 200 C. Paina APPLY ja OK. 10. Sequence parameters kohdasta voit muuttaa operaattorin nimen ja tallentaa tulokset koneelle kansioon päivämäärän mukaan. 11. Paina START. Jos kone herjaa sequence parametrit ovat muuttuneet, paina YES. Seuraa, että kone lähtee injektoimaan näytteitä. Kone ajaa näytteitä n. 25 min (4*7 min) ja tulostaa jokaisen näytteen jälkeen piikit paperille. 6. Paperitulosteet ja tulosten laskeminen Jos kone tulostaa vain toisen piikin pinta-alan, haen toinen piikki koneen muistista seuraavalla tavalla o Vaihda Method and Run control kohta Data analyse kohdaksi. Paina FILE/Load signal. o Etsi kansio, johon tallensit työsi (nimi löytyy paperitulosteen yläreunasta). Paina INTEGRATION -> integrate -> INTEGRATION -> integration results o Paperitulosteessa näkyy vain toisen piikin pinta-ala ja koneelta täytyy kirjoittaa muistiin toisen pinta-ala (etanoli tai n-butanoli) Laske pinta-alojen suhde = etanoli/n-butanoli = A et /A bu Tee Excelissä pistediagrammi standardeista (x-akselilla pinta-alojen suhde ja y-akselilla pitoisuus), johon lisäät regressiosuoran (trendiviiva) ja valitset origon kautta menevän suoran, kaavan kaaviossa ja korrelaatiokertoimen (R) Näytteen etanolipitoisuus lasketaan käyttäen Excel antamaa kaavaa y=kx.

(5) 7. Kaasukromatograafin toimintaperiaate Kaasukromatografinen erotus perustuu kaasumaisen yhdisteen jakautumiseen liikkuvan kaasufaasin ja paikallaan pysyvän faasin (stationäärifaasi) välille. Liikkuvana faasina toimii kantajakaasu, joka voi olla esimerkiksi helium, typpi, vety, argon tai ilma. Erottuminen tapahtuu lämpötilakontrolloituun uuniin sijoitetussa kolonnissa, eli ohuessa putkessa, jonka sisään stationäärifaasi on sidottu. Yhdisteillä on erilainen taipumus sitoutua stationäärifaasiin, jolloin yhdisteet kulkeutuvat kolonnin läpi erilaisilla nopeuksilla. Näin yhdisteet erottuvat toisistaan ja kukin yhdiste voidaan havaita erikseen niiden kuljettua kolonnin läpi. Yhdisteen kulkuaikaa kolonnin läpi kutsutaan retentioajaksi ja sitä voidaan käyttää yhdisteen tunnistamiseen. Yhdisteiden erottumiseen vaikuttavia kemiallisia ja fysikaalisia tekijöitä voivat stationäärifaasista riippuen olla esimerkiksi molekyylin koko, höyrystymislämpötila, funktionaaliset ryhmät, polaarisuus tai kiraaliset ominaisuudet. 8. Laitteisto Kaasukromatografin pääkomponentit ovat injektori, kolonni, kolonniuuni ja detektori. Näytteen syöttö laitteistoon tapahtuu injektorin kautta. Yleisin injektori on kammio, jossa näyte kaasuuntuu ja osa siitä johdetaan kolonniin. Kolonni on osa, jossa yhdisteiden erottuminen tapahtuu. Nykyisin yleisimmin käytössä olevassa kaasunestekromatografiassa stationäärifaasi on nestemäinen ja sidottu ohuen kapillaarikolonnin sisäpinnalle ohueksi kerrokseksi. Kapillaarikolonni on valmistettu lasista ja sen pituus on tyypillisesti 15-50 m ja sisähalkaisija millimetrin kymmenesosia. Kolonneja on erilaisia eri käyttötarkoituksiin. Kolonnin sisähalkaisija, pituus, stationäärifaasin paksuus ja stationäärifaasin kemiallinen koostumus valitaan kuhunkin käyttötarkoitukseen.

(6) Kolonniuuni on uuni, jossa kolonni sijaitsee. Sen lämpötila on tarkasti ja nopeasti kontrolloitavissa. Lämpötila on yksi yhdisteiden erottumiseen vaikuttavista tekijöistä. Detektori on laite, joka havaitsee kolonnissa erottuneet yhdisteet. Detektoreista yleisin on FID -detektori, eli liekki-ionisaatiodetektori (Flame Ionization Detector). FID -detektorissa yhdisteet poltetaan vety-ilma liekissä. Liekissä syntyneet ionit aiheuttavat muutoksen kaasun sähkönjohtokyvyssä, joka mitataan. FID - detektori on selektiivinen hiilivedyille ja sen herkkyys on hyvä. Detektorit ovat usein ei-selektivisiä, eli yhdisteitä ei voida tunnistaa suoraan. Tunnistaminen tapahtuu yleisimmin yhdisteiden retentioaikojen vertailulla tunnettuihin standardiyhdisteisiin. Detektorin antaman vasteen perusteella voidaan yhdisteiden pitoisuus määrittää kvantitatiivisesti.