Здесь мы представляем метод использования двухмерной газовой хроматографии и обнаружения химилюминесценции азота (GCxGC-NCD) для широкого характеристики различных классов азотсодержащих соединений в дизельном топливе и реактивном топливе.
Некоторые азотсодержащие соединения могут способствовать нестабильности топлива во время хранения. Таким образом, обнаружение и характеристика этих соединений имеет решающее значение. Существуют значительные проблемы, которые необходимо преодолеть при измерении микроэлементов в сложной матрице, такой как топливо. Фоновые интерференции и матричные эффекты могут создавать ограничения для рутинных аналитических приборов, таких как GC-MS. Для того, чтобы облегчить конкретные и количественные измерения соединений микроазота в топливе, азот-специфический детектор идеально подходит. В этом методе для обнаружения соединений азота в топливе используется детектор химилюминесценции азота (НИЗ). НИЗ использует реакцию, специфичную для азота, которая не связана с углеводородным фоном. Двухмерная (GCxGC) газовая хроматография является мощным методом характеристики, поскольку она обеспечивает превосходные возможности разделения одномерных методов хроматографии газа. Когда GCxGC в паре с НИЗ, проблемные соединения азота, найденные в топливе, могут быть широко охарактеризованы без фоновых помех. Метод, представленный в данной рукописи, подробно описывает процесс измерения различных азотсодержащих составных классов в топливе с небольшим количеством подготовки образца. В целом было доказано, что этот метод GCxGC-NCD является ценным инструментом для углубления понимания химического состава азотсодержащих соединений в топливе и их воздействия на стабильность топлива. % RSD для этого метода составляет йlt;5% для внутридневного и йlt;10% для междневного анализа; LOD составляет 1,7 промилле, а ЛОЗ – 5,5 промилле.
Перед использованием топлива проходят обширные проверки качества и проверки спецификаций нефтеперерабатывающими заводами, чтобы убедиться, что производимое ими топливо не выйдет из строя или не вызовет проблем с оборудованием после их распространения. Эти тесты спецификации включают проверку точки вспышки, точку замораживания, стабильность хранения и многое другое. Тесты на стабильность хранения имеют важное значение, поскольку они определяют, имеют ли топливо тенденцию к деградации во время хранения, что приводит к образованию десен или твердых частиц. Там были случаи в прошлом, когда F-76 дизельного топлива не удалось во время хранения, хотя они прошли все тесты спецификации1. Эти сбои привели к высокой концентрации твердых частиц в топливе, что может нанести ущерб такому оборудованию, как топливные насосы. Обширные исследования, которые последовали за этим открытием, показали, что существует причинно-следственная связь между определенными типами соединений азота и образованием твердых частиц2,,33,4,5. Однако многие методы, используемые для измерения содержания азота, являются строго качественными, требуют тщательной подготовки образцов и дают мало информации о личности подозрительных соединений азота. Описанный в настоящем году метод представляет собой двухмерный метод GC (GCxGC) в паре с детектором химилюминесценции азота (НИЗ), который был разработан с целью характеристики и количественной оценки микроазовых соединений в дизельном топливе и реактивном топливе.
Газовая хроматография широко используется в анализе нефти и Есть более шестидесяти опубликованных ASTM нефтяных методов, связанных с техникой. Широкий спектр детекторов сочетается с газовой хроматографией, такой как масс-спектрометрия (MS, ASTM D27896, D57697), Фурье-трансформер инфракрасная спектроскопия (FTIR, D59868), вакуумная ультрафиолетовая спектроскопия (VUV, D80719),13детектор ионизации пламени (FID, D742310), и детекторы хемилюминизенс (D550411, D780712, D777). Все эти методы могут предоставить значительную композиционную информацию о топливном продукте. Поскольку топливо является сложным образец матрицы, газовая хроматография усиливает композиционный анализ путем разделения образец соединений на основе точки кипения, полярности и других взаимодействий с колонкой.
Для дальнейшего этого разделения способности, двумерный газ хроматографии (GCxGC) методы могут быть использованы для обеспечения композиционных карт с помощью последовательных столбцов с ортогональной колонки химии. Разделение соединений происходит как по полярности, так и по точке кипения, что является комплексным средством изолировать топливные компоненты. Хотя можно анализировать азотсодержащие соединения с помощью GCxGC-MS, концентрация следов соединений азота в сложном образце препятствует идентификации14. Для использования методов GC-MS были предприняты попытки извлечения жидкой фазы; однако было установлено, что добыча является неполной и исключает важные соединения азота15. Кроме того, другие использовали твердую фазу извлечения для повышения азота сигнала при одновременном снижении потенциала для топлива образца матрицы помех16. Тем не менее, этот метод был найден для необратимой розничной торговли некоторых видов азота, особенно низкий молекулярный вес азотоносных видов.
Детектор химилюминесценции азота (НИЗ) является азотным детектором и успешно используется для анализа топлива17,,18,,19. Он использует реакцию сгорания азотсодержащих соединений, образование оксида азота (NO), и реакцию с озоном (см. Уравнения 1 и 2)20. Это достигается в кварцевой реакционной трубке, которая содержит платиновый катализатор и нагревается до 900 градусов по Цельсию в присутствии кислородного газа.
Фотоны, испускаемые этой реакцией, измеряются с помощью трубки фотомультипликатора. Этот детектор имеет линейный и эквимолярный ответ на все азотсодержащие соединения, потому что все азотсодержащие соединения преобразуются в NO. Он также не подвержен матричным эффектам, поскольку другие соединения в выборке преобразуются в нехемилюминесценционные виды (CO2 и H2O) во время этапа преобразования реакции (Equation 1). Таким образом, это идеальный метод измерения соединений азота в сложной матрице, такой как топливо.
Эквимолярная реакция этого детектора имеет важное значение для количественной оценки соединений азота в топливе, поскольку сложный характер топлива не позволяет калибровки каждого азотного анализа. Избирательность этого детектора облегчает обнаружение микроазотных соединений даже при сложном углеводородном фоне.
Цель этого метода заключается в предоставлении подробной информации о содержании азота в дизельном топливе и реактивном топливе без тщательной подготовки образцов, таких как экстракции жидкости. Это достигается путем сопряжения двухмерной системы GC (GCxGC) с азотно-специфическим детек?…
The authors have nothing to disclose.
Финансирование этой работы оказывали оборонно-логистическое агентство “Энергия” (DLA Energy) и Командование военно-морских авиационных систем (NAVAIR).
Это исследование было проведено в то время как автор провел NRC исследований Associateship награду в Военно-морской исследовательской лаборатории США.
10 µL syringe | Agilent | gold series | |
180 µm x 0.18 µm Secondary Column | Restek | Rxi-1MS | nonpolar phase column, crossbond dimethyl polysiloxane |
250 µm x 0.25 µm Primary Column | Restek | Rxi-17SilMS | midpolarity phase column |
Autosampler tray and tower | Agilent | 7963A | |
Carbazole | Sigma | C5132 | 98% |
Diethylaniline | Aldrich | 185898 | ≥ 99% |
Dimethylindole | Aldrich | D166006 | 97% |
Duel Loop Thermal Modulator | Zoex Corporation | ZX-1 | |
Ethylcarbazole | Aldrich | E16600 | 97% |
Gas chromatograph | Agilent | 7890B | |
GC vials | Restek | 21142 | |
GCImage Software, Version 2.6 | Zoex Corporation | ||
Indole | Aldrich | 13408 | ≥ 99% |
Isopropyl Alcohol | Fisher Scientific | A461-500 | Purity 99.9% |
Methylaniline | Aldrich | 236233 | ≥ 99% |
Methylquinoline | Aldrich | 382493 | 99% |
Nitrogen Chemiluminescence Detector | Agilent | 8255 | |
Pyridine | Sigma-Aldrich | 270970 | anhydrous, 99.8% |
Quinoline | Aldrich | 241571 | 98% |
Trimethylamine | Sigma-Aldrich | 243205 | anhydrous, ≥ 99% |