盛軍妃,張永能,韓兆林,張葉楠,徐道超
(1.浙江鴻盛化工有限公司,浙江 紹興 312369;2.浙江安諾芳胺化學品有限公司,浙江 紹興 312369)
氣相色譜技術是當前我國各行業領域中進行分析應用的一種典型技術,它在工業、農業以及科學研究、國防等多個行業領域均有較為廣泛的應用。氣相色譜技術在物質分析應用中是利用氣體的流動相實現物質的快速檢測與分析,即采用氣相色譜技術進行物質檢測與分析中,先采用物理手段對檢測物質進行技術分離后,實現待檢測混合物的其中一項有效分離,對兩相分離的情況,則是以其中一項作為固定相,另一相則為推動混合物向固定相流動的流體,即流動相,在兩相混合物相互接觸過程中必然會因相互作用發生對應變化,根據其變化情況即可對檢測物質的性質和狀態等有關情況進行判斷。
采用氣相色譜技術進行化工分析應用中,是通過氣相色譜儀和火焰電離檢測器、熱導檢測器等具有高靈敏度的選擇性檢測器相互配合應用,在促進檢測分析的靈敏度提升與檢測范圍擴大同時,更好的滿足物質分析與檢測的需求。通常情況下,進行物質分析與檢測應用的氣相色譜分析系統,主要由高壓氣瓶或者是氣體發生器起源、汽化室、氣路控制系統、檢測分析樣品等組成。
氣相色譜技術在化工行業領域中的應用,是隨著化工行業的不斷發展以及對化工分析技術要求的不斷提升,為滿足化工檢測與分析的需求而逐漸引進應用的。值得注意的是,結合當前化工行業領域的發展與技術研究應用現狀,受化工行業日益增加的市場競爭形勢影響,同時為有效降低化工生產的成本,控制其消耗,提高化工生產產品的品質,使得化工檢測與分析中對氣相色譜技術的引進和應用需求更加強烈,并推動了化工檢測與分析應用技術的不斷發展。當前,化工行業領域的生產與發展中,已經實現了更多具有較為突出的創新性與多維特質的氣相色譜技術研究和開發應用,在這類技術支持下,能夠通過將樣品置于室內,利用氣流流動促進其各個備份的氣固狀態變化發生,并在一定的觀察和分析時段支持下,實現各部分有效分離,并將離開檢測器的部分轉化為電信號,對其放大處理后在記錄器中形成色譜峰,根據其色譜峰結果實現物質成分的分析和判斷,達到相應的檢測分析目的。
對氣相色譜技術在化工分析中的應用研究,根據其實際檢測與分析應用情況,需要從化工分析中對色譜柱的選擇以及采用氣相色譜技術對脂肪酸類以及對烴類氣體、永久性氣體、高純乙烯等氣體的測定,對化工儀器的精密度檢測,對化工生產中的環境污染物檢測等方面進行分析。
3.1.1 化工分析中氣相色譜檢測的色譜柱選擇
氣相色譜技術在化工分析中應用,可通過對色譜柱的選擇,實現化工生產中有關物質的含量與純度等情況檢測和分析,為化工生產及其工藝技術改進等提供參考。通常情況下,在進行化工分析的色譜柱選擇時,應以物質極性相類似的色譜柱為首選對象,同時對其檢測條件進行綜合分析和考慮,并嚴格按照化工生產的相似相溶等原理,以確保對被檢測物質的檢測和分析準確性。
3.1.2 采用氣相色譜技術進行化工生產的精密度測定
采用氣相色譜技術進行化工分析應用中,還能夠實現化工分析的精密度測定。化工生產中,安全管理是其生產管理的重要內容,而對化工生產應用設備的安全管理在化工生產管理中更加關鍵。由于化工生產中所應用的特種設備,其本身存在較突出的危險性與風險性,容易引起各類安全事故發生,需要在化工生產前,對其進行全面檢測和分析,確保其在化工生產中的安全應用。其中,對化工生產應用的特種設備檢測中,主要是針對其設備的功能與各項指標進行檢測,確保其指標檢測的結果與化工生產要求相符。而采用氣相色譜技術通過氣相色譜分析儀對特定條件下配置的具有合理濃度標準的混合氣應用,來實現對化工生產的特種儀器設備應用,在實現化工生產設備與儀器的精密度判斷上,效果明顯較化學分析法突出,并且采用氣相色譜技術進行化工生產的儀器與設備精密度測定中,還能夠有效避免人為因素的干擾影響,減少人工計算環節等,對其數據分析的自動化與規范化具有較好的支持。
3.1.3 對化工生產中的環境污染物檢測
隨著氣相色譜技術在化工分析中的應用范圍不斷擴大,其對環境污染物的檢測和分析也有了一定的實現,并且取得了較為顯著的成效。近年來,隨著我國的自然環境與氣候條件日益惡劣,導致空氣質量也越來越低,空氣中分布的小顆粒物質對人類呼吸系統的健康狀態形成了較大的危害影響,同時嚴重的環境污染問題也對人們的生活環境造成了較大的不利。另一方面,現有的環境污染檢測中所采用的檢測技術,不僅存在檢測率較低等問題,而且對環境污染物中的有害物質成分檢測也不夠清晰,針對這一情況,采用氣相色譜技術進行環境污染物中的有害物質成分及其含量檢測,從而為環境污染防治及有關治理工作開展提供良好的支持,同時促進人類生活與居住環境的質量不斷改善、提升,具有十分積極的作用和意義。現階段,氣相色譜技術在環境污染物中的檢測和分析應用,主要集中在對環境污染物中的有害成分及其具體含量的檢測上。
3.1.4 采用氣相色譜技術進行脂肪酸類測定
當前,化工分析中,對氣相色譜技術的應用研究關注程度較高,并且隨著對氣相色譜技術研究的不斷深入,使其在生物醫學以及環境衛生、工農業發展等領域的應用也越來越廣泛,尤其是在化學分析中氣相色譜技術的研究應用成果更為顯著。值得注意得是,氣相色譜技術在化工分析中的應用和發展雖然起步較晚,其有關技術理論的研究與實踐尚處于初期階段,與一些較為先進的國家或地區相比,對化工生產的安全管理以及生產監督等有關技術規定和要求并不完善,仍需要進一步建立和健全。其中,采用氣相色譜技術進行脂肪酸類物質成分的測定分析中,有關技術設備的使用及其具體安裝操作流程等,都存在較為突出的不標準或者是不規范等問題,從而對檢測分析結果的準確性也存在較大的不利影響。此外,與傳統的滴定法相比,采用氣相色譜技術進行化工分析應用中,對脂肪酸類成分的測定分析,能夠有效克服滴定法進行脂肪酸類成分測定的局限性,并且其進行分析應用的準確性不僅突出,而且分離速度較快、操作簡單方便,能夠實現大量的人力與物力資源消耗節約,具有較好的應用效果。
3.1.5 采用氣相色譜技術進行多環芳烴類氣體測定
化工分析中,采用氣相色譜技術能夠對多環芳烴類氣體在化學反應過程中產生的物質進行檢測和分析。其中,多環芳烴類物質作為最早被研究發現的一種環境致癌物質,隨著社會經濟的快速發展與化工生產規模的不斷擴大,對環境所造成的污染影響也日益嚴重,導致多環芳烴類污染危害成分的含量也不斷增加,因此,采用氣相色譜技術進行多環芳烴類氣體檢測的必要性和重要意義也更加顯著。其中,有研究顯示,采用氣相色譜技術對不同的多環芳烴類物質化學反應時間與反應速度進行檢測,結果顯示其紅外吸收峰位置無明顯變化,但在波數為3346 nm的情況下,會出現其O-H伸縮振動吸收峰隨著反應時間的增加呈現減弱變化,這與多環芳烴類物質的隱蔽性與累積性質存在較大的關系,其中,微量甚至更少的多環芳烴類物質成分就能夠對人類的健康形成較大的威脅。
根據上述對氣相色譜技術在化工分析中的應用研究,由于當前化工分析中對氣相色譜技術的應用,主要集中在氣體分析層面,并且隨著氣相色譜技術研究的不斷深入及其應用發展,也會對氣相色譜技術在化工分析中的應用效果提升起到較為積極的促進作用。另一方面,化工分析中,氣體分析是其分析開展的主要內容,它包括對烴類氣體以及永久性氣體、高純乙烯等氣體的分析。其中,烴類氣體是多年來化工分析中氣體分析的主要類型,并且隨著化工生產中越來越重視通過煉油或者是其他各種形式實現更多的氣體獲取,然后在此基礎上通過分析開展進行新的分析方法獲取,以促進更加高效與便捷的化工檢測與分析方法被研究和開發應用,為化工行業的生產和發展提供更加有利的技術支持,不斷滿足化工行業生產與發展中的檢測分析需求。
總之,對氣相色譜技術在化工分析中的應用策略分析,有利于促進化工分析中對氣相色譜技術進行合理選擇與應用,從而不斷提升化工分析的質量和效率,為化工行業發展以及化工分析的有關技術研究和進步提供良好的支持,具有十分積極的作用和意義。