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Detectores cromatograficos.


Enviado por   •  26 de Diciembre de 2014  •  Tesis  •  997 Palabras (4 Páginas)  •  264 Visitas

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República Bolivariana de Venezuela.

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Universidad Nacional Experimental.

“Rafael María Baralt”.

Los Puertos de Altagracia, Edo Zulia.

Detectores cromatograficos.

Bachiller:

Milagros Pacheco. C.I: 19.812.670.

Bernardo Pinilla. C.I: 17.393.692.

SEC: 1

Detectores.

A diferencia de la cromatografía de gases, en la cromatografía de líquidos no hay detectores tan aplicables universalmente ni tan fiables como los detectores de ionización de llama y de conductividad térmica. Uno de los mayores retos en el desarrollo de la cromatografía de líquidos ha sido el perfeccionamiento de los detectores.

Un detector ideal para cromatografía de líquidos debería poseer todas las propiedades listadas en relación con la cromatografía de gases, con la excepción de que un detector para cromatografía de líquidos no es necesario que sea sensible en un intervalo tan grande de temperaturas. Además, un detector de HPLC debe tener un volumen interno mínimo a fin de reducir el ensanchamiento de banda.

Los detectores en cromatografía de líquidos son de dos tipos básicos.

Los detectores basados en una propiedad de la disolución responden a una propiedad de la fase móvil, tal como el índice de refracción, la constante dieléctrica, o la densidad, que se modifica por la presencia de los analitos. Por contraste, los detectores basados en una propiedad del soluto responden a alguna de las propiedades del soluto, como la absorbancia UV, fluorescencia, o intensidad de difusión, que no son propias de la fase móvil.

El Detector es un dispositivo capaz de convertir una propiedad física, no medible directamente, en una señal elaborable y ofrecernos información sobre la naturaleza y magnitud de la propiedad física.

En cromatografía un detector funciona comparando una propiedad física entre el gas portador puro y el mismo gas portador llevando cada uno de los componentes que previamente se han separado en la columna, esta acción se traduce en una señal tipo eléctrica, que posteriormente se amplificará mediante un registrador gráfico ó integrador permitiendo indicar el momento que salen de la columna los componentes.

Los detectores usados en CG son versátiles y de alta sensibilidad: detector de ionización de llama (FID), detector de ionización de llama alcalina (AFID), detector de captura electrónica (ECD) y detector de espectrometría de masa (MSD).

Conductividad Térmica (TCD)

Se basa en la conductividad térmica de la corriente de gas producido por moléculas de analito (denominado catarómetro). Consiste en un elemento (Pt, Au, W) calentado eléctricamente cuya temperatura depende de la conductividad térmica del gas (resistencia). Las conductividades térmicas del H2 y He son mayores que las de muchos compuestos orgánicos, en presencia de pequeñas cantidades de materia orgánica, la conductividad térmica disminuye y la temperatura del detector aumenta.

Principales ventajas de la CG: Es la técnica de elección para compuestos volátiles; cuenta con un buen detector universal (FID); el potencial de separación es enorme gracias a las columnas capilares; la espectrometría de masa, como detector, le otorga la máxima especificidad y gran sensibilidad, y, finalmente, cuenta con una escala unificada de T R.

Ionización de Llama (FID)

Los

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