全二维气相色谱技术的发展历程大概分为三个阶段:
个阶段是上世纪后二十年,从被发明,到随后一系列色谱学基础性研究,到各种早期的气流调制和热调制器技术的发展,以及数据处理方法的提出与开发,全二维气相色谱技术逐渐被认识、认可和完善。
第二个阶段是本世纪头十年,由商业化的热调制器、数据处理软件,和高采样率的飞行时间质谱构成的全二维系统在市场上获得成功,进入到各个行业的分析领域得到实际应用。全二维气相色谱已成为针对复杂样品的重要甚至分析手段。
第三个阶段是2010年后到未来的一段时间,通过对文献和学术会议的追踪,发现人们一直在探索更加简便经济的热调制技术。结合业界不断推出快速扫描单四极杆和飞行时间质谱,进入全二维气质领域,预计这些合力终将带动全二维气相和气质走出小众的科研市场,在普通实验室,甚至移动或在线分析领域得到普及应用。
gc×gc热调制技术发展史:
1991年,philips和liu提出热调制技术并申请了;
1997年,marriott发明了纵向调制冷却系统(lmcs),真正将gc×gc技术推向实用;
2000年,ledford采用双冷热喷嘴,利用液态co2和热空气进行调制;
21世纪初,利用冷热喷嘴的热调制技术得到快速发展并实现商业化,逐渐成为gc×gc的主流调制技术;
2010年,使用制冷机进行制冷,出现了不使用液氦(但需要压缩空气)的喷嘴式热调制器并实现商业化;
2010年,个微型固态热调制器诞生,在硅晶片上利用脉冲式电阻加热和一块半导体制冷元件实现热调制,但由于微加工工艺难度大和成本过高,未能实现商业化;
2011年,涡旋管冷却技术用于热调制器,改进后可以实现不消耗制冷剂对有限范围内的化合物进行热调制;
2012年,在微型热调制器的技术基础上发展出不需要微加工工艺的固态热调制器,*摆脱制冷剂的使用;
2015年,固态热调制器商业化并投入市场,为gc×gc的普及创造了条件。
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全二维气相色谱GC×GC的发展史
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