¿Cuál es la historia del desarrollo de la cromatografía de gases?

La cromatografía de gases es una tecnología temprana y madura en el campo de la cromatografía. Dado que es un método analítico rápido, simple, relativamente económico y reproducible, puede analizar componentes en una variedad de sustratos, como petróleo y petroquímicos, contaminantes ambientales, productos farmacéuticos, alimentos, etc. Además, debido a su inherentemente alta eficiencia de separación y su conexión a varios detectores sensibles y selectivos, la cromatografía de gases equipada con varios detectores se ha vuelto indispensable para la identificación y análisis de componentes en diversos campos.

El desarrollo de la cromatografía va acompañado de la revolución científica y tecnológica y promueve el proceso de desarrollo de la revolución científica y tecnológica.

La tercera revolución tecnológica (décadas de 1940 y 1950) se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. A principios del siglo XX, los grandes avances en las teorías científicas y la formación de una determinada base material y tecnológica llevaron a la demanda de tecnologías nuevas y avanzadas, como el petróleo, los materiales sintéticos, la biología molecular y la ingeniería genética. Cuando las personas estudian estas complejas mezclas de sustancias, es necesario separarlas para investigar sus propiedades, por lo que es necesario desarrollar diversas técnicas de separación. La cromatografía es el método más eficiente en la tecnología de separación, por lo que la cromatografía de gases, que utiliza gas como fase móvil y líquida o sólida como fase estacionaria, nació a finales de los años 1940 y principios de los 1950. PerkinElmer desarrolló el primer cromatógrafo de gases en 1955. .

El nacimiento del primer cromatógrafo de gases tiene una historia legendaria.

Los representantes de PerkinElmer oyeron hablar por primera vez de los pioneros de la cromatografía de gases A.T. James y Martin Martin en los Laboratorios del British Medical Council en Londres, Inglaterra, y de C.S.G. Philip en la investigación sobre cromatografía de gases realizada por Si en la Universidad de Oxford. .

Posteriormente visité su laboratorio y conocí los principios de esta nueva tecnología. Con base en esta información, comencé el programa de investigación y desarrollo de este instrumento en la sede de nuestra empresa en Norwalk, Connecticut, EE. UU., y finalmente lancé el primer cromatógrafo de gases comercial del mundo, el cromatógrafo de gases modelo 154 (modelo 154 GC) en 1955.

En aquel momento, las principales características de este instrumento eran: el uso de un termostato de aire ("horno de columna") para mantener la columna de separación a una temperatura constante entre la temperatura ambiente y 150°C, el uso En el caso de un evaporador rápido, el uso de una jeringa suministra muestras de líquido y gas a través de una junta de goma a un gas portador, además de utilizar un detector de conductividad térmica sensible al calor.

Al mismo tiempo, PerkinElmer proporciona columnas de cromatografía estándar con una amplia gama de capacidades de separación, lo que permite que el instrumento analice con éxito una variedad de muestras.

La herramienta fue un éxito inmediato. En un editorial del American Journal of Analytical Chemistry (AC), fue calificado como un "brillante ejemplo de análisis automatizado" y sus cromatogramas eran "agradables a la vista".

Poco después de la introducción del instrumento, PerkinElmer publicó un folleto sencillo que explica los principios de la cromatografía de gases y cómo seleccionar los parámetros operativos.

AC elogió el folleto en un nuevo editorial, calificándolo de "un resumen breve pero informativo" que ayuda a "difundir el conocimiento científico y técnico".

Naturalmente, el trabajo de investigación y desarrollo de PerkinElmer no se detuvo después del lanzamiento del modelo 154. A principios de 1956 se introdujo un modelo mejorado, el modelo 154-B. En este nuevo modelo, la temperatura aumenta a 225°C y para la inyección de gas están disponibles una válvula rotativa y varios tubos dosificadores de inyección.

Esta medida es muy llamativa. Los diseños de válvulas de conmutación de muestreo multipuerto proporcionadas por muchas empresas ahora se remontan al diseño de esta válvula~