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MOTOREX Magazine 2018 112 DE

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INSIDE WAS UND WIEVIEL IST DRIN? Sie fragen sich, was und in welchen Anteilen neben Orangensaft, Eis (Wasser) und einer Kirsche wohl sonst noch in diesem Cocktail drin sein könnte? Das Gaschromatographie-Massenspektrometer (GC-MS) aus dem MOTOREX-Labor kann mit höchster Genauigkeit, unterhalb von ppb = part per billion (kleiner als ein Teil pro Milliarde), Substanzen detektieren. Dieses Verfahren kann so feststellen, ob das Glas z. B. noch Spuren von Geschirrspülmittel aufweist. Hochpräzise Analytik ist eine von vielen Voraussetzungen für die qualitativ hochstehenden Produkte und Dienstleistungen von MOTOREX. Mit dem sogenannten «Headspace-Verfahren» können auch leichter flüchtige Komponenten in der Gasphase nachgewiesen werden TEAMWORK ZWEIER ANALYTISCHER VERFAHREN Das Gaschromatographie-Massenspektrometer (GC-MS) besteht aus zwei hintereinander geschalteten, sich ideal ergänzenden Geräten: GASCHROMATOGRAPH (GC) Die Gaschromatographie ist eine Analysemethode, die zum Auftrennen von Gemischen in einzelne chemische Verbindungen eingesetzt wird. Dazu wird ein Gemisch der Probe mit einem Trägergas (z. B. Helium) unter Hitze durch ein Trennrohr (Kapillarsäule) gedrückt und nach ihrer Flüchtigkeit und Polarität getrennt. Am Ende des Trennungsvorgangs befindet sich ein Detektor, der die Durchlaufzeit und die Menge jeder enthaltenen Substanz exakt auswertet. MASSENSPEKTROMETER (MS) Die Massenspektroskopie (MS) ermittelt die Masse, indem die Moleküle ionisiert und damit elektrisch geladen werden. Diese geladenen Teile, bzw. deren Fragmente, werden dann entsprechend ihrer Masse und Ladung sortiert und analysiert. Das erlaubt eine exakte Unterscheidung. SCHLÜSSEL ZU NEUER QUALITÄTSTUFE Der Einsatz des Gaschromatographie-Massenspektrometers schafft in vielerlei Hinsicht für Sie als Kunden Mehrwerte. Nachfolgend einige Beispiele, wie sich die Erkenntnisse der Analysen in Verbindung mit dem Knowhow der F+E-Abteilung von MOTOREX auszahlen: 18

ANALYSE NUTZEN Zusammensetzung von Rohstoffen und Produkten Garantierte Qualität/Einhaltung (Nebenprodukte, Reinheit usw.) der Spezifikationen Flüchtige Stoffe exakt identifizieren (bei Gerüchen und Lösungsmitteln usw.) Expositionssituation von Mitarbeitern/VOC-Gehalt Kritische Inhaltsstoffe/Rückstände Optimierung z. B. von Reinigungsprozessen (geringste Stoffmengen im ppb-Bereich und darunter!) Leistungsfähigkeit von Produkten Bestimmung der optimalen Einsatzdauer (Alterungsbeständigkeit, Reaktionsprodukte usw.) Kontamination mit Fremdstoffen (Vermischungen, Rückstände usw.), Identifizierung der Quellen von Verunreinigungen z. B. Kundenmuster 1. PROBE Flüssig (1 Mikroliter = 0.001 ml) oder gasförmig (1 Stück, z.B. eines Implantats) in der Dampfraum-Probe. 2. EINBRINGEN DER PROBE Automatische, genau definierte Injektion der Probe in den Gaschromatographen. 3. GC-MS-ANALYSE Die Probe durchläuft unter Hitze (bis 400 °C) eine ca. 30 m lange Trenn säule (Kapillarrohr in der Bildmitte) zum GC-Detektor. Danach erhebt das Massenspektrometer weitere Messwerte. VERGLEICH TANKSTELLENBENZIN (ROT) VS. ALKYLATBENZIN ASPEN 4T (GRÜN) Anzahl der Signale Rot = Benzin BF 95 Grün = ASPEN 4T 4. AUSWERTUNG Während im konventionellen Benzin eine Vielzahl von kritischen aromatischen Verbindungen, wie z. B. Toluol (nach 3.034 min) oder Xylol (nach 4.710 min), nachgewiesen werden können, stammen die Signale von ASPEN 4T von linearen oder verzweigten Kohlenwasserstoffen, die ein wesentlich geringeres Gefahren potential aufweisen als aromatische Verbindungen. Das GC-MS hilft, die einzelnen Verbindungen zu identifizieren. Durchlaufzeit (der Verbindungen) in Minuten (alle Erklärungen wurden zum besseren Verständnis vereinfacht) MOTOREX MAGAZINE 112 I MAI 2018 19

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