что такое время удерживания в хроматографии

ГОСТ 17567-81 Хроматография газовая. Термины и определения (с Поправкой)

ВИДЫ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

1. Газовая хроматография

Хроматография, в которой подвижная фаза находится в состоянии газа или пара

2. Газожидкостная хроматография

Газовая хроматография, в которой неподвижной фазой служит жидкость, нанесенная на твердый носитель

3. Газоадсорбционная хроматография

Газовая хроматография, в которой неподвижной фазой служит твердый адсорбент

4. Капиллярная газовая хроматография

Газовая хроматография, в которой используется газохроматографическая капиллярная колонка

5. Аналитическая газовая хроматография

Газовая хроматография, используемая для количественного и качественного анализа смесей

6. Препаративная газовая хроматография

Газовая хроматография, используемая для выделения компонентов или фракций из смеси

7. Проявительная газовая хроматография

Газовая хроматография, при которой дискретно вводимое ограниченное количество разделяемой смеси вымывается из хроматографической колонки потоком непрерывно проходящего газа-носителя, сорбирующегося слабее любого из компонентов смеси

8. Изотермическая газовая хроматография

Газовая хроматография, при которой температура колонки остается постоянной в течение всего процесса во времени и по длине колонки

9. Газовая хроматография с программированием температуры

Газовая хроматография, при которой температура колонки изменяется в течение процесса по заданному закону во времени

Газовая хроматография, при которой температура колонки изменяется в течение процесса по заданному закону по длине колонки и во времени

11. Газовая хроматография с программированием расхода газа-носителя

Газовая хроматография, при которой расход газа-носителя изменяется в течение процесса по заданному закону

ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

12. Газовый хроматограф

Прибор для проведения процесса газовой хроматографии с целью качественного и количественного анализа смесей веществ, для выделения из смесей чистых компонентов или узких фракций, а также для физико-химических измерений

13. Газохроматографическая колонка

Часть газового хроматографа, в которой находится сорбент и происходит процесс газовой хроматографии

14. Насадочная газохроматографическая колонка

Газохроматографическая колонка, наполненная сорбентом

15. Капиллярная газохроматографическая колонка

Газохроматографическая колонка, стенки которой, а также жидкость или твердое тело, нанесенные на ее стенки, действуют как неподвижная фаза

16. Система газохроматографического детектирования

Измерительная цепь газового хроматографа, предназначенного для измерения и (или) регистрации состава и свойств газообразных смесей на выходе из газохроматографической колонки

17. Газохроматографический детектор

Преобразовательный элемент системы газохроматографического детектирования, в котором осуществляется преобразование изменения состава проходящей через него газообразной смеси в изменение выходного сигнала

18. Потоковый газохроматографический детектор

Газохроматографический детектор, значение выходного сигнала которого пропорционально мгновенному значению массовой скорости поступающего в него определяемого вещества

19. Концентрационный газохроматографический детектор

Газохроматографический детектор, значение выходного сигнала которого пропорционально мгновенному значению концентрации определяемого вещества в объеме детектора

20. Ионизационный газохроматографический детектор

Газохроматографический детектор, действие которого основано на зависимости электропроводности ионизированной газовой смеси от ее состава

21. Пламенно-ионизационный газохроматографический детектор

Ионизационный газохроматографический детектор, в котором источником ионизации является пламя и измеряется ток насыщения

22. Термоионный газохроматографический детектор

Пламенно-ионизационный газохроматографический детектор с источником ионов щелочного металла, поступающих в пламя

23. Электронозахватный газохроматографический детектор

Ионизационный газохроматографический детектор, в котором источником ионизации является радиоизотопный излучатель, а выходной сигнал функционально связан с плотностью электроотрицательных молекул

24. Газохроматографический детектор по плотности

Детектор по плотности

Газохроматографический детектор, выходной сигнал которого функционально зависит от разности плотностей анализируемого вещества и газа-носителя

25. Газохроматографический детектор по теплопроводности

Детектор по теплопроводности

Газохроматографический детектор, выходной сигнал которого функционально зависит от разности теплопроводностей анализируемого вещества и газа-носителя

26. Пламенно-фотометрический газохроматографический детектор

Газохроматографический детектор, выходной сигнал которого функционально связан с интенсивностью и длиной волны излучения вещества и пламени

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

27. Время газохроматографического удерживания

Интервал времени от момента ввода пробы в газохроматографическую колонку до момента выхода из нее определяемого вещества максимальной концентрации

28. Расстояние газохроматографического удерживания

Длина отрезка диаграммной ленты, соответствующая времени газохроматографического удерживания

29. Удерживаемый газохроматографический объем

Объем газа-носителя, прошедшего через газохроматографическую колонку от момента ввода пробы до момента выхода определяемого вещества максимальной концентрации, измеренный при давлении и температуре на выходе колонки.

Примечание. Удерживаемый газохроматографический объем равен произведению времени газохроматографического удерживания на объемный расход газа-носителя

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии,

— время газохроматографического удерживания, мин;

— объемный расход газа-носителя при температуре и давлении на выходе колонки

30. Приведенное время газохроматографического удерживания

Приведенное время удерживания

Интервал времени от момента выхода из газохроматографической колонки несорбирующегося вещества максимальной концентрации до момента выхода определяемого вещества максимальной концентрации.

Примечание. Приведенное время газохроматографического удерживания определяют по формуле

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии,

31. Приведенный удерживаемый газохроматографический объем

Приведенный удерживаемый объем

Объем газа-носителя, прошедшего через газохроматографическую колонку от момента выхода несорбирующегося вещества максимальной концентрации до момента выхода определяемого вещества.

Примечание. Приведенный удерживаемый газохроматографический объем определяют по формуле

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии,

32. Эффективный удерживаемый газохроматографический объем

Эффективный удерживаемый объем

Приведенный удерживаемый газохроматографический объем, исправленный в соответствии со значением градиента давления по газохроматографической колонке.

Примечание. Эффективный удерживаемый газохроматографический объем определяют по формуле

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии,

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии,

— давление на входе газохроматографической колонки,

— давление на выходе газохроматографической колонки

33. Удельный удерживаемый газохроматографический объем

Удельный удерживаемый объем

Отношение удерживаемого газохроматографического объема к массе неподвижной фазы в газохроматографической колонке.

Примечание. Удельный удерживаемый газохроматографический объем определяют по формуле

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии,

34. Абсолютный удельный удерживаемый газохроматографический объем

Абсолютный удельный удерживаемый объем

Удельный удерживаемый газохроматографический объем, приведенный к температуре 273,15 К.

Примечание. Абсолютный удельный удерживаемый газохроматографический объем определяют по формуле

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии,

35. Относительное газохроматографическое удерживание

Отношение приведенного времени удерживания определяемого вещества к приведенному времени удерживания вещества сравнения.

Примечание. Относительное газохроматографическое удерживание определяют по формуле

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии,

— расстояние удерживания вещества сравнения;

— расстояние удерживания несорбирующегося вещества;

— время удерживания несорбирующегося вещества

36. Логарифмический индекс газохроматографического удерживания

Логарифмический индекс удерживания

Величина, полученная путем логарифмической интерполяции, характеризующая положение максимума пика определяемого вещества на хроматограмме относительно максимумов пиков нормальных парафинов.

Примечание. Логарифмический индекс газохроматографического удерживания определяют по формуле

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии,

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии— приведенное время удерживания нормального парафина с числом углеродных атомов в молекуле что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

37. Линейный индекс газохроматографического удерживания

Линейный индекс удерживания

Величина, полученная путем линейной интерполяции, характеризующая положение максимумов пиков нормальных парафинов.

Примечание. Линейный индекс газохроматографического удерживания определяют по формуле

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии,

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии— время удерживания нормального парафина с числом углеродных атомов в молекуле что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

38. Эффективность газохроматографической колонки

Расчетная величина, характеризующая степень расширения зоны определяемого вещества на выходе газохроматографической колонки и пропорциональная квадрату отношения времени хроматографического удерживания к ширине хроматографического пика.

1. Для изотермической хроматографии эффективность газохроматографической колонки определяют по формуле

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии,

— ширина хроматографического пика, измеренная на половине его высоты и выраженная в единицах длины диаграммы регистратора.

2. Эффективность газохроматографической колонки измеряется числом теоретических тарелок

39. Предел обнаружения хроматографической методики

Наименьшее содержание контрольного вещества, определяемое газохроматографическим детектором с заданной доверительной вероятностью.

Примечание. Предел обнаружения хроматографической методики определяется минимальной концентрацией или минимальной скоростью анализируемого вещества, дающими выходной сигнал, в два раза превышающий уровень флуктуационных помех

40. Градуировочная газохроматографическая характеристика

Зависимость выходного сигнала от количества определяемого компонента, устанавливаемая опытным или расчетным путем и выраженная в виде формул, таблиц или графиков

41. Степень газохроматографического разделения

Безразмерная расчетная величина, характеризующая качество разделения двух веществ и равная отношению разности их времен удерживания или расстояний удерживания к сумме ширин пиков, измеренных на половине их высот.

Примечание. Степень газохроматографического разделения определяют по формуле

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии,

— разность расстояний удерживания разделяемых веществ 1 и 2

42. Степень полноты газохроматографического разделения

Безразмерная расчетная величина, характеризующая качество разделения двух веществ при взаимном перекрывании пиков на хроматограмме и рассчитываемая на основе высоты меньшего пика и высоты минимума между пиками.

Примечание. Степень полноты газохроматографического разделения определяют по формуле

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии,

— высота минимума между пиками, измеряемая от нулевой линии

Источник

Хроматография (ОФС.1.2.1.2.0001.15). Методы, параметры

» data-shape=»round» data-use-links data-color-scheme=»normal» data-direction=»horizontal» data-services=»messenger,vkontakte,facebook,odnoklassniki,telegram,twitter,viber,whatsapp,moimir,lj,blogger»>

Хроматография (ОФС.1.2.1.2.0001.15)

Хроматография – метод разделения смесей веществ, основанный на их многократном перераспределении между двумя контактирующими фазами, одна из которых неподвижна, а другая имеет постоянное направление движения.

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

Взамен ст. ГФ XI, вып.1

Хроматографией называется метод разделения смесей веществ, основанный на их многократном перераспределении между двумя контактирующими фазами, одна из которых неподвижна, а другая имеет постоянное направление движения. По механизму, лежащему в основе разделения, различают адсорбционную, распределительную, ионообменную и другие виды хроматографии.

В настоящее время используются следующие хроматографические методы анализа, представленные на рис.1

Рисунок 1. Методы хроматографического анализа.

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Результат хроматографического разделения представляется в виде хроматограммы.

ХРОМАТОГРАММА И ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Хроматограмма представляет собой графическое или иное представление сигнала детектора, концентрации веществ в элюате или другой количественной величины, используемой для измерения концентрации веществ в элюате, от времени или объема подвижной фазы. В планарной (плоскостной) хроматографии хроматограммой называют также зафиксированную на бумаге (бумажная хроматография) или ТСХ-пластинке (тонкослойная хроматография) последовательность зон адсорбции веществ исходной (анализируемой) смеси.

Схематически хроматограммы представляют собой последовательность гауссовых пиков на базовой линии (рис. 2).

Базовая линия – сигнал от подвижной фазы.

Пик – часть хроматограммы, регистрирующая отклик детектора. Пик отображает постепенное нарастание концентрации вещества и последующее ее уменьшение. В случае линейной изотермы сорбции кривая, описывающая пик, приближается к кривой гауссова распределения.

Основание пика — продолжение базовой линии, соединяющее начало и конец пика.

Площадь пика (S) – площадь хроматограммы, заключенная между кривой, описывающей пик, и его основанием.

Высота пика (H) – расстояние от максимума пика до его основания, измеренное параллельно оси отклика детектора.

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Рисунок 2. Хроматограмма и основные хроматографические параметры: 1 и 2 – пики соединений 1 и 2; t1 и t2 – соответствующие времена удерживания; t0 – время удерживания несорбирующегося вещества; W1 и W2 – ширина пиков у основания; W0,5 – ширина пика на половине его высоты (предполагается гауссова форма пиков)

Интерпретация хроматографических данных

Время удерживания (tR или t) – время, необходимое для элюирования вещества. Соответствует времени появления максимума пика на хроматограмме.

Объем удерживания (VR) – объем подвижной фазы, необходимый для элюирования вещества. Может быть вычислен по времени удерживания и скорости потока (F).

Объем удерживания, в отличие от времени удерживания, не зависит от скорости потока.

Время удерживания несорбирующегося вещества (t0 или tм) – время, необходимое для элюирования неудерживаемого на сорбенте вещества. В эксклюзионной хроматографии t0 соответствует времени удерживания веществ, размер молекул которых больше, чем наибольшие поры сорбента.

Объем удерживания несорбирующегося вещества (V0)объем подвижной фазы, необходимый для элюирования неудерживаемого вещества. Может быть вычислен по времени удерживания неудерживаемого вещества и скорости потока (F):

В эксклюзионной хроматографии V0 соответствует объему удерживания веществ, размер молекул которых больше, чем наибольшие поры сорбента.

Общее время удерживания подвижной фазы (tt) – в эксклюзионной хроматографии время удерживания веществ, молекулы которых меньше, чем наименьшие поры сорбента.

Общий объем удерживания подвижной фазы (Vt) – в эксклюзионной хроматографии объем удерживания веществ, молекулы которых меньше, чем на­именьшие поры сорбента.

Константа (коэффициент) распределения (K0) – в эксклюзионной хроматографии характеристика элюирования вещества из определенной колонки, которую рассчитывают с помощью выражения:

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Приведенное (исправленное) время удерживания вещества (t´R) ‒ время удерживания вещества за вычетом времени удерживания несорбируемого вещества. Может быть рассчитано по формуле:

Исправленное время удерживания не зависит от объема трубопроводов хроматографической системы, установленных между инжектором и колонкой.

Относительное время удерживания (r) – относительное приведенное (исправленное) время удерживания вещества 2 по веществу 1:

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Нескорректированное относительное время удерживания (RRT) – относительное время удерживания вещества 2 по веществу 1:

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Если не указано иное, значения относительного времени удерживания, приведенные в фармакопейных статьях, соответствуют нескорректированному относительному времени удерживания

Коэффициент емкости (k´) – коэффициент емкости колонки по веществу с временем удерживания tR, показывающий, во сколько раз исправленное время удерживания вещества больше, чем время удерживания несорбируемого вещества.

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Эффективность хроматографической системы ‒ параметр, характеризующий степень размывания хроматографического пика. Эффективность выражается числом теоретических тарелок (N):

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

W – ширина пика у основания;

W0,5 – ширина пика на половине высоты.

При расчете числа теоретических тарелок значения времени удерживания и ширины пика должны быть приведены к одинаковой размерности.

Число теоретических тарелок зависит от природы определяемого вещества, его концентрации или объема, вводимого в систему, от колонки, температуры колонки и состава подвижной фазы.

Если не указано иное, то эффективность хроматографической системы, требования к которой приведено в фармакопейной статье, рассчитывается по формуле, использующей ширину пика на половине его высоты.

Фактор асимметрии (фактор симметрии) пика (As) рассчитывают по формуле:

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографиигде

W0,05 – ширина пика на 5 % (1/20) его высоты;

f – расстояние между перпендикуляром, опущенным из вершины пика, и восходящей стороной пика на 5 % его высоты (рис. 3).

Если фактор асимметрии равен 1, то пик симметричен. Если фактор асимметрии больше 1, то это означает, что растянут задний фронт пика. Если фактор асимметрии меньше 1, то пик растянут спереди.

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Рисунок 3. Схема расчета фактора асимметрии пика

Разрешение (Rs).

Разрешение между пиками двух веществ смеси элюирующимися друг за другом рассчитывают по формулам:

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

при этом tR2 ≥ tR1. При расчете разрешения величины времени удерживания и ширины пиков должны быть приведены к одинаковой размерности.

Если не указано иное, то разрешение, требования к которому приведены в фармакопейной статье, рассчитывается по формуле, использующей ширину пиков на половине высоты.

В случае, если пики несимметричны и если интенсивность пиков значительно различается, параметр Rs не всегда корректно описывает разделение хроматографических пиков. Таким образом, даже при значениях Rs ≥ 1,5 может наблюдаться неполное разделение пиков. В этих случаях при оценке разделяющей способности можно заменить параметр Rs на параметр «отношение максимум/минимум».

Отношение максимум/минимум (p/v), называемое также отношением «peak-to-valley», «пик – долина». Этот параметр позволяет оценить разделительную способность хроматографической системы. Значение p/v рассчитывается по формуле:

Hp – высота меньшего пика относительно экстраполированной базовой линии;

Hv – высота низшей точки (седловины) кривой, разделяющей пики, относительно экстраполированной базовой линии (рис. 4).

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Рисунок 4. Хроматограмма не полностью разделяемых веществ

Данное соотношение применяется для оценки разделительной способности хроматографической системы, если вещества смеси разделяются не полностью. Рассчитанное отношение максимум/минимум в значительной степени зависит от выбранного варианта интегрирования хроматограммы. Результаты измерения соотношения p/v будут некорректны в случае разметки меньшего пика методом экстраполяции смещенной базовой линии (методом тангенциальной касательной).

Отношение сигнал/шум (S/N).

Краткосрочный шум сигнала детектора (шум базовой линии) влияет на прецизионность количественного определения. Отношение сигнал/шум рассчитывают по формуле:

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Н – высота пика, соответствующего рассматриваемому веществу на хроматограмме указываемого стандартного раствора, измеренная от максимума пика до экстраполированной базовой линии. Экстраполяция базовой линии проводится для сигнала на участке базовой линии во временном интервале, продолжительность которого не менее 5-кратного значения ширины пика на его полувысоте;

h – размах фонового шума, измеряемый либо на хроматограмме контрольного (холостого) раствора (или раствора плацебо), либо на хроматограмме того же раствора стандартного образца.

Измерение размаха фонового шума проводится во временном интервале, продолжительность которого не менее 5-кратного значения ширины пика на его полувысоте, расположенном, если это возможно, равномерно по обе стороны от места возможного обнаружения пика. В случае использования для измерения шума хроматограммы контрольного (холостого) раствора (или раствора плацебо) измерение размаха фонового шума проводится во временном интервале, включающем в себя время удерживания рассматриваемого вещества, при этом продолжительность временного интервала, в котором проводится измерение шума, должна не менее чем в 5 раз превышать ширину на половине высоты для пика на хроматограмме указываемого раствора стандартного образца (рис. 5).

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Рисунок 5. Вычисление отношения сигнал/шум.

Объем задержки (D) (объем задержки градиента) представляет собой объем системы между точкой, в которой происходит смешение элюентов, и началом колонки.

Объем задержки градиента влияет на времена удерживания веществ и общий профиль наблюдаемой хроматографической картины, получаемой при использовании градиентного элюирования. Объем задержки хроматографической системы определяется следующим способом.

Колонка. Заменяют хроматографическую колонку капилляром (например, 1 м × 0,12 мм).

Подвижная фаза.

Подвижная фаза A — вода.

Подвижная фаза B — 0,1 % (об/об) раствор ацетона.

Скорость потока. Необходимая для создания давления, достаточного для стабильной работы насоса (например, 2 мл/мин).

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Детектор. Спектрофотометрический при длине волны 265 нм.

Определяют время (t0,5) в минутах, когда оптическая плотность увеличилась на 50 %. Вычисляют объем задержки:

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Рисунок 6. Определение объема задержки градиента

Прецизионность системы в условиях повторяемости

Прецизионность системы в условиях повторяемости выражается в виде рассчитанного относительного стандартного отклонения в процентах [RSD (%)] по результатам последовательных измерений не менее чем 3 вколов или нанесений раствора сравнения и рассчитывается по формуле:

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

В планарной хроматографии аналогом времени удерживания является фактор удерживания (Rf):

Rf = a / b

где a – расстояние от точки нанесения пробы до центра пятна, характеризующего зону адсорбции;

b – расстояние от линии старта до линии фронта элюента.

На экспериментально определяемые значения Rf заметно влияют условия хроматографирования. Оценкой хроматографической подвижности, менее чувствительной к влиянию отклонений в условиях проведения эксперимента, является величина Rst, представляющая собой отношение величины Rf одного вещества к величине Rf другого, принятого за стандарт:

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Рисунок 7. Схема определения значений Rf и Rst.

Данные планарной хроматографии могут быть представлены в виде денситограмм.

РАСЧЕТ СОДЕРЖАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ВЕЩЕСТВ

При расчетах содержания определяемых веществ пики растворителей и реактивов, подвижной фазы или среды (матрицы) образца не учитываются.

Существуют 4 основных метода расчета концентрации анализируемого вещества по хроматографическим данным.

1. Метод нормирования (метод внутренней нормализации). Применение данного метода основано на предположении, что на хроматограмме зарегистрированы все вещества, входящие в состав анализируемой смеси, и что доля площади (высоты) каждого пика от суммы площадей (высот) всех пиков соответствует содержанию вещества в массовых процентах. Процентное содержание вещества в анализируемой смеси рассчитывается путём определения площади соответствующего пика как процентной части общей площади всех пиков, за исключением пиков, соответствующих растворителям или реактивам, подвижной фазе или матрице образца. Содержание каждого вещества в смеси в процентах может быть вычислено по формуле:

Если чувствительность детектора различна по отношению к каждому из веществ, то вводят поправочные коэффициенты ki. Относительный коэффициент отклика детектора, обычно называемый фактором отклика, обозначает чувствительность детектора для данного вещества относительно стандартного вещества. Поправочный коэффициент – это число, обратное фактору отклика.

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Поправочные коэффициенты рассчитывают относительно основного вещества анализируемой смеси или другого стандартного вещества по формуле:

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографиигде

Сi и С0 – концентрация i-го вещества и стандартного вещества соответственно;

Si и S0 – площадь (высота) пика i-го вещества и стандартного вещества соответственно.

Данные коэффициенты могут не учитываться в случае, если они находятся в пределах диапазона 0,8 – 1,2.

При использовании поправочных коэффициентов выражение для расчета количественного содержания приобретает вид:

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

При проведении испытания на примеси методом нормализации или методом внешнего стандарта с использованием разведения раствора испытуемого образца в качестве раствора сравнения учитывают все указанные в нормативной документации поправочные коэффициенты, значение которых выходит за пределы диапазона 0,8 – 1,2.

2. Метод внешнего стандарта. Концентрацию испытуемого вещества определяют путём сравнения сигнала (пика), полученного на хроматограммах испытуемого раствора, и сигнала (пика), полученного на хроматограммах раствора стандартного образца.

Концентрацию определяемого вещества в испытуемом растворе рассчитывают по формуле:

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

S и S0 – средние значения площадей (высот) пиков на хроматограммах испытуемого и стандартного растворов соответственно;

С и С0 – концентрации определяемого и стандартного растворов соответственно.

Количественное определение содержания примесей методом внешнего стандарта предпочтительнее проводить с использованием стандартных растворов примесей с концентрациями, близкими к их ожидаемым концентрациям в испытуемом растворе.

В качестве раствора стандартного образца для количественного определения примесей возможно использование раствора основного вещества. В этом случае разведение подбирается таким образом, чтобы концентрация основного соединения в растворе стандартного образца по отношению к его концентрации в испытуемом растворе была близка к ожидаемой концентрации примесей в испытуемом растворе. В этом случае следует учесть факторы отклика примесей по отношению к основному веществу, если их значения выходят за рамки 0,8 — 1,2.

Частным случаем метода внешнего стандарта является метод калибровочной кривой, в ходе которого определяют взаимосвязь между измеренным или обработанным сигналом (у) и количеством (концентрацией, массой и т.д.) определяемого вещества (х) и рассчитывают уравнение калибровочной функции. Результаты испытания рассчитывают из измеренного или обработанного сигнала с помощью обратной функции.

3. Метод внутреннего стандарта. Концентрацию определяемого вещества определяют путём сравнения отношения сигналов (площадей или высот пиков), соответствующих определяемому веществу и внутреннему стандарту, на хроматограмме испытуемого раствора и отношения сигналов (площадей или высот пиков), соответствующих определяемому веществу и внутреннему стандарту, на хроматограмме раствора стандартного образца. Метод внутреннего стандарта основан на введении в анализируемую смесь определенного количества стандартного вещества (внутренний стандарт). В испытуемый и стандартный растворы вводят известные количества внутреннего стандарта, хроматографируют растворы и определяют отношения площадей (высот) пиков определяемого вещества к площади (высоте) пика внутреннего стандарта в испытуемом и стандартном растворах.

Концентрацию определяемого вещества (Х) рассчитывают по формуле:

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

4. Метод стандартных добавок. В качестве внутреннего стандарта выбирается вещество, отсутствующее в испытуемой пробе, не взаимодействующее с определяемым веществом и другими веществами пробы, обладающее достаточной стабильностью, полностью отделяющееся от веществ пробы и не содержащее примесей с временами удерживания, совпадающими с временем удерживания определяемого вещества. Концентрация внутреннего стандарта должна быть близка к концентрации определяемых веществ, а структура и свойства по возможности аналогичны структуре и свойствам определяемых веществ.

Концентрация определяемого вещества определяется путём сравнения сигнала (площади или высоты пика), соответствующего определяемому веществу, на хроматограмме испытуемого раствора, и сигнала (площади или высоты пика) определяемого вещества на хроматограмме испытуемого раствора с известной добавкой определяемого вещества. Метод стандартных добавок основан на введении в анализируемую смесь известного количества определяемого вещества и сравнения сигналов, полученных для испытуемого раствора со стандартной добавкой и без добавки определяемого вещества. При внесении стандартной добавки стараются минимизировать разбавление испытуемого образца, чтобы измерения раствора со стандартной добавкой и без проходили в одинаковых условиях с одинаковым влиянием матрицы. Количество вводимого в стандартной добавке определяемого вещества должно быть соизмеримо с его предполагаемым содержанием в испытуемом образце. После проведения испытания сравнивают полученные значения интенсивности и рассчитывают количественное содержание определяемого вещества Сх по формуле:

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Сстд — концентрация стандартной добавки;

Sx — интенсивность сигнала определяемого вещества (площадь или высота пика) для испытуемого раствора без стандартной добавки;

Sстд+х — интенсивность сигнала определяемого вещества (площадь или высота пика) для испытуемого раствора со стандартной добавкой.

При необходимости формулу корректируют с учетом разбавлений испытуемого раствора за счет введения стандартной добавки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕТКЕ И ИНТЕГРИРОВАНИЮ ХРОМАТОГРАММ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИМЕСЕЙ

Если не указано иное, в испытаниях на содержание примесей в качестве порога игнорирования (неучитываемый предел, уровень содержания вещества, при котором и при меньшем содержании пик не принимается во внимание) принимают величину 0,05 % от содержания основного вещества.

В случаях, когда при испытании на примеси требуется определение суммарного содержания примесей или количественного определения примеси, при интерпретации хроматограммы важно выбрать подходящие условия интегрирования и значения порога интегрирования [интенсивность сигнала пика соединения (высоты или площади)], при котором (и при меньшем) пик не учитывается системой сбора данных и не участвует в количественных расчетах.

С целью разметки на хроматограмме всех пиков, подлежащих учету, заданный порог интегрирования системы сбора данных не должен превышать половину порога игнорирования.

Интегрирование площади пика любой примеси, пик которой не полностью разделяется с основным пиком, предпочтительно проводить экстраполяцией смещенной базовой линии (методом тангенциальной касательной). Использование других способов интегрирования должно быть специально оговорено в фармакопейной статье.

ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Испытания пригодности системы являются неотъемлемой частью методики и используются для того, чтобы убедиться в надлежащем функционировании хроматографической системы и обеспечить выполнение предъявляемых к ней требований.

При проведении испытаний используемое оборудование должно быть квалифицировано и способно к функционированию надлежащим образом.

Для оценки пригодности системы указывают:

Если в фармакопейной статье не указано иное, должны выполняться следующие требования и все дополнительные требования, приведенные в нормативном документе:

Требования к прецизионности системы в условиях повторяемости при количественном определении основного вещества в субстанциях

При количественном определении основного вещества в фармацевтических субстанциях при содержании основного вещества, близком к 100 %, максимально допустимое относительное стандартное отклонение значений интенсивности (площади или высоты) пика основного вещества для заданного количества повторных введений стандартного раствора RSDmax вычисляется по формуле:

Если в фармакопейной статье не указано иное, то значение RSD не должно превышать величин RSDmax, приведенных в таблице. Данное требование не применяется при испытаниях на примеси.

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Таблица. Максимально допустимое относительное стандартное отклонение RSDmax в зависимости от верхнего предела содержания основного вещества и числа отдельных введений проб

В, %Число отдельных введений проб (вколов)
3456
Максимально допустимое относительное стандартное отклонение RSDmax
2,00,410,590,730,85
2,50,520,740,921,06
3,00,620,891,101,27

Соответствие критериям пригодности системы должно поддерживаться на протяжении всего испытания. В зависимости от различных факторов, например, частоты использования методики и опыта работы с хроматографической системой, аналитик выбирает соответствующую схему проверки, подтверждающую соответствие этим требованиям.

В планарной хроматографии при проведении испытаний, регламентирующих наличие посторонних примесей/родственных соединений, должно быть предусмотрено определение предела обнаружения определяемых примесей и разделительной способности хроматографической системы.

Для подтверждения пригодности системы возможно одновременное использование двух тестов: «Подтверждение разделительной способности» и «Подтверждение чувствительности».

Тест «Подтверждение разделительной способности» проводят путём нанесения на пластинку и последующего хроматографирования специального стандартного раствора, содержащего два или более веществ с известными значениями Rf. После хроматографирования эти вещества должны разделиться, образуя зоны адсорбции, значения Rf которых равны заданным.

Тест «Подтверждение чувствительности» позволяет оценить чувствительность проявления. Он заключается в нанесении определённого количества стандартного вещества, хроматографируемого в условиях предыдущего теста и проявляемого тем же реагентом. Зона адсорбции стандартного вещества должно чётко обнаруживаться.

В каждом случае природа стандартных веществ, состав стандартного раствора, наносимые количества, приблизительные значения Rf устанавливают в фармакопейных статьях.

При необходимости для достижения требуемых критериев пригодности хроматографической системы проводится корректировка хроматографических условий.

КОРРЕКТИРОВКА УСЛОВИЙ ХРОМАТОГРАФИРОВАНИЯ

Далее приводятся пределы возможных изменений различных параметров хроматографической методики, которые могут быть внесены в нее для со­ответствия требованиям пригодности системы без принципиального изменения методик. Корректировка условий градиентного элюирования является более критичной, чем изократических условий, так как может вызвать сдвиг пиков на другую стадию градиента, и, таким образом, привести к некорректной идентификации пиков, наложению пиков или сдвигов, при которых элюирование интересующих соединений происходит после указанного времени регистрации хроматограммы. При внесении изменений, отличных от приведенных ниже, требуется проведение повторной валидации методики.

Проверка пригодности системы должна быть включена в методики для подтверждения получения разделения, требуемого для надлежащего проведения испытания. Тем не менее, поскольку неподвижные фазы описаны только в общем виде, и существует огромное количество доступных коммерческих фаз, отличающихся по хроматографическому поведению, некоторая корректировка условий хроматографирования может потребоваться для выполнения требований пригодности системы. В методиках с использованием обращенно-фазовой жидкостной хроматографии корректировки различных параметров не всегда приводят к удовлетворительному разделению. В этом случае может возникнуть необходимость замены одной колонки на другую, такого же типа, обеспечивающую желаемое хроматографическое поведение.

Если в фармакопейной статье не указано иное, допустимы следующие изменения параметров хроматографической системы.

Тонкослойная и бумажная хроматография

Состав подвижной фазы: количество растворителя, содержание которого в смеси наименьшее, может изменяться в пределах ± 30 % (относительное содержание) или ± 2 % (абсолютное содержание) в зависимости от того, какая из величин будет больше. Абсолютное содержание других веществ не может быть изменено более чем на 10 %.

Пример 1: для вещества, содержание которого составляет 10 % подвижной фазы, изменение относительного содержания на 30 % приведет к изменению его абсолютного содержания до 7 – 13 %, тогда как изменение на 2 % по абсолютному содержанию приведет к изменению абсолютного содержания до 8 – 12 %. Допустимое изменение по относительному содержанию больше, чем допустимое изменение по абсолютному содержанию. Таким образом, допускается изменение содержания 7 – 13%.

Пример 2: для вещества, содержание которого составляет 5 % подвижной фазы, изменение относительного содержания на 30 % приведет к изменению его абсолютного содержания до 3,5 – 6,5 %, тогда как изменение на 2 % по абсолютному содержанию приведет к изменению его абсолютного содержания в подвижной фазе до 3 – 7 %. В этом примере допустимое изменение по абсолютному содержанию больше, чем допустимое изменение по относительному содержанию, и допустимым диапазоном содержания является 3 – 7 %.

pH среды водного компонента подвижной фазы: ± 0,2 pH, если иное не указано в нормативном документе, или ± 1,0 pH в случаях испытания неионизируемых веществ.

Концентрация солей в буферном веществе подвижной фазы: ± 10 %.

Наносимый объём. При использовании пластинок с малым размером частиц сорбента (2 — 10 мкм) наносимый объём может быть изменен на 10 –20 % от заявленного объёма.

Жидкостная хроматография: изократическое элюирование

Состав подвижной фазы: количество растворителя, содержание которого в смеси наименьшее, может изменяться в пределах ± 30 % (относительное содержа­ние) или ± 2 % (абсолютное содержание) в зависимости от того, какая из величин будет больше. Абсолютное содержание других веществ не может быть изменено более чем на 10 %.

pH среды водного компонента подвижной фазы: ± 0,2 pH, если иное не указано в нормативном документе, или ± 1,0 pH в случаях испытания неионизируемых веществ.

Концентрация солей в буферном веществе подвижной фазы: ± 10 %.

Скорость потока подвижной фазы: ± 50 %, большая степень изменений допустима при одновременном изменении размеров колонки. При необходимости одновременного изменения размеров колонки и скорости потока сначала рассчитывается номинальная скорость потока для колонки, размеры которой отличаются от приведенной в нормативном документе, а затем допускается корректировка полученного значения скорости потока на ± 50 %.

Параметры колонки

Размеры колонки

внутренний диаметр колонки: ± 25 %.

При изменении размеров колонки скорость потока пересчитывают, используя следующее уравнение:

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Температура: ± 10 % от указанной рабочей температуры, если не указано иначе.

Длина волны детектора. Изменения не допускаются.

Вводимый объём пробы. Может быть уменьшен при условии, что чувствительность фактически применяемой хроматографической системы (минимально определяемая концентрация) и прецизионность системы в условиях повторяемости для определяемых соединений остаются удовлетворительными.

Жидкостная хроматография: градиентное элюирование

Изменение хроматографических условий для систем с градиентом требует большей осторожности, чем для изократических.

Состав подвижной фазы/профиль градиентного элюирования: незначительные изменения состава подвижной фазы и системы градиента являются приемлемыми при условии, что:

Если при использовании градиентного элюирования не может быть достигнуто соответствие требованиям пригодности системы, рекомендуется оценить объем задержки градиента или сменить используемую колонку.

Объем задержки градиента. Конфигурация используемого оборудования может значительно изменить разрешение, указанные абсолютные и относительные времена удерживания. Это может произойти из-за отличия объема задержки градиента используемой системы от объема задержки градиента системы, с помощью которой проводилась валидация методики. В нормативном документе часто перед началом программы градиента включена изократическая стадия, чтобы можно было адаптировать систему к временным точкам градиента с учетом разницы объема задержки у системы, использованной для разработки методики, и у фактически использующейся системы. Решение о необходимости адаптации длительности изократической стадии для данного аналитического оборудования принимается пользователем. Если объем задержки, использованный при разработке методики, приведен в нормативном документе, то интервалы времени (t), указанные в таблице градиента, можно заменить адаптированными интер­валами времени (tc), рассчитанными с помощью следующего уравнения:

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

D – объем задержки, мл;

D0объем задержки, использованный при разработке методики, мл;

F – скорость потока, мл/мин.

Изократическая стадия, введенная с этой целью, может быть исключена, если имеются данные валидации по применению методики без этой стадии.

pH среды водного компонента подвижной фазы. Изменения не допускаются.

Концентрация солей в буферном веществе подвижной фазы. Изменения не допускаются.

Скорость потока. Изменения допустимы при изменении размеров колонки.

Параметры колонки

Размеры колонки

При изменении размеров колонки скорость потока пересчитывают, используя следующее уравнение:

что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть фото что такое время удерживания в хроматографии. Смотреть картинку что такое время удерживания в хроматографии. Картинка про что такое время удерживания в хроматографии. Фото что такое время удерживания в хроматографии

Температура. ± 5 % от указанной рабочей температуры, если не указано иначе.

Длина волны детектора. Изменения не допускаются.

Вводимый объём пробы. Может быть уменьшен при условии, что детектирование (предел количественного определения) и сходимость отклика (RSD площадей или высот) для пика (пиков) определяемых соединений остаются удовлетворительными.

Газовая хроматография

Параметры колонки

Размеры колонки

Скорость потока: ± 50 %.

Температура: ± 10 %.

Вводимый объём пробы. Может быть уменьшен при условии, что чувствительность фактически применяемой хроматографической системы и прецизионность системы в условиях повторяемости для определяемых соединений остаются удовлетворительными.

Сверхкритическая флюидная хроматография

Состав подвижной фазы. Для набивных колонок количество растворителя, содержание которого в смеси наименьшее, может изменяться в пределах ± 30 % (относительное содержание) или ± 2 % (абсолютное содержание) в зависимости от того, какая из величин будет больше; для систем с капиллярной колонкой изменения не допускаются.

Длина волны детектора. Изменения не допускаются.

Параметры колонки

Размер колонки

Скорость потока: ± 50 %.

Температура: ± 5 %, если температура указана в нормативном документе.

Вводимый объём пробы. Может быть уменьшен при условии, что чувствительность фактически применяемой хроматографической системы и прецизионность системы в условиях повторяемости для определяемых соединений остаются удовлетворительными.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *