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GC/MS和GC/FTIR分析细菌降解呋喃丹的产物 总被引:5,自引:0,他引:5
采用液体萃取法在不同的降解时期提取了细菌CDS-1(Sphingomonas sp.)降解呋喃丹的产物,经气谱-质谱联用(GC/MS)分析,分离鉴定出呋喃丹的首步代谢产物呋喃酚.通过化合物质谱行为分析,基本确定了分子量为182的未知化合物为2-羟基-3-叔丁醇基-苯酚,并且确定其为呋喃酚的下一步代谢产物.经气-质联用与气谱-傅里叶红外光谱联用(GC/FTIR)分析,确定细菌在降解呋喃丹后期产生的具有刺激性气味的物质的主要成分为藏茴香酮. 相似文献
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利用顶空固相微萃取/气相色谱/质谱(HS/SPME/GC/MS)联用技术对凤丹白和凤丹粉两种鲜花的挥发性成分进行研究,比较分析两种凤丹鲜花挥发性成分.两种凤丹鲜花中共检测出50种挥发性成分,其共有的挥发性成分有27种.在凤丹白鲜花中检测出41种挥发性成分,占挥发性总成分的89.00%,主要为碳氢类、醛类、醚类、醇类、酚类和酯类化合物,分别占挥发性总成分的55.78%、21.15%、9.22%、2.32%、0.27%和0.26%;在凤丹粉鲜花中检测出36种挥发性成分,占挥发性总成分的89.00%,主要为碳氢类、醚类、醇类、醛类、酯类和酚类化合物,分别占挥发性总成分的78.76%、4.07%、2.72%、2.70%、0.42%和0.33%.两种凤丹鲜花挥发性成分及含量差异比较显著,差异性成分主要表现为:凤丹白含有(R)-3,7-二甲基-6-辛烯醛、壬醛、正己醛、2,2,4,6,6-五甲基-庚烷等,而凤丹粉含有6,9-十七烷二烯. 相似文献
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六氟丙烷洁净气体灭火剂热分解性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用气相色谱(GC)、气相色谱-质谱(GC-MS)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)研究了六氟丙烷洁净气体灭火剂在管式反应器中500~750 ℃时的热分解性能。经测试发现热分解气体中含有氟化氢,GC-MS分析发现含有五氟丙烯,说明六氟丙烷高温热分解时主要是脱去氟化氢、生成五氟丙烯的过程。GC和FTIR结果表明,反应温度对六氟丙烷的热分解有明显影响,600 ℃时开始发生微弱分解,750 ℃时发生强烈分解。FTIR可作为在线研究含氟气体灭火剂灭火机理的新方法。 相似文献
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气相色谱-红外光谱联用技术结合了气相色谱法良好的分离能力和红外光谱法结构鉴定的优势,适合复杂未知物成分分离及其定性定量分析。本文综述了气相色谱-红外光谱联用技术(GC-IR)、数据处理方法及其应用研究进展。介绍了GC-IR同其他检测器联用的连接方式。重点综述了GC-IR谱图和数据处理方法及其在石油化工、日用化工、有机反应等领域的应用研究进展,并对气相色谱-红外光谱联用技术及应用进行了展望。 相似文献
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GC/FTIR与GC/MS法联合分析空气中有机污染物 总被引:1,自引:0,他引:1
本文采用气相色谱/傅里叶变换红外光谱(GC/FTIR)和气相色谱/质谱(GC/MS)方法联用,分析了某工作间的空气污染物。通过仔细调整GC/FTIR联用仪中GC和IR参数,使有机混合物得到了很好的分离。在未知物的鉴定中,以质谱法定性为主,红外光谱也发挥了特有的作用,使分析结果更加可靠。 相似文献
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LC—GC/FTIR联用方法分析丙二酸二乙酯中的污染物 总被引:1,自引:1,他引:0
高效液相相色谱-毛细管气相色谱的联机技术具有对样品进行净化,富集,预分离和高效分离的功能。这种二维色谱与傅里叶变换红外光谱的联用技术可明显提高常规GC/FTIR系统对复杂有机混合物中微量组分的分析检测能力。 相似文献
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采用快速热解法以及傅里叶变换红外光谱(FTIR)和气相色谱/质谱(GC/MS)检测技术,研究了2-氢七氟丙烷在驻留时间为30 s,反应温度分别为400, 500, 600, 700和800 ℃时的热分解过程。结果发现:反应温度对2-氢七氟丙烷的热分解有明显的影响,2-氢七氟丙烷在400,500和600 ℃时是稳定的,在700 ℃时明显地开始分解,800 ℃时发生了强烈的分解。与此同时,在800 ℃时,在反应器的管壁上观察到了大量的焦炭,并在热分解产物中发现了1,2-二(三氟甲基)全氟茚满、全氟(1-亚乙基茚满) 和八氟化萘等三种环状化合物,这表明2-氢七氟丙烷在高温热分解过程中并不只是发生了简单的分解,环化和聚合过程也是会发生的。 相似文献
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讨论了用共沸蒸馏法浓缩处理水、土壤、固废样品或其萃取液中不易吹除、具挥发性、且易溶于水的非卤代挥发性有机物,并用气相色谱质谱联用仪定性定量的方法. 相似文献
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FTIR对不同产地陈皮的鉴别研究 总被引:6,自引:3,他引:3
采用傅里叶变换红外光谱法(FTIR)分析鉴别了7个不同产地的陈皮挥发油。结果表明,在红外图谱中,产自广东、广西的陈皮挥发油具有2-甲氨基-苯甲酸甲酯成分的一组相关峰;而两广区域外的陈皮挥发油在红外光谱图上观察不到该成分的特征吸收峰。其中,两广区域内新会陈皮与非新会陈皮在1 690与1 644 cm-1处的峰高比值有明显差异。该指纹特征可作为陈皮道地药材的一种简单、快速的鉴别依据。 相似文献
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S. Materazzi 《应用光谱学评论》2013,48(3):189-218
INTRODUCTION Combining thermal analysis (TA) with gas-analykal techniques significantly enhances the possibilities for correctly interpreting the mechanism of thermally induced reactions, which involve the formation of gaseous species. Several techniques can be used for evolved gas analysis (EGA), ranging from simple, non-specific detection to the more elaborate multidimensional/multifunctional methods, such as gas chromatography (GC), infrared spectroscopy (IR) or mass spectrometry (MS), for gas detection and analysis [1]. While the GC methods were used as early as the 1960s [2], EGA by FTIR was described much later and was used for the analysis of pyrolytic and combustion products. Presently, there are several commercial FTIR systems available that can be coupled to a thermogravimetric analyzer (TGA), and a broad range of applications have been investigated by this important hyphenated technique [3]. 相似文献