Pirolisis–kromatografi gas–spektrometri massa: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 25196407; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Pirolisis-kromatografi gas-spektrometri massa''' adalah metode analisis kimia yang mana sampel dipanaskan hingga terdekomposisi menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, kemudian dipisahkan melalui [[kromatografi gas]] dan dideteksi menggunakan [[spektrometri massa]]. | '''Pirolisis-kromatografi gas-spektrometri massa''' adalah metode analisis kimia yang mana sampel dipanaskan hingga terdekomposisi menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, kemudian dipisahkan melalui [[kromatografi gas]] dan dideteksi menggunakan [[spektrometri massa]].<sup class="reference" id="wu-cite-1">[[#wu-ref-1|[1]]]</sup> | ||
== Cara kerja == | == Cara kerja == | ||
[[Pirolisis]] adalah dekomposisi termal suatu material dalam kondisi atmosfer inert atau vakum. Sampel diletakkan dalam wadah yang kontak langsung dengan kabel [[platina]], atau dimasukkan ke dalam tabung sampel [[kuarsa]] dan dipanaskan hingga 600–1000 °C. Terkadang digunakan temperatur yang lebih tinggi, tergantung pada aplikasinya. Terdapat tiga teknik pemanasan yang berbeda yang digunakan pada pirolisis: tungku isotermal, pemanas induktif (filamen [[Curie Point]]), dan pemanas resistif menggunakan filamen platina. Molekul-molekul besar terbelah di titik terlemahnya menghasilkan fragmen yang lebih kecil dan lebih volatil. Fragmen-fragmen ini kemudian dipisahkan menggunakan kromatografi gas. Kromatogram pirolisis-KG umumnya sangat kompleks karena produk dekomposisi yang terbentuk mempunyai rentang yang luas. Data dapat digunakan sebagai sidik jari untuk membuktikan identitas material atau data KG/MS dapat digunakan untuk mengidentifikasi fragmen-fragmen tunggal untuk memperoleh informasi struktur.Untuk meningkatkan volatilitas fragmen polar, berbagai pelarut termetilasi dapat ditambahkan ke dalam sampel sebelum pirolisis. | [[Pirolisis]] adalah dekomposisi termal suatu material dalam kondisi atmosfer inert atau vakum. Sampel diletakkan dalam wadah yang kontak langsung dengan kabel [[platina]], atau dimasukkan ke dalam tabung sampel [[kuarsa]] dan dipanaskan hingga 600–1000 °C. Terkadang digunakan temperatur yang lebih tinggi, tergantung pada aplikasinya. Terdapat tiga teknik pemanasan yang berbeda yang digunakan pada pirolisis: tungku isotermal, pemanas induktif (filamen [[Curie Point]]), dan pemanas resistif menggunakan filamen platina. Molekul-molekul besar terbelah di titik terlemahnya menghasilkan fragmen yang lebih kecil dan lebih volatil. Fragmen-fragmen ini kemudian dipisahkan menggunakan kromatografi gas. Kromatogram pirolisis-KG umumnya sangat kompleks karena produk dekomposisi yang terbentuk mempunyai rentang yang luas. Data dapat digunakan sebagai sidik jari untuk membuktikan identitas material atau data KG/MS dapat digunakan untuk mengidentifikasi fragmen-fragmen tunggal untuk memperoleh informasi struktur.Untuk meningkatkan volatilitas fragmen polar, berbagai pelarut termetilasi dapat ditambahkan ke dalam sampel sebelum pirolisis. | ||
Selain menggunakan piroliser, pirolisis-KG sampel padat dan cairan dapat dilakukan langsung ke dalam injektor penguap temperatur terprogram (En: ''Programmable Temperature Vaporizer, PTV'') yang menyediakan pemanasan cepat (sampai dengan 60 °C/s) dan temperatur maksimum 600-650 °C. Temperatur ini mencukupi untuk sebagian besar aplikasi pirolisis. Keuntungan utama adalah tidak ada instrumen yang didedikasikan yang harus dibeli, dan pirolisis dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis rutin kromatografi gas. Dalam kasus ini, dapat digunakan inlet KG kuarsa. Data kuantitatif dapat diperoleh, dan hasil yang baik dari derivatisasi di dalam injektor PTV telah pula dipublikasikan. | Selain menggunakan piroliser, pirolisis-KG sampel padat dan cairan dapat dilakukan langsung ke dalam injektor penguap temperatur terprogram (En: ''Programmable Temperature Vaporizer, PTV'') yang menyediakan pemanasan cepat (sampai dengan 60 °C/s) dan temperatur maksimum 600-650 °C. Temperatur ini mencukupi untuk sebagian besar aplikasi pirolisis. Keuntungan utama adalah tidak ada instrumen yang didedikasikan yang harus dibeli, dan pirolisis dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis rutin kromatografi gas. Dalam kasus ini, dapat digunakan inlet KG kuarsa. Data kuantitatif dapat diperoleh, dan hasil yang baik dari derivatisasi di dalam injektor PTV telah pula dipublikasikan.<sup class="reference" id="wu-cite-2">[[#wu-ref-2|[2]]]</sup><sup class="reference" id="wu-cite-3">[[#wu-ref-3|[3]]]</sup> | ||
== Aplikasi == | == Aplikasi == | ||
Pirolisis kromatografi gas berguna untuk mengidentifikasi media polimer sintetis, seperti akrilik atau alkida, dan vernis sintetis. Ini dapat pula digunakan untuk sampel lingkungan, termasuk fosil. Untuk bukti-bukti [[forensik]] renik, petugas laboratorium menggunakan pirolisis-KG untuk membandingkan cat atau ''finishing'' lainnya yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau korban. | Pirolisis kromatografi gas berguna untuk mengidentifikasi media polimer sintetis, seperti akrilik atau alkida, dan vernis sintetis.<sup class="reference" id="wu-cite-4">[[#wu-ref-4|[4]]]</sup> Ini dapat pula digunakan untuk sampel lingkungan,<sup class="reference" id="wu-cite-5">[[#wu-ref-5|[5]]]</sup> termasuk fosil.<sup class="reference" id="wu-cite-6">[[#wu-ref-6|[6]]]</sup> Untuk bukti-bukti [[forensik]] renik, petugas laboratorium menggunakan pirolisis-KG untuk membandingkan cat atau ''finishing'' lainnya yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau korban. | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<ol class="references wiki-unissula-manual-references"> | |||
<li id="wu-ref-1">Halket JM, Zaikin VG. ''Derivatization in mass spectrometry --7. On-line derivatisation/degradation''. ''European Journal of Mass Spectrometry''. 2006. Vol. 12 (1). hlm. 1–13. doi:10.1255/ejms.785. <span class="mw-cite-backlink">[[#wu-cite-1|↑]]</span></li> | |||
<li id="wu-ref-2">Sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia. <span class="mw-cite-backlink">[[#wu-cite-2|↑]]</span></li> | |||
<li id="wu-ref-3">Sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia. <span class="mw-cite-backlink">[[#wu-cite-3|↑]]</span></li> | |||
<li id="wu-ref-4">[http://www.nga.gov/resources/scienceresearch/glossary.shtm National Gallery of Art Conservation: Scientific Research]. <span class="mw-cite-backlink">[[#wu-cite-4|↑]]</span></li> | |||
<li id="wu-ref-5">Janos P. ''Separation methods in the chemistry of humic substances''. ''Journal of Chromatography A''. 2003. Vol. 983 (1-2). hlm. 1–18. doi:10.1016/S0021-9673(02)01687-4. <span class="mw-cite-backlink">[[#wu-cite-5|↑]]</span></li> | |||
<li id="wu-ref-6">Poinar HN. ''The genetic secrets some fossils hold''. ''Acc. Chem. Res''. 2002. Vol. 35 (8). hlm. 676–84. doi:10.1021/ar000207x. <span class="mw-cite-backlink">[[#wu-cite-6|↑]]</span></li> | |||
</ol> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirolisis%E2%80%93kromatografi+gas%E2%80%93spektrometri+massa&oldid=25196407 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 25196407 (2024-01-20T15:07:27Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirolisis%E2%80%93kromatografi+gas%E2%80%93spektrometri+massa&oldid=25196407 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 25196407 (2024-01-20T15:07:27Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 27 Agustus 2026 09.10
Pirolisis-kromatografi gas-spektrometri massa adalah metode analisis kimia yang mana sampel dipanaskan hingga terdekomposisi menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, kemudian dipisahkan melalui kromatografi gas dan dideteksi menggunakan spektrometri massa.[1]
Cara kerja
Pirolisis adalah dekomposisi termal suatu material dalam kondisi atmosfer inert atau vakum. Sampel diletakkan dalam wadah yang kontak langsung dengan kabel platina, atau dimasukkan ke dalam tabung sampel kuarsa dan dipanaskan hingga 600–1000 °C. Terkadang digunakan temperatur yang lebih tinggi, tergantung pada aplikasinya. Terdapat tiga teknik pemanasan yang berbeda yang digunakan pada pirolisis: tungku isotermal, pemanas induktif (filamen Curie Point), dan pemanas resistif menggunakan filamen platina. Molekul-molekul besar terbelah di titik terlemahnya menghasilkan fragmen yang lebih kecil dan lebih volatil. Fragmen-fragmen ini kemudian dipisahkan menggunakan kromatografi gas. Kromatogram pirolisis-KG umumnya sangat kompleks karena produk dekomposisi yang terbentuk mempunyai rentang yang luas. Data dapat digunakan sebagai sidik jari untuk membuktikan identitas material atau data KG/MS dapat digunakan untuk mengidentifikasi fragmen-fragmen tunggal untuk memperoleh informasi struktur.Untuk meningkatkan volatilitas fragmen polar, berbagai pelarut termetilasi dapat ditambahkan ke dalam sampel sebelum pirolisis.
Selain menggunakan piroliser, pirolisis-KG sampel padat dan cairan dapat dilakukan langsung ke dalam injektor penguap temperatur terprogram (En: Programmable Temperature Vaporizer, PTV) yang menyediakan pemanasan cepat (sampai dengan 60 °C/s) dan temperatur maksimum 600-650 °C. Temperatur ini mencukupi untuk sebagian besar aplikasi pirolisis. Keuntungan utama adalah tidak ada instrumen yang didedikasikan yang harus dibeli, dan pirolisis dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis rutin kromatografi gas. Dalam kasus ini, dapat digunakan inlet KG kuarsa. Data kuantitatif dapat diperoleh, dan hasil yang baik dari derivatisasi di dalam injektor PTV telah pula dipublikasikan.[2][3]
Aplikasi
Pirolisis kromatografi gas berguna untuk mengidentifikasi media polimer sintetis, seperti akrilik atau alkida, dan vernis sintetis.[4] Ini dapat pula digunakan untuk sampel lingkungan,[5] termasuk fosil.[6] Untuk bukti-bukti forensik renik, petugas laboratorium menggunakan pirolisis-KG untuk membandingkan cat atau finishing lainnya yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau korban.
Referensi
- Halket JM, Zaikin VG. Derivatization in mass spectrometry --7. On-line derivatisation/degradation. European Journal of Mass Spectrometry. 2006. Vol. 12 (1). hlm. 1–13. doi:10.1255/ejms.785. ↑
- Sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia. ↑
- Sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia. ↑
- National Gallery of Art Conservation: Scientific Research. ↑
- Janos P. Separation methods in the chemistry of humic substances. Journal of Chromatography A. 2003. Vol. 983 (1-2). hlm. 1–18. doi:10.1016/S0021-9673(02)01687-4. ↑
- Poinar HN. The genetic secrets some fossils hold. Acc. Chem. Res. 2002. Vol. 35 (8). hlm. 676–84. doi:10.1021/ar000207x. ↑
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 25196407 (2024-01-20T15:07:27Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.