I liquidi ionici a temperatura ambiente (RTILs), rappresentano una classe di solventi organici ionici non molecolari liquidi a temperatura ambiente, generalmente composti da cationi contenenti azoto o fosforo asimmetricamente sostituiti e controbilanciati da un catione inorganico. I liquidi ionici presentano caratteristiche chimiche e fisiche peculiari di notevole interesse in diversi ambiti di applicazione: possono essere idrofobi o idrofili, posseggono pressione di vapore trascurabile a temperatura ambiente e sono in grado di solubilizzare una vasta gamma di composti sia inorganici che organici. Uno dei grandi vantaggi derivanti dalla loro struttura è che le proprietà chimiche e fisiche possono essere cambiate semplicemente alterando la natura del catione o dell’anione cosicché specifici RTILs possono esser sintetizzati in modo da essere più viscosi, possedere un range più vasto di stabilità termica o fornire specifiche interazioni con diversi soluti. RTILs specificamente sintetizzati risultano particolarmente utili in GLC poiché posseggono le caratteristiche necessarie per una buona fase stazionaria liquida: alta viscosità, alta stabilità termica, alta bagnabilità su colonne capillari di silice fusa e, come già accennato, pressione di vapore a temperatura ambiente molto bassa. Le applicazioni di fasi stazionarie a liquidi ionici (IL) in GC includono l’analisi di idrocarburi aromatici policiclici, pesticidi clorurati, oli essenziali e acidi grassi [1-2]. Fasi stazionarie IL sono state anche utilizzate in gas cromatografia multidimensionale (MDGC) [3] e comprehensive. In questo studio, una nuova fase stazionaria a liquidi ionici (SLB-IL59) è stata valutata in termini di efficienza e polarità. I risultati ottenuti da analisi di standard sono stati paragonati a quelli ottenuti su una colonna GC di simile polarità. Inoltre, la colonna SLB-IL59 è stata utilizzata nell’analisi di oli essenziali di menta.

Valutazione di una nuova fase stazionaria a liquidi ionici per gas cromatografia ed applicazione all’analisi di oli essenziali

RAGONESE, CARLA;SCIARRONE, Danilo;DUGO, Paola;DUGO, Giovanni;MONDELLO, Luigi
2010-01-01

Abstract

I liquidi ionici a temperatura ambiente (RTILs), rappresentano una classe di solventi organici ionici non molecolari liquidi a temperatura ambiente, generalmente composti da cationi contenenti azoto o fosforo asimmetricamente sostituiti e controbilanciati da un catione inorganico. I liquidi ionici presentano caratteristiche chimiche e fisiche peculiari di notevole interesse in diversi ambiti di applicazione: possono essere idrofobi o idrofili, posseggono pressione di vapore trascurabile a temperatura ambiente e sono in grado di solubilizzare una vasta gamma di composti sia inorganici che organici. Uno dei grandi vantaggi derivanti dalla loro struttura è che le proprietà chimiche e fisiche possono essere cambiate semplicemente alterando la natura del catione o dell’anione cosicché specifici RTILs possono esser sintetizzati in modo da essere più viscosi, possedere un range più vasto di stabilità termica o fornire specifiche interazioni con diversi soluti. RTILs specificamente sintetizzati risultano particolarmente utili in GLC poiché posseggono le caratteristiche necessarie per una buona fase stazionaria liquida: alta viscosità, alta stabilità termica, alta bagnabilità su colonne capillari di silice fusa e, come già accennato, pressione di vapore a temperatura ambiente molto bassa. Le applicazioni di fasi stazionarie a liquidi ionici (IL) in GC includono l’analisi di idrocarburi aromatici policiclici, pesticidi clorurati, oli essenziali e acidi grassi [1-2]. Fasi stazionarie IL sono state anche utilizzate in gas cromatografia multidimensionale (MDGC) [3] e comprehensive. In questo studio, una nuova fase stazionaria a liquidi ionici (SLB-IL59) è stata valutata in termini di efficienza e polarità. I risultati ottenuti da analisi di standard sono stati paragonati a quelli ottenuti su una colonna GC di simile polarità. Inoltre, la colonna SLB-IL59 è stata utilizzata nell’analisi di oli essenziali di menta.
2010
9788886208611
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