Un sistema GC consta de varios componentes (Figura 1) y el papel de cada componente es crítico para obtener una buena separación y análisis.

Se requiere gas portador para proporcionar un flujo de gas que transporte los compuestos a través de la columna hasta el detector. La pureza y el flujo del gas portador son cruciales para lograr una buena separación y cromatogramas reproducibles.
Los filtros de gas y los reguladores de flujo se utilizan para suministrar gas de alta pureza y flujo constante al GC. Principalmente, el gas portador debe ser inerte y no interferir con la separación y detección.
El helio, el hidrógeno y el nitrógeno son algunos de los gases portadores más utilizados, estos gases tienen diferentes propiedades y características y la elección depende esencialmente de la muestra y del tipo de detector y análisis. Estos factores, como la resolución de separación requerida y la eficiencia, el costo y la compatibilidad con los detectores deben tenerse en cuenta al elegir los gases portadores.
En la Tabla 1 te proporcionamos los pros y contras de los gases portadores más comúnmente utilizados.
Gas portador | Ventajas | Desventajas |
Hidrógeno (H2) | • Alta difusividad y velocidades lineales • Obtiene buenas eficiencias de separación • Análisis y tiempo de ejecución cortos (resulta en costos operativos económicos) | • Inflamable • No completamente inerte (por ejemplo, reacciona con algunos compuestos a alta temperatura) |
Helio (He) | • Inerte (seguro) y no inflamable • Proporciona alta resolución | • Caro, baja disponibilidad |
Nitrógeno (N2) | • Barato y fácilmente disponible | • No apto para uso en análisis de GC con temperatura programada • Resolución de separación inferior o deficiente • Análisis y tiempo de ejecución prolongados |
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Bibliografia:
Overview of GCMS. (s. f.). https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/gas-chromatograph-mass-spectrometry/overview/overview_of_gcms.html
Fuente Shimadzu Analytical and Measuring Instruments