{"id":42378,"date":"2020-04-21T04:00:00","date_gmt":"2020-04-21T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/discover.restek.com\/uncategorized\/split-vs-splitlos-injektion\/"},"modified":"2026-01-29T14:35:13","modified_gmt":"2026-01-29T14:35:13","slug":"split-vs-splitlos-injektion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/discover.restek.com\/de\/videos-de\/gnav3658-de\/split-vs-splitlos-injektion","title":{"rendered":"Split- vs. Splitlos-Injektion"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Split vs. Splitless Injection\" width=\"720\" height=\"405\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/TaLOF_jVRno?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Beschreibung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Split- und Splitlos-Injektionen sind die beiden am h\u00e4ufigsten verwendeten Injektionsmethoden in der Gaschromatografie. Trotz einiger Gemeinsamkeiten ist jede Methode f\u00fcr eine bestimmte Art von Analyse am besten geeignet. Aber woher wissen Sie, welche Methode Sie benutzen sollten?&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>In diesem Video schauen wir uns die Funktionsweisen der beiden Methoden an. Wir fangen mit der Split-Injektion an, zeigen ihren Ablauf und definieren den Begriff Splitverh\u00e4ltnis. Dann zeigen wir, wie die Splitlos-Injektion sich davon unterscheidet, und erl\u00e4utern das Konzept der Splitlos-Verweilzeit. Abschlie\u00dfend vergleichen wir die Vor- und Nachteile beider Injektionsmodi, um Ihnen die Auswahl der korrekten Methode f\u00fcr Ihre Analyse zu erleichtern.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Von Restek empfohlene Tools &amp; Ersatzteile<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/de.restek.com\/c\/1210\" target=\"_blank\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/de.restek.com\/c\/1210\" rel=\"noreferrer noopener\">Restek\u00a0Inlet\u00a0Liners<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/de.restek.com\/p\/28500\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/de.restek.com\/p\/28500\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Restek Electronic Leak Detector<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Transkript<a href=\"https:\/\/www.restek.com\/row\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><\/a><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Split- vs. Splitlos-Injektion<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Split- und Splitlos-Injektionen sind die am h\u00e4ufigsten verwendeten Injektionstechniken in der Gaschromatografie. Wie unterscheiden sie sich? Und welche Methode sollten Sie f\u00fcr Ihre Analyse verwenden?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fangen wir mit der Split-Injektion an, die aufgrund ihrer Vielseitigkeit f\u00fcr eine Reihe von Analysen am meisten verbreitet ist. Im Inneren eines Split\/Splitlos-Injektors finden Sie die Tr\u00e4gergasleitung, das Septum, den Septumsp\u00fcler, den Splitauslass, den Liner und die S\u00e4ule. Jetzt starten wir den Gasfluss und simulieren eine Split-Injektion. Spulen wir noch einmal zur\u00fcck und schauen uns an, was passiert ist. Zun\u00e4chst trat das Gas mit einer Gesamtflussrate von 104 mL\/min in den Injektor ein. Eine kleine Menge \u2013 3 mL\/min \u2013 durchstr\u00f6mte den Septumsp\u00fcler, um m\u00f6gliche Kontamination durch das Septum zu reduzieren, w\u00e4hrend der Rest an den Liner weiterfloss. Ein Bruchteil des Gases \u2013 1 mL\/min \u2013 floss in die S\u00e4ule, aber der Gro\u00dfteil \u2013 100 mL\/min \u2013 tritt \u00fcber den Splitauslass aus.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieses Verh\u00e4ltnis \u2013 das Splitverh\u00e4ltnis \u2013 wird vom Anwender vor Beginn der Analyse bestimmt. Splitverh\u00e4ltnisse variieren normalerweise zwischen 5:1 und 500:1. Je h\u00f6her das Verh\u00e4ltnis, um so weniger Probe tritt in die S\u00e4ule ein, verglichen mit der Probenmenge, die durch den Splitauslass austritt. W\u00e4hrend der Injektion wird die Probe in den Liner injiziert und verdampft. Da in unserem Beispiel ein Splitverh\u00e4ltnis von 100:1 vorliegt, flie\u00dft 1 Teil in die S\u00e4ule, w\u00e4hrend 100 Teile der Probe durch den Splitauslass austreten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Schauen wir uns jetzt ein Beispiel einer splitlosen Injektion an. Bei einer splitlosen Injektion wird der Splitauslass geschlossen und bleibt vor und w\u00e4hrend der Injektion geschlossen. Da der Fluss nicht geteilt ist, wird die Gesamtflussrate auf einen drastisch reduzierten Wert eingestellt. In diesem Beispiel betr\u00e4gt die Flussrate nur 4 mL\/min. 3 mL\/min durchstr\u00f6mten den Septumsp\u00fcler, w\u00e4hrend die restlichen 1 mL\/min in die S\u00e4ule eintraten. W\u00e4hrend der Injektion verweilt die Probe aufgrund der reduzierten Flussrate l\u00e4nger im Liner, bevor sie in die S\u00e4ule eintritt. Wenn nach der Injektion genug Zeit verstrichen ist, \u00f6ffnet sich der Splitauslass, um den Injektor auszusp\u00fclen. Diese Zeitdauer \u2013 auch als Splitlos-Verweilzeit bezeichnet \u2013 wird so berechnet, dass sie lang genug ist, um eine maximale Verdampfung und den Transfer der Analyte auf die S\u00e4ule zu gew\u00e4hrleisten. Welche Injektionsmethode sollten Sie also verwenden? Das ist abh\u00e4ngig von der Konzentration Ihrer Zielanalyte in der Probe, der Empfindlichkeit Ihres Detektors und etwaigen Methodenanforderungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Split-Injektion ist ideal, wenn Ihre Analytkonzentration hoch genug ist, um eine Verd\u00fcnnung auf dem Ger\u00e4t zu erlauben, und dennoch die erforderlichen Nachweisgrenzen erf\u00fcllt. Die h\u00f6heren Flussraten durch den Injektor f\u00fchren zu scharfen, engen Peaks, w\u00e4hrend gleichzeitig die Zeit f\u00fcr nachteilige Interaktionen reduziert wird. Da der Gro\u00dfteil Ihrer Probe jedoch \u00fcber den Splitauslass austritt, sind die Nachweisgrenzen wesentlich h\u00f6her. W\u00e4hrend dies bei weniger empfindlichen Detektoren problematisch sein kann, kann ein Detektor mit h\u00f6herer Empfindlichkeit wie ein Elektroneneinfang-Detektor oder ein MS\/MS die Split-Injektion m\u00f6glich machen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ist Ihre Analytkonzentration jedoch sehr niedrig, m\u00fcssen Sie m\u00f6glicherweise eine Splitlos-Injektion durchf\u00fchren. Splitlos-Injektionen eignen sich besonders gut f\u00fcr Spurenanalysen. Da der gesamte Fluss an die S\u00e4ule geleitet wird, k\u00f6nnen Sie den Gro\u00dfteil Ihrer Probe an die S\u00e4ule \u00fcberf\u00fchren. Aufgrund der langsameren Flussrate in die S\u00e4ule kann es jedoch zur Zersetzung aktiver Analyte durch Adsorption und Abbau kommen. Au\u00dferdem kommt es zu einer erh\u00f6hten Diffusion, die eine Bandenverbreiterung bewirkt. Das macht sich besonders bei fl\u00fcchtigeren Analyten bemerkbar, wo es zu breiteren Peaks f\u00fchrt.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W\u00e4hrend die Wahl der korrekten Injektionstechnik f\u00fcr Ihre Analyse unerl\u00e4sslich ist, ist es jedoch \u00e4hnlich wichtig, die Injektionsparameter zu optimieren. Auf diese Weise k\u00f6nnen Sie sowohl den Analyttransfer auf die S\u00e4ule als auch die Reproduzierbarkeit von Injektion zu Injektion maximieren. F\u00fcr weitere Informationen zur Optimierung von Split- und Splitlos-Injektionen konsultieren Sie bitte die unten aufgef\u00fchrten Ressourcen oder besuchen Sie unsere Website unter www.restek.com.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Split- und Splitlos-Injektionen sind die beiden am h\u00e4ufigsten verwendeten Injektionsmethoden in der Gaschromatografie. 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