{"id":42379,"date":"2020-04-21T04:00:00","date_gmt":"2020-04-21T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/discover.restek.com\/uncategorized\/injection-split-vs-injection-splitless\/"},"modified":"2025-11-18T16:35:01","modified_gmt":"2025-11-18T16:35:01","slug":"injection-split-vs-injection-splitless","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/discover.restek.com\/fr\/videos-fr\/gnav3658-fr\/injection-split-vs-injection-splitless","title":{"rendered":"Injection &#8220;split&#8221; vs injection &#8220;splitless&#8221;"},"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\">Description<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(sous-titres disponibles en fran\u00e7ais)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les modes \u201csplit\u201d et \u201csplitless\u201d sont les 2 techniques d\u2019injection GC les plus utilis\u00e9es. Bien qu\u2019elles aient des similitudes, chacune est adapt\u00e9 \u00e0 un type d\u2019analyse. Mais comment savoir laquelle utiliser ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans cette vid\u00e9o, nous verrons comment fonctionnent ces deux techniques. Nous commencerons par vous montrer l\u2019injection \u201csplit\u201d en action et nous vous expliquerons ce qu\u2019est le \u201csplit ratio\u201d. Ensuite, nous nous int\u00e9resserons au mode \u201csplitless\u201d, ses diff\u00e9rences avec le mode \u201csplit\u201d et nous d\u00e9finirons le \u201chold time\u201d et son importance. Enfin, nous examinerons les points forts&nbsp;de chaque mode afin de vous aider \u00e0 choisir la bonne technique pour votre analyse.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ressources compl\u00e9mentaires<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.restek.com\/chromablography\/calculating-splitless-valve-time-for-splitless-injection-gc-with-the-new-ezgc-method-translator-and-flow-calculator---pesticides\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Calculating\u00a0Splitless\u00a0Time using\u00a0Restek\u2019s\u00a0<em>EZ<\/em>GC Method Translator<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.restek.com\/chromablography\/split-vs-splitless-injection-gc-ms-a-head-to-head-evaluation-of-calibration-performance-on-a-rxi-5ms-gc-column-using-epa-method-8270-semivolatile-organic-standards-and-calibration-criteria\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Split vs.\u00a0Splitless\u00a0Injection GC-MS: A head-to-head evaluation<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Produits associ\u00e9s Restek<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.restek.com\/c\/1210?Ns=restekProduct.x_productBadge%7C0\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Inserts d\u2019injection Restek<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.restek.com\/p\/28500\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">D\u00e9tecteur \u00e9lectronique de fuites de gaz Restek<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Transcription<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Injection \u201csplit\u201d vs injection \u201csplitless\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les injections \u201csplit\u201d et \u201csplitless\u201d sont les deux techniques les plus utilis\u00e9es en GC. Qu\u2019est-ce qui les diff\u00e9rencie ? Laquelle devriez-vous choisir pour votre analyse ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous allons commencer par le mode \u201csplit\u201d, qui reste le plus populaire gr\u00e2ce \u00e0 sa polyvalence dans un grand nombre d\u2019analyses.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A l\u2019int\u00e9rieur d\u2019une entr\u00e9e de l\u2019injecteur split\/splitless se trouvent l\u2019alimentation en gaz vecteur, le septum, la purge septum, la ligne de \u201csplit\u201d, l\u2019insert d\u2019injection et la colonne.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous allons maintenant ouvrir le d\u00e9bit de gaz vecteur et simuler une injection \u201csplit\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Revenons en arri\u00e8re, et passons en revue ce qui se passe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tout d\u2019abord, le gaz arrive en entr\u00e9e avec un d\u00e9bit total de 104 ml\/min.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une petite quantit\u00e9 \u2014 3 ml\/min \u2014 est pass\u00e9e \u00e0 travers la purge septum pour r\u00e9duire une contamination possible du septum pendant que le reste est transf\u00e9r\u00e9 vers l\u2019insert d\u2019injection. Une fraction du gaz \u2014 1 ml\/min \u2014 est introduite dans la colonne mais la quasi-totalit\u00e9 \u2014 100 ml\/min \u2014 est \u00e9limin\u00e9e via la ligne de \u201csplit\u201d. Ce ratio, le \u201csplit\u201d ratio, est d\u00e9termin\u00e9 par l\u2019utilisateur avant de commencer une analyse. G\u00e9n\u00e9ralement, le split ratio varie entre 1\/5 et 1\/500. Plus le ratio est \u00e9lev\u00e9, plus la quantit\u00e9 d\u2019\u00e9chantillon entrant dans la colonne est faible contrairement \u00e0 ce qui sort par la vanne de \u201csplit\u201d. Pendant l\u2019injection, l\u2019\u00e9chantillon est inject\u00e9 dans l\u2019insert et vaporis\u00e9. Ici, notre exemple a un rapport de split de 1\/100. Un 1\/100\u00e8me de l\u2019\u00e9chantillon entre dans la colonne pendant que le reste de l\u2019\u00e9chantillon est \u00e9vacu\u00e9 par la ligne de \u201csplit\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Regardons maintenant un exemple d\u2019une injection \u201csplitless\u201d. Dans une injection \u201csplitless\u201d, la ligne de \u201csplit\u201d est ferm\u00e9e et le reste avant et pendant l\u2019injection. Comme il n\u2019y a pas de fractionnement, le d\u00e9bit total doit \u00eatre consid\u00e9rablement r\u00e9duit. Ici, il est de seulement 4 ml\/min. 3 ml\/min passent dans la purge septum tandis que le reste, 1ml\/min, est introduit dans la colonne. Pendant l\u2019injection, l\u2019\u00e9chantillon reste plus longtemps dans l\u2019insert avant d\u2019entrer dans la colonne en raison du faible d\u00e9bit. Un certain temps apr\u00e8s l\u2019injection, la ligne de \u201csplit\u201d s\u2019ouvre pour purger le syst\u00e8me. Cette dur\u00e9e, connue sous le nom de \u201chold time\u201d, est calcul\u00e9e pour \u00eatre suffisamment longue de mani\u00e8re \u00e0 atteindre une vaporisation et un transfert maximum des analytes dans la colonne.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Donc quelle technique d\u2019injection doit-on utiliser ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tout d\u00e9pend de la concentration des compos\u00e9s de votre \u00e9chantillon, de la sensibilit\u00e9 de votre d\u00e9tecteur, et des exigences de la m\u00e9thode.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019injection \u201csplit\u201d est id\u00e9ale si la concentration de vos compos\u00e9s est assez \u00e9lev\u00e9e pour permettre une dilution par l\u2019instrument tout en respectant les limites de d\u00e9tection requises. Les d\u00e9bits plus \u00e9lev\u00e9s en entr\u00e9e permettent d\u2019obtenir des pics plus fins tout en r\u00e9duisant simultan\u00e9ment le temps propice aux mauvaises interactions. Cependant, \u00e9tant donn\u00e9 que la majeure partie de votre \u00e9chantillon est vaporis\u00e9e, vos limites de d\u00e9tection sont beaucoup plus \u00e9lev\u00e9es. Bien que cela puisse \u00eatre probl\u00e9matique pour les d\u00e9tecteurs les moins sensibles, un d\u00e9tecteur tr\u00e8s sensible, comme un ECD ou une MS\/MS, permet une injection \u201csplit\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mais si la concentration de votre compos\u00e9 est trop faible, vous devrez utiliser l\u2019injection \u201csplitless\u201d. L\u2019injection \u201csplitless\u201d est id\u00e9ale pour les analyses de traces. \u00c9tant donn\u00e9 que tout le d\u00e9bit \u00e9tant dans la colonne, vous pouvez transf\u00e9rer la majorit\u00e9 de votre \u00e9chantillon. Cependant, le d\u00e9bit plus lent dans la colonne peut provoquer une alt\u00e9ration des compos\u00e9s actifs par adsorption ou par d\u00e9gradation. Cela peut entra\u00eener \u00e9galement une diffusion avec un \u00e9largissement des pics. Ceci est particuli\u00e8rement visible sur des compos\u00e9s tr\u00e8s volatils avec des pics plus larges. S\u2019il est essentiel de choisir la bonne technique d\u2019injection pour votre analyse, il est \u00e9galement tr\u00e8s important d\u2019optimiser les param\u00e8tres d\u2019injection. Cela vous permet d\u2019optimiser \u00e0 la fois le transfert d\u2019\u00e9chantillons et la reproductibilit\u00e9 de l\u2019injection.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour obtenir plus d\u2019informations sur l\u2019optimisation des modes d\u2019injections \u201csplit\u201d et \u201csplitless\u201d, consultez les ressources ci-dessus ou notre site internet 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>Les modes split&#8221; et &#8220;splitless&#8221; sont les 2 techniques d\u2019injection GC les plus utilis\u00e9es. Mais comment savoir laquelle utiliser ? 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