《表2 不同载气流量下柠檬烯旋光异构体分离度》

《表2 不同载气流量下柠檬烯旋光异构体分离度》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《气质联用法测定柠檬油与甜橙油中柠檬烯旋光异构体含量》


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以(S)-(-)-柠檬烯与(R)-(+)-柠檬烯的色谱分离度为参考依据,分别对载气流量,升温速率以及初始炉温进行参数优化选择。①载气流量。以10μg/ml浓度的柠檬烯旋光异构体混合液为样品,在相同的其它色谱分析条件下考察不同的载气流量对柠檬烯旋光异构体分离度(R)的影响。结果(表1)表明,在载气流量2ml/min下,柠檬烯两种旋光异构体具有较好的色谱分离效果。因此选择载气流量为2ml/min。②升温速率。在相同的其它色谱分析条件下考察不同的升温速率对柠檬烯旋光异构体分离度(R)的影响。结果(表2)表明,在升温速率1℃/min下,柠檬烯两种旋光异构体具有较好的色谱分离效果。因此选择升温速率为1℃/min。③初始炉温。在相同的其它色谱分析条件下考察不同的初始炉温对柠檬烯旋光异构体分离度(R)的影响。结果(表3)表明,在初始炉温50℃下,柠檬烯两种旋光异构体具有最好的色谱分离效果。因此选择初始炉温50℃。④分离度验证。通过上述优化过程,方法选择了气相色谱的主要参数为载气流量2ml/min,升温速率为1℃/min,初始炉温50℃。固定上述参数后重新对柠檬烯旋光异构体进行测定并计算分离度(R),结果见表4。可见经过优化后柠檬烯旋光异构体分离度达到1.30,能够满足检测需求。