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多数带有闪燃装置并且集成GC的高温热解,样品置于白金带上或者置
人带有高强度加热盘丝(燃烧设备)的石英管内,或者置于居里点金属网(居
里点设备)上。直接匹配质谱(MS)设备的高温热解装置,样品可以以不同的
方式导人,包括粘附于居里点金属网或者热加温感应探头的燃烧丝上(Boon
,1992和其中参考文献)。闪燃和分解温度式高温热解的主要优点是:①对
复杂不溶有机物具有快速化学识别的能力;②仅需要化学性质稳定样品的
毫克级样品量(少于0.05mg),这点常是其它技术所局限的。高温热解—气
相色谱(CC)流程的另一个优点是具有分离相同分子式的不同化合物的能力
,为化石分子组成提供更详细的信息,而高温热解—质谱(MS)流程对于检
测大型二聚、三聚和单聚产物(Boon,1992)特别有利。后者对于了解多聚
糖如纤维素、半纤维素的信息是一种高信息量的高温热解技术,同样对于
了解多种植物化石特征也特别有用。
高温热解的甲基化作用
高温热解领域主要的难点是那些难以检测产物的极性官能团的化学结
构。最近几年流行采用带有联线甲基化作用的高温热解技术解决这一问题(
McKinney efa/.,1995及相关参考文献)。这一技术强化的是复合物分离
/检测和产物的极性官能团的色谱学,而且,它还能提供分子链接特征的
其它信息。但这一技术不仅只是一种高温热解方法,本质上更应当是一种
辅助热化学分解技术。
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