从生物滑剂中阐明复杂聚烯聚的结构,使用离线液态染色学 x 超临界流体染色学与Orbitrap质谱学相结合
Margaux Sanchez1, Oscar Lacroix-Andrivet2, Delphine Crozet2
1Universite Claude Bernard Lyon 1, ISA UMR 5280, CNRS, 5 rue de la Doua, 69100 Villeurbanne, France; TotalEnergies One Tech, Centre de Recherches de Solaize TotalEnergies, Chemin du canal, 69360 Solaize, France.
Talanta
|May 25, 2024
概括
这项研究引入了一种强大的液体色谱-超临界流体色谱-高分辨率质谱法 (LCxSFC-HRMS) 方法,用于分析复杂的生物滑剂. 该技术准确地表征合成和聚醇,这对于可持续的滑剂配方至关重要.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 绿色化学 绿色化学
背景情况:
- 合成和聚醇被用作石油基油的部分生物基和可生物降解滑剂替代品.
- 这些复杂的滑剂可以含有400多种化学上相似的分子,包括许多同位素,这给分析带来了重大挑战.
- 减少滑剂的碳足迹是材料科学和绿色化学的一个持续目标.
研究的目的:
- 开发和验证一个全面的分析方法,以阐明复杂的合成生物滑剂的结构.
- 用于描述合成生物滑剂的分子组成,该生物滑剂由与脂肪酸或酸聚反应的多组成.
- 证明带连字符的LCxSFC-HRMS在分解复杂混合物和识别异构体方面的能力.
主要方法:
- 综合的二维液态染色学 (LC) 和超临界流体染色学 (SFC) (LCxSFC) 与高分辨率质谱学 (HRMS) 结合使用Orbitrap分析仪.
- 离线LCxSFC分离以解决基于第一维 (LC) 的极性和疏水性以及第二维 (SFC) 的化程度和不和性的组件.
- 通过Orbitrap HRMS进行精确的质量测量和碎片分析,用于分子公式分配和结构确认.
主要成果:
- 液晶链分离主要受酸寡合化程度和脂肪酸链长度的影响.
- SFC分离揭示了多醇的化程度以及脂肪酸双键的数量和位置.
- 该LCxSFC-HRMS方法成功分离了异构体,并使分子公式的准确分配和通过碎片化的结构确认成为可能.
结论:
- LCxSFC-HRMS是一种强大的分析技术,用于对复杂的生物滑剂配方进行全面的分子表征.
- 这种方法在保持空间中提供了化学结构的清晰分布,这对于质量控制和开发可持续滑剂至关重要.
- 这项研究证明了先进的连线技术在分析与绿色化学和材料科学相关的复杂混合物的实用性.


