Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang kromatografi gas/gas chromatography (GC) yang ditulis oleh Ir. Yosep Asro Wain (yang tak lain adalah om saya), mantan Insrument Project Engineer, Kilang Putri Tujuh, Refinery Unit II Dumai PT Pertamina.
Melalui tulisan ini saya harapkan pembaca mendapatkan tambahan wawasan
tentang GC, termasuk pandangan dari praktisi yang bergerak di bidang
energi.
Selamat membaca.
Secara umum, chromatography
merupakan suatu istilah yang menggambarkan teknik yang digunakan untuk
memisahkan komponen-komponen dari suatu campuran/sample. Dalam gas chromatography (GC), gas (yang biasa disebut carrier gas) digunakan untuk membawa sample melewati lapisan (bed) material. Karena gas yang bergerak, maka disebut mobile phase (fasa bergerak), sebaliknya lapisan material yang diam disebut stationary phase
(fasa diam). Ketika mobile phase membawa sample melewati stationary
phase, sebagian komponen sample akan lebih cenderung menempel ke
stationary phase dan bergerak lebih lama dari komponen lainnya,
sehingga masing-masing komponen akan keluar dari stationary phase pada
saat yang berbeda. Dengan cara ini komponen-komponen sample dipisahkan.
Secara umum, peralatan GC terdiri dari: 1) Injection System; 2) Oven; 3) Control System; 4) Column; 5) Detector; dan 6) Data Acquisition System.
Injection system digunakan untuk memasukkan/menyemprot gas dan sample kedalam column. Ada beberapa jenis injection system:
1) Packed column injector;
umumnya digunakan dengan package column atau capillary column dengan
diameter yang agak besar; injeksi dilakukan secara langsung (direct
injection).
2) Split/Splitless capillary injector, digunakan dengan capillary column; sebagian gas/sample dibuang melalui split valve.
3) Temperature programmable cool on-column, digunakan dengan cool capillary column, injeksi dilakukan secara langsung.
Oven, digunakan untuk memanaskan column pada temperature tertentu sehingga mempermudah proses pemisahan komponen sample.
Column,
berisi stationary phase dimana mobile phase akan lewat didalamnya
sambil membawa sample. Secara umum terdapat 2 jenis column, yaitu:
1) Packed column, umumnya terbuat dari glass atau stainless steel coil dengan panjang 1 – 5 m dan diameter kira-kira 5 mm.
2) Capillary column,
umumnya terbuat dari purified silicate glass dengan panjang 10-100 m
dan diameter kira-kira 250 mm. Beberapa jenis stationary phase yang
sering digunakan: a) Polysiloxanes untuk nonpolar analytes/sample. b) Polyethylene glycol untuk polar analytes/sample. c) Inorganic atau polymer packing untuk sample bersifat small gaseous species.
Control system, berfungsi untuk: 1) Mengontrol pressure dan flow dari mobile phase yang masuk ke column. 2) Mengontrol temperature oven.
Detector, berfungsi mendeteksi adanya komponen yang keluar dari column. Ada beberapa jenis detector, yaitu:
1) Atomic-Emission Detector (AED);
cara kerjanya adalah: campuran sample-gas yang keluar dari column
diberi tambahan energy dengan menggunakan microwave sehingga
atom-atomnya bereksitasi; sinar eksitasi ini kemudian diuraikan oleh
diffraction grating dan diukur oleh photodiode array; kehadiran komponen
dalam sample dapat ditentukan dari adanya panjang gelombang eksitasi
komponen tersebut yang diukur oleh photodiode array.
2) Atomic-Emission Spectroscopy (AES) atau Optical Emission Spectroscopy (OES);
cara kerjanya: campuran sample-gas yang keluar dari column diberi
tambahan energy sehingga atom-atomnya bereksitasi; sumber energy
tambahan ini (excitation source) terdiri dari beberapa jenis yaitu
direct-current-plasma (DCP), flame, inductively-coupled plasma (ICP) dan
laser-induced breakdown (LIBS); sinar eksitasi dari berbagai atom ini
kemudian diukur secara simultan oleh polychromator dan multiple
detector; polychromator disini berfungsi sebagai wavelength selector.
3) Chemiluminescense Spectroscopy;
cara kerjanya sama seperti pada AES yaitu mengukur sinar eksitasi dari
sample yang diberi tambahan energy; perbedaan dari AES adalah eksitasi
molekul sample bukan atom sample; selain itu, energy tambahan yang
diberikan bukan berasal dari sumber energy luar seperti lampu atau laser
tetapi dihasilkan dari reaksi kimia antara sample dan reagent; sinar
eksitasi molekul sample ini kemudian diukur dengan photomultiplier
detector (PTM).
4) Electron Capture Detector (ECD); menggunakan radioactive beta emitter (electron) untuk mengionisasi sebagian gas (carrier gas) dan menghasilkan arus antara biased pair of electron;
ketika molekul organik yang mengandung electronegative functional
groups seperti halogen, phosphorous dan nitro groups dilewati detector,
mereka akan menangkap sebagian electron sehingga mengurangi arus yang
diukur antara electrode.
5) Flame Ionization Detector (FID);
terdiri dari hydrogen/air flame dan collector plate; sample yang keluar
dari column dilewatkan ke flame yang akan menguraikan molekul organik
dan menghasilkan ion-ion; ion-ion tersebut dihimpun pada biased
electrode (collector plate) dan menghasilkan sinyal elektrik.
6) Flame Photometric Detector (FPD);
digunakan untuk mendeteksi kandungan sulfur atau phosphorous pada
sample. Peralatan ini menggunakan reaksi chemiluminescent sample dalam
hydrogen/air flame; sinar eksitasi sebagai hasil reaksi ini kemudian
diukur oleh PMT.
7) Mass Spectrometry (MS);
mengukur perbedaan mass-to-charge ratio (m/e) dari ionisasi atom atau
molekul untuk menentukan kuantitasi atom atau molekul tersebut.
8.) Nitrogen Phosphorus Detector (NPD);
prinsip kerjanya hampir sama dengan FID, perbedaan utamanya adalah
hydrogen/air flame pada FID diganti oleh heated rubidium silicate bead
pada NPD; sample dari column dilewatkan ke hot bead; garam rubidium yang
panas akan memancarkan ion ketika sample yang mengandung nitrogen dan
phosphorous melewatinya; sama dengan pada FID, ion-ion tersebut dihimpun
pada collector dan menghasilkan arus listrik.
9) Photoionization Detector (PID);
digunakan untuk mendeteksi aromatic hydrocarbon atau organo-heteroatom
pada sample; sample yang keluar dari column diberi sinar ultraviolet
yang cukup sehingga terjadi eksitasi yang melepaskan electron
(ionisasi); ion/electron ini kemudian dikumpulkan pada
electroda sehingga menghasilkan arus listrik.
10) Thermal Conductivity Detector (TCD);
TCD terdiri dari electrically-heated wire atau thermistor; temperature
sensing element bergantung pada thermal conductivity dari gas yang
mengalir disekitarnya; perubahan thermal conductivity seperti ketika
adanya molekul organik dalam sample yang dibawah carrier gas,
menyebabkan kenaikan temperature pada sensing element yang diukur
sebagai perubahan resistansi.
11) Photodiode Array Detector (PAD);
merupakan linear array discrete photodiode pada sebuah IC; pada
spectroscopy, PAD ditempatkan pada image plane dari spectroscopy
sehingga memungkinkan deteksi panjang gelombang pada rentang yang luas
bisa dilakukan secara simultan.
Data Aquisition, berfungsi sebagai: 1) Control automatic calibration; 2) Gas analysis; dan 3) Graphics & Reporting. Data aquisition merupakan perangkat gabungan dari Software dan Hardware (PC, Interface & Communication).
Technical Specification; Beberapa parameter yang menjadi ukuran spesifikasi teknis GC, antara lain:
1) Analytes; menyatakan komponen-komponen yang akan dianalisa/dideteksi.
2) Quantification limit (detectability); menyatakan kemampuan deteksi terkecil, dinyatakan dalam persen.
3) Measurement range; menyatakan kemampuan rentang pengukuran GC.
4) Communication Port ; digital port untuk komunikasi dengan PC atau perangkat digital lainnya.
5) Electrical Power Supply (voltage, phase, frequency, power).
Baca artikel terkait : GC, Pemisahan Berdasarkan Titik Didih ?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar