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Le hexafluorure de soufre (SF6), qui persiste dans l'atmosphère pendant une période extrêmement longue, est le gaz à effet de serre le plus puissant réglementé par le Protocole de Kyoto. Ainsi, la surveillance précise du SF6 atmosphérique joue un rôle important dans l'étude des politiques de contrôle visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les instruments de mesure du SF6 sont généralement calibrés à l'aide de matériaux de référence certifiés. Les concentrations des matériaux de référence SF6 commercialement disponibles couvrent généralement une large gamme, de 1 μmol/mol à 6000 μmol/mol. Certaines caractéristiques, y compris la sensibilité, la plage linéaire, l'écart type relatif et la précision, sont cruciales pour la détermination du SF6 dans une telle large gamme de concentrations. Par conséquent, le choix d'un détecteur approprié pour la détermination précise du SF6 sur une telle large plage est extrêmement important pour établir une méthode de chromatographie en phase gazeuse (GC) pour le développement de matériaux de référence SF6. Dans cet article, plusieurs méthodes typiques de GC avec différents détecteurs, y compris un détecteur de conductivité thermique (TCD), un détecteur d'ionisation par décharge pulsée au néon (PDHID), et un détecteur photométrique de flamme (FPD), ont été soigneusement établies pour la détermination précise du SF6 à différentes concentrations. Les résultats montrent qu'un détecteur FPD a une plage de linéarité relativement étroite, donc une équation quadratique devrait être établie pour construire une courbe de calibration. Le PDHID et le TCD ont une bonne linéarité avec des coefficients de 1,0000 dans la plage de concentrations de 10 à 100 μmol/mol (utilisant un PDHID), et de 100 à 1000 μmol/mol (utilisant un TCD), respectivement. En considérant de plus les erreurs de mesure des résultats d'indication, le PDHID convient pour la mesure du SF6 lorsque les concentrations sont inférieures à 100 μmol/mol, tandis que le TCD est approprié pour la mesure du SF6 lorsque les concentrations sont supérieures à 100 μmol/mol. Ces résultats fournissent des orientations utiles pour choisir un détecteur GC approprié pour la détermination précise du SF6, ce qui est particulièrement très utile pour le développement de matériaux de référence SF6.
Pan et al. (Jeu,) ont étudié cette question.
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