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sustancia pura se puede identificar el máximo (la coincidencia en los tiempos de retención 

de dos compuestos no garantiza que éstos sean idénticos). El área bajo el máximo es pro-

porcional a la concentración, por lo que se puede determinar en forma cuantitativa la 

cantidad de sustancia. Con frecuencia los máximos son muy agudos, y en ese caso se puede 

comparar la altura del máximo con una curva de calibración preparada de la misma manera. 

En general, los sistemas de detección en cromatografía poseen una lectura automática del 

área del máximo y también del tiempo de retención.

La capacidad de separación de esta técnica se ilustra en el cromatograma de la figura 

20.3. Ya que los máximos se registran en forma automática, el tiempo global de análisis 

es breve en forma sorprendente para las muestras complejas. Eso, aunado a la muestra tan 

pequeña que se requiere, explica la popularidad de esta técnica, lo que no excluye la razón 

más importante: que muchos de los análisis que se hacen simplemente no se pueden efec-

tuar con otros métodos.

Cuando las mezclas son complejas no es fácil la tarea de identificar los numerosos 

máximos. Se dispone de instrumentos comerciales en los que el efluente gaseoso alimenta 

automáticamente a un espectrómetro de masas, donde se identifican de acuerdo con su 

masa (peso fórmula y patrón de fragmentación). Esta importante técnica analítica se llama 

cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS, o de manera coloquial, gases-

masas). El espectrómetro de masas es un detector sensible y selectivo, y cuando se usa 

una columna capilar de GC (de muy alta resolución, véase la sección 20.2), esta técnica 

(GC-MS capilar) es capaz de identificar y cuantificar mezclas increíblemente complejas 

de trazas de sustancias. Por ejemplo, en los efluentes de alcantarillado se pueden identifi-

car cientos de compuestos, y se pueden determinar trazas de medicamentos complejos en 

la orina o en la sangre, o de contaminantes en el agua. No obstante, para una sensibilidad 

óptima, algunos de los detectores específicos de elementos o tipos de compuesto que se 

mencionarán después ofrecen extraordinarios límites de detección.

Véanse mayores detalles de

GC-MS más adelante.

¿Qué compuestos se pueden determinar con cromatografía de gases?

Con cromatografía de gases se pueden determinar muchísimos compuestos, aunque 

hay limitaciones. Éstos deben ser volátiles y estables a las temperaturas que se usan, 

por lo regular, de 50 a 300

C. La cromatografía de gases es útil para:

● 

Todos los gases

● 

La mayor parte de las moléculas orgánicas no ionizadas, sólidas o líquidas, 

que contengan hasta unos 25 carbonos

● 

Muchos compuestos organometálicos (se pueden preparar derivados volátiles 

de iones metálicos)

Si los compuestos no son volátiles o estables, con frecuencia se pueden preparar 

derivados adecuados para su análisis por GC. Este método no se puede usar para 

sales ni para macromoléculas; en esos casos, lo más generalizado es usar HPLC.

20.2  Columnas para cromatografía de gases

Los dos tipos de columnas que se usan en cromatografía de gases son las columnas em-

pacadas y las columnas capilares. Las columnas empacadas fueron el primer tipo, y se 

usaron durante muchos años. En la actualidad, se usan más las columnas capilares, aunque 

las columnas empacadas se siguen usando en aplicaciones que no requieren grandes reso-

luciones, o cuando es necesaria mayor capacidad.

20.2  COLUMNAS PARA CROMATOGRAFÍA DE GASES

 

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