高效液相色谱法及应用精选文档.ppt
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1、高效液相色谱法及应用本讲稿第一页,共四十页慢慢中等中等快快色谱分离色谱分离Temporal course淋洗液淋洗液本讲稿第二页,共四十页由于液体与气体性质的以下差异:溶质在液体中的扩散系数比它在气体中小105倍左右液体粘度比气体约大102倍液体表面张力比气体大104倍左右液体密度比气体约大103倍液体不可压缩本讲稿第三页,共四十页液相色谱以液体为流动相,固定相可以是固体或液体(担载在固体表面),与气相色谱相比,带来一系列变化:例如,填充柱气相色谱柱,一般填料的尺寸为80-100目,粒度大约是2毫米,而一般高效液相色谱的固定相粒度在210微米,因此流动相通过这样一段固定床时就产生了很高的反压。
2、本讲稿第四页,共四十页因此,我们通常所说的高效液相色谱(High Performance Liquid Chromatography)实际也是高压液相色谱(High Pressure Liquid Chromatography),因为没有很高的压力就不可能产生很高的分离效率。键合相高效液相色谱算是一种色谱模式,因为用的是键合相的固定相。本讲稿第五页,共四十页一、液相色谱的分类1.按溶质在分离过程中的原理:吸附色谱分配色谱离子交换色谱体积排阻色谱亲和色谱本讲稿第六页,共四十页2.按色谱固定相的形式:平板色谱(平面色谱)柱色谱3.按分离的压力高压液相色谱(高效液相色谱)中压液相色谱常压液相色谱本讲
3、稿第七页,共四十页Hdp关系图本讲稿第八页,共四十页二、液固色谱法一般也把吸附色谱法称为液固色谱法。液固色谱法的固定相一般为固体吸附剂,常用的是:碳酸钙、硅胶、氧化铝、氧化镁、活性炭等。其中硅胶最为常用。吸附色谱对中等分子量的油溶性样品可获得最佳的分离,而对强极性或离子型的样品,有时会发生不可逆吸附,不能得到满意的结果。本讲稿第九页,共四十页基本原理:吸附剂一般为多孔性的物质,在它们的表面存在着分散的吸附中心,溶质分子和流动相分子在吸附剂表面的活性中心上进行竞争,同时不同溶质之间和同一溶质的不同官能团之间液也存在竞争。竞争的综合结果就是形成不同溶质在吸附剂表面吸附、解吸平衡。本讲稿第十页,共四
4、十页吸附解吸X表示溶质分子,下标m为流动相,s为固定相M表示流动相分子,下标m为流动相,s为固定相n为被溶质分子取代的流动相分子数目用一个式子表示如下:本讲稿第十一页,共四十页本讲稿第十二页,共四十页极性吸附剂上有机化合物的保留顺序如下:氟碳化合物饱和烃 烯烃芳烃有机卤化物醚硝基化合物腈叔胺酯醛酮醇伯胺酰胺羧酸磺酸本讲稿第十三页,共四十页三、键合相液相色谱键合相固定相:在硅胶的表明用键合反应把官能基团键合到表面上,解决固定相流失的问题。正相色谱:流动相极性比固定相极性小反相色谱:流动相极性比固定相极性大本讲稿第十四页,共四十页本讲稿第十五页,共四十页一般认为键合相色谱的机理分配色谱机理,也有人
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