现代有机制备分离技术分析知识分享.ppt
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1、现代有机制备分离技术分析一、一、学习有机制备分离技术的重要性学习有机制备分离技术的重要性1有机制备分离技术有机制备分离技术:有关有机化合物的制备过程中,产物的分离与纯化技术。经过化学反应所合成的有机化合物,一般总是与许多其它物质(包括反应原料、副产物、溶剂等)共存于反应体系中,因此在有机制备中,常需要从复杂的混合物中分离出所要的产品。2学习有机制备分离技术的重要性学习有机制备分离技术的重要性有机制备分离是有机实验的主要组成部分,是对有机理论的验证过程。学习有机制备分离技术是培养与提高实验技能的重要内容。随着近代有机合成的发展,分离提纯技术将越来越显示它的重要性。对于药学和化学工作者来说,具有熟
2、练的分离和纯化的操作技术,是进行药物研究和化学研究的重要前提。二、有机制备分离技术包括的内容二、有机制备分离技术包括的内容l上篇经典有机制备分离与纯化实验技术上篇经典有机制备分离与纯化实验技术l第 一 节.结 晶 与 重 结 晶 (Crystallization/Recrystallization)l第二节.蒸馏与减压蒸馏(Distillation/Vacuum Distillation)l第三节.分馏(Fractionation)l第四节.水蒸气蒸馏(Water Vapor Distillation)l第五节.萃取(Extraction)l第六节.升华(Sublimation)下篇下篇.色谱
3、制备分离技术色谱制备分离技术第一章.色谱分离技术概论第二章制备薄层技术一.普通制备薄层(1)吸附剂(2)薄层板的制备(3)展开剂的选择(4)上样与展开(5)检测方法(6)定性、定量与制备二.制备型加压压薄层层析(Preparativeon-lineover-pressureLayerchromatography)三.离心薄层层析(CentrifugalTLC)第三章第三章.常压柱色谱分离技术常压柱色谱分离技术l(1)层析柱的制备l(2)固定相(3)样品的制备与上样(4)洗脱与分离第四章第四章第四章第四章干柱液相色谱分离技术干柱液相色谱分离技术干柱液相色谱分离技术干柱液相色谱分离技术l1.干柱液
4、相色谱l(Drycolumnchromatography)l2.高分辨制备型组件l(Preparativehighresolutionsegment)l3.洗脱式干柱液相色谱第四章第四章第四章第四章 减压柱色谱制备分离技术减压柱色谱制备分离技术减压柱色谱制备分离技术减压柱色谱制备分离技术l1.真空液相柱层析l(VacuumLiquidChromatographyVLC)l2.减压干柱快速柱层析l(DryFlashColumnChromatography)l3.减压半干柱快速柱层析l(Semi-dryFlashColumnChromatography)第六章第六章加压柱色谱分离技术加压柱色谱分离
5、技术一.快速柱层析l(Flashcolumnchromatography)l二.低压液相色谱(LPLC)l三.中压液相色谱(MPLC)l四.制备高压液相色谱(HPLC)l五.超临界流体色谱(SFC)l第七章第七章.制备气相色谱制备气相色谱l第八章第八章.逆流色谱制备分离技术逆流色谱制备分离技术l第九章第九章.大分子色谱制备分离大分子色谱制备分离l1分子排阻色谱(分子筛)l2离子交换色谱l3亲和色谱分离l4离子对反相色谱l第十章第十章.手性分子制备分离手性分子制备分离上篇经典有机制备分离与纯化技术上篇经典有机制备分离与纯化技术第一节第一节结晶与重结结晶与重结CrystallizationandR
6、ecrystallizationl 第二节第二节 蒸馏与减压蒸馏蒸馏与减压蒸馏 lDistillationandVacuumDistillation 第三节第三节 分馏分馏 FractionationFractionation 第四节第四节 水蒸气蒸馏水蒸气蒸馏 Water-steam Distillation Water-steam Distillation 第五节第五节 萃取萃取 ExtractionExtraction第一节第一节结晶与重结晶结晶与重结晶l一、结晶的形成过程一、结晶的形成过程l二、结晶法的基本原理二、结晶法的基本原理l三、固体溶解度与溶剂的选择三、固体溶解度与溶剂的选择l
7、四、结晶与重结晶的方法四、结晶与重结晶的方法l五、脱色五、脱色l六,混合溶剂结晶法六,混合溶剂结晶法l七,小量及微量物质结晶七,小量及微量物质结晶l八过滤基本操作八过滤基本操作l一、结晶的形成过程一、结晶的形成过程l1.定义定义l结结晶晶是物质的晶态的形式从溶液中析出的过程。结晶是纯化固体有机化合物的重要方法,它是利用混合物中各成分在某种溶剂中或某种混合溶剂中的溶解度不同使其相互分离形成结晶的过程。l重重结结晶晶由于初次结晶或多或少总会有少量杂质(光谱分析、熔点测定),因此需反复结晶,这一过程叫做重结晶。通过蒸馏或减压蒸馏以及色谱分离所得固体,一般都需要重结晶。l2.晶体的形成过程晶体的形成过
8、程l晶体的形成过程是一个可逆过程,最初先形成一粒晶种,这个晶种从溶液中选择恰当得分子,按照一定的晶格排列而慢慢一层层长大,形成具有一定几何形状的晶体。l如果这个过程进行的较快,没有什么选择,就会得沉沉淀淀。如果这个过程进行的相对较慢,有一定选择性,则生成结晶。因此在进行固体重结晶纯化时,不应使过程进行得太快,但也不宜进行的太慢。l3.应避免两种主要操作错误应避免两种主要操作错误l(1)将溶液冷却过快l(2)突然向溶液中加入极性相反得溶剂l二、结晶法的基本原理二、结晶法的基本原理l依据要纯化的固体物质与所含杂质在同一溶剂中溶解度不同,结晶析出而得到纯化。l若所选择溶剂只融解被纯化物质,不溶解杂质
9、,那末通过过滤后,进行结晶,可以很容易将样品纯化,也很容易理解。但是,实际上并没有或很少有这样理想的溶剂,即溶剂往往对欲纯化物质和杂质都能溶解,但只要杂质在总固体中占很小一部分,即可以用结晶法予以纯化。如设物质A及其杂质B,二者在室温下溶解度均为1克/100毫升溶剂,在100时二者均为10克/100毫升溶剂.若有一不纯的样品A,其中含10克A和2克B,当加入100毫升溶剂,室温下都不会溶解。当加热到100时,二者全都溶解,冷到室温时,9克A和1克B析出,1克A和1克B留在母液中。继续用100溶剂进行重结晶,冷至室温,只有8克A析出,1克A和1克B留在母液中,最终得8克纯A,但损失2克。l这一结
10、果说明利用结晶法是可以分离纯化含少量杂质得样品,但结晶的方法是浪费的,而且这种浪费是不可避免的。l当然如果杂质在溶液中更易溶,含量较少的话,可减少损失。l值得注意的是值得注意的是:l上述情况用结晶法可以取得成功分离的原因是A的含量大于B的含量。若A、B二物质为50的混合物,即使选择较好的溶剂,损失量是很大的,分离效果差,几乎无法分离。这就是为什么有时重结晶多次仍不能得到纯品的原因。l 在上述情况下,可以考虑用其他分离方法,如色谱分离法等。三、固体溶解度与溶剂的选择三、固体溶解度与溶剂的选择固体溶解度与溶剂的选择是影响结晶法分离纯化的一个主要因素。l1.溶解度溶解度:理想的情况应该是,被纯化物质
11、在室温时微溶于所选溶剂,而在较高温度时却相当易溶。l低温和高温溶解度都较低的溶剂或低温高温下溶解度都较大的溶剂,均不适于结晶用。l只有在溶解度斜率较大的溶剂,才适合于结晶用。图1固体溶解度曲线l2.2.溶剂选择溶剂选择溶剂选择溶剂选择:进行结晶操作时的首要问题是选择一进行结晶操作时的首要问题是选择一种溶剂,使待纯化样品具有我们所希望的溶解度性质。种溶剂,使待纯化样品具有我们所希望的溶解度性质。l l(1 1)理想的溶剂应符合下列条件)理想的溶剂应符合下列条件)理想的溶剂应符合下列条件)理想的溶剂应符合下列条件:l l A A稳稳稳稳定定定定 该该溶溶剂剂不不与与予予纯纯化化的的物物质质发发生生
12、化化学学反反应应。如如脂脂肪肪族族卤卤代代烃烃类类,不不宜宜用用作作碱碱性性化化合合物物重重结结晶晶溶溶剂剂,易易发发生生亲亲核核取取代代反反应应;醇醇类类不不宜宜作作为为脂脂类类重重结结晶晶的的溶溶剂剂(酯酯交交换换反反应应),也也不不宜宜作作氨氨基基酸酸盐盐酸酸盐盐重重结结晶晶的的溶剂(亲核取代氨解反应溶剂(亲核取代氨解反应)。l l BB溶解度曲线有较大斜率溶解度曲线有较大斜率溶解度曲线有较大斜率溶解度曲线有较大斜率l l 对对样样品品热热时时有有较较大大溶溶解解度度,低低温温或或室室温温时时有有较较小小溶溶解度解度l l C C对对对对杂杂杂杂质质质质有有有有更更更更大大大大溶溶溶溶解
13、解解解度度度度。能能把把杂杂质质溶溶解解而而留留在在母母液液中。中。或对杂质有更小溶解度或对杂质有更小溶解度或对杂质有更小溶解度或对杂质有更小溶解度,很少溶于热溶剂中。,很少溶于热溶剂中。l l lD沸点不宜太高沸点不宜太高l沸点高,溶剂附着于晶体表面不易除尽。l另外,沸点太高的溶剂,固体在溶剂中熔融而不是溶解,这种液体在冷却时不会析出,而是形成一种过冷的液体或过冷的油。即使温度充分降低,这种油将会固化,而不成结晶,呈无定型的固体或硬化物,而得不到纯化。在实验中遇到油状物是极难打交道的,必须试图更换溶剂,把他们再溶解,得到结晶。l(2)溶剂选择方法)溶剂选择方法lA通常人们将少许待纯化样品用多
14、种溶剂进行实验,借以选出一个供结晶所用的合适的溶剂。一般在试管规模进行实验即可。进行样品纯化前,进行这种尝试是必要的,以免溶剂的浪费和操作的麻烦.l具体操作:如将0.1g的粉末状试样置于小试管内,用滴管逐滴加入溶剂,同时不断振摇试管,加入的溶剂约1ml,如已全部溶解,则该溶剂不能入选,因为试样在该溶剂的溶解度太大。l 若加入1ml溶剂后,试样仍不溶解待加热后才溶解,冷却后有大量结晶析出者,则可选用作为重结晶溶剂。l 若加入1ml 后加热后仍不溶解,后逐渐滴加溶剂,每次0.5ml,直至3ml后,样品仍不溶解者,则不适用,因为溶解度太小。l 若在3ml内,加热溶解,冷却后有大量结晶析出,可选用。l
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