仪器分析经典液相色谱法精选课件.ppt
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1、关于关于关于关于仪仪器分析器分析器分析器分析经经典典典典液相色液相色液相色液相色谱谱法法法法第一页,本课件共有76页1.1.1.1.液相色谱法的类型液相色谱法的类型液相色谱法的类型液相色谱法的类型1.1.1 1 按分离原理不同分类:按分离原理不同分类:吸附色谱法:吸附色谱法:利用被分离组分对固定相表面吸附中心吸利用被分离组分对固定相表面吸附中心吸附能力的差别而实现分离的。附能力的差别而实现分离的。分配色谱法:分配色谱法:利用被分离组分在固定相与流动相中的分利用被分离组分在固定相与流动相中的分配系数的差别而实现分离的。配系数的差别而实现分离的。离子交换色谱法:离子交换色谱法:不同离子与固定相相反
2、电荷间的作不同离子与固定相相反电荷间的作用力大小不同。用力大小不同。体积排阻色谱法:体积排阻色谱法:固定相孔径不同,把样品组分按分子固定相孔径不同,把样品组分按分子大小分开。大小分开。第二页,本课件共有76页1.1.1.1.液相色谱法的类型液相色谱法的类型液相色谱法的类型液相色谱法的类型柱色谱法:柱色谱法:固定相装在管柱内的色谱法固定相装在管柱内的色谱法平面色谱法:平面色谱法:(1 1)纸色谱法)纸色谱法 (2 2)薄层色谱法)薄层色谱法1.2 1.2 按操作形式不同分类:按操作形式不同分类:1.1.3 3 按分离效能不同分类:按分离效能不同分类:经典液相色谱法、现代液相色谱法经典液相色谱法、
3、现代液相色谱法第三页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相2.1 2.1 吸附色谱法的固定相和流动相吸附色谱法的固定相和流动相(1)(1)基本原理基本原理 吸附色谱法是基于吸附效应的色谱法,以吸附色谱法是基于吸附效应的色谱法,以固体吸附剂为固定相,以液体为流动相。固体吸附剂为固定相,以液体为流动相。吸附色谱是最早出现的,也是最基本的一吸附色谱是最早出现的,也是最基本的一种色谱类型。种色谱类型。第四页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相
4、液相色谱的固定相和流动相 色谱分离物质的依据是吸附剂表面与溶质色谱分离物质的依据是吸附剂表面与溶质分子中官能团的吸附与解吸的相互作用,是溶分子中官能团的吸附与解吸的相互作用,是溶质分子和容积分子对固定相的竞争吸附的结果。质分子和容积分子对固定相的竞争吸附的结果。第五页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相(2)(2)固定相固定相 吸附色谱的固定相种类较多,按化合物的性质吸附色谱的固定相种类较多,按化合物的性质可分为有机吸附剂和无机吸附剂。可分为有机吸附剂和无机吸附剂。有机吸附剂有机吸附剂包括活性炭、淀粉
5、、聚糖、聚酰胺、包括活性炭、淀粉、聚糖、聚酰胺、大孔吸附树脂等。大孔吸附树脂等。无机吸附剂无机吸附剂包括氧化铝、硅胶、氧化镁、碳酸包括氧化铝、硅胶、氧化镁、碳酸钙、硅藻土等。钙、硅藻土等。第六页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相 对样品组分和洗脱剂都不会发生任何化学反应,在洗脱对样品组分和洗脱剂都不会发生任何化学反应,在洗脱剂中也不会溶解。剂中也不会溶解。对待分离组分能够进行可逆的吸附,同时具有足够的吸对待分离组分能够进行可逆的吸附,同时具有足够的吸附力,使组分在固定相与流动相之间能最快地达到平衡。
6、附力,使组分在固定相与流动相之间能最快地达到平衡。颗粒形状均匀,大小适当,以保证洗脱剂能够以一定的颗粒形状均匀,大小适当,以保证洗脱剂能够以一定的流速通过色谱柱。流速通过色谱柱。材料易得,价格便宜而且是无色的,以便于观察。材料易得,价格便宜而且是无色的,以便于观察。1 1)对吸附剂的要求)对吸附剂的要求第七页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相 硅胶为极性吸附剂,表面主要存在着硅羟基(硅醇基)硅胶为极性吸附剂,表面主要存在着硅羟基(硅醇基)和暴露于表面的和暴露于表面的Si-O-Si键,另外还有一些硅醇
7、基可能与水键,另外还有一些硅醇基可能与水以氢键键合。硅羟基的表面浓度在吸附色谱中很重要,因为以氢键键合。硅羟基的表面浓度在吸附色谱中很重要,因为人们通常认为硅羟基是强吸附位点,而人们通常认为硅羟基是强吸附位点,而Si-O-Si则是疏水性则是疏水性的。的。自由型硅醇基自由型硅醇基 硅氧烷型硅氧烷型 硅胶硅胶(SiO2H2O)2 2)常用无机吸附剂)常用无机吸附剂第八页,本课件共有76页结构:结构:内部内部硅氧交联结构硅氧交联结构多孔结构多孔结构 表面表面有硅醇基有硅醇基氢键作用氢键作用吸附活性中心吸附活性中心表面硅醇基存在形式:表面硅醇基存在形式:SiOH2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相
8、液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相第九页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相吸附特性:吸附特性:易吸水易吸水失活失活 活化:铺好的硅胶板自然晾干后,在烘箱中于活化:铺好的硅胶板自然晾干后,在烘箱中于 105110烘干烘干0.51h(可逆失水可逆失水)吸附力最大吸附力最大高温:高温:500烘干烘干(不可逆失水不可逆失水)活性丧失,无吸附力活性丧失,无吸附力与极性物质形成氢键与极性物质形成氢键物质极性物质极性,吸附能力,吸附能力,K,tR适用:分析酸性或中性物质适用:
9、分析酸性或中性物质 第十页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相干燥表面干燥表面物理吸附水物理吸附水第十一页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相碱性氧化铝碱性氧化铝 pH910 适于分析碱性、中性物质适于分析碱性、中性物质中性氧化铝中性氧化铝 pH7.5 适于分析酸性碱性和中性物质适于分析酸性碱性和中性物质酸性氧化铝酸性氧化铝 pH45 适于分析酸性、中性物质适于分析酸性、中性物质 氧氧化化铝铝一一般般是是由由
10、氢氢氧氧化化铝铝脱脱水水制制得得,根根据据制制备备时时pHpH值的不同,分为:值的不同,分为:氧化铝的活性与其含水量相关。氧化铝的活性与其含水量相关。氧化铝氧化铝第十二页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相 氧化铝适宜分离溶于有机溶剂的极性、弱极性的氧化铝适宜分离溶于有机溶剂的极性、弱极性的非强离解型的化合物,尤其适合于分离芳香族化合物。非强离解型的化合物,尤其适合于分离芳香族化合物。当样品为碱性化合物时,用硅胶分离会造成严重吸附,当样品为碱性化合物时,用硅胶分离会造成严重吸附,此时可选用氧化铝进行分
11、离,但酸性易离解的化合物此时可选用氧化铝进行分离,但酸性易离解的化合物容易在氧化铝上形成死吸附。容易在氧化铝上形成死吸附。氧化铝分离几何异构体能力优于硅胶。氧化铝分离几何异构体能力优于硅胶。第十三页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相 硅胶及氧化铝为良好的干燥剂。水的含量硅胶及氧化铝为良好的干燥剂。水的含量对该类吸附剂的活度有很大的影响,即使有极对该类吸附剂的活度有很大的影响,即使有极微量的水吸附在其表面上,也会使吸附剂活性微量的水吸附在其表面上,也会使吸附剂活性大大降低。大大降低。第十四页,本课件共
12、有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相硅胶和氧化铝的含水量与活度的关系硅胶和氧化铝的含水量与活度的关系活性级越大,含水量越多,吸附能力越小,活性越小活性级越大,含水量越多,吸附能力越小,活性越小 活性活性 活度活度 吸附能力吸附能力 吸水量吸水量第十五页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相 为高分子聚合物质,不溶于水、甲醇、乙醇为高分子聚合物质,不溶于水、甲醇、乙醇等常用有机溶剂,对碱较稳定,对酸稳定性较差,等常用有机溶
13、剂,对碱较稳定,对酸稳定性较差,可溶于浓盐酸、冰醋酸及甲酸。可溶于浓盐酸、冰醋酸及甲酸。聚酰胺聚酰胺3 3)常用有机吸附剂)常用有机吸附剂第十六页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相 聚酰胺对有机物质的吸附属于氢键吸附,通聚酰胺对有机物质的吸附属于氢键吸附,通过分子中的酰胺羰基与酚类,或酰胺键上的游离过分子中的酰胺羰基与酚类,或酰胺键上的游离氨基与醌类、脂肪羧酸上的羰基形成氢键缔合而氨基与醌类、脂肪羧酸上的羰基形成氢键缔合而产生吸附。吸附的强弱则取决与各种化合物与之产生吸附。吸附的强弱则取决与各种化合
14、物与之形成氢键缔合的能力。形成氢键缔合的能力。第十七页,本课件共有76页聚酰胺的吸附原理如图:聚酰胺的吸附原理如图:分离原理:分离原理:分离原理:分离原理:吸附强弱取决于:吸附强弱取决于:化合物与聚酰胺化合物与聚酰胺形成氢键的能力形成氢键的能力。2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相第十八页,本课件共有76页 形成氢键的基团越多,则吸附力越强;形成氢键的基团越多,则吸附力越强;聚酰胺对化合物的吸附力在水中有下列规律:聚酰胺对化合物的吸附力在水中有下列规律:聚酰胺对化合物的吸附力在水中有下列规律:聚酰胺对化合物的吸附力在水
15、中有下列规律:2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相第十九页,本课件共有76页 易形成分子内氢键,则吸附力减弱;易形成分子内氢键,则吸附力减弱;2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相第二十页,本课件共有76页 芳香核、共轭双键多者芳香核、共轭双键多者吸附力大;吸附力大;2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相第二十一页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液
16、相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相聚酰胺聚酰胺“双重色谱双重色谱”原理原理正相色谱正相色谱非极性固定相(非极性脂肪链)非极性固定相(非极性脂肪链)含水溶剂(甲醇含水溶剂(甲醇-水,极性大)水,极性大)苷(极性大)(柱色谱分离)苷(极性大)(柱色谱分离)苷元苷元 苷苷聚酰胺:聚酰胺:洗脱剂:洗脱剂:先洗脱:先洗脱:RfRf值:值:反相色谱反相色谱 聚酰胺柱色谱属于双重色谱:聚酰胺柱色谱属于双重色谱:当流动相为水当流动相为水-醇系统时,其为反相色谱;醇系统时,其为反相色谱;当流动相为氯仿当流动相为氯仿-甲醇系统时,其为正相色谱。甲醇系统时,其为正相色谱。第二十二
17、页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相 又称全多孔树脂,因其具多孔性结构而具筛又称全多孔树脂,因其具多孔性结构而具筛选性,又通过表面吸附、表面电性或形成氢键而选性,又通过表面吸附、表面电性或形成氢键而具吸附性。利用其对不同成分的选择性吸附和筛具吸附性。利用其对不同成分的选择性吸附和筛选作用,通过选用适宜的吸附和解吸条件借以分选作用,通过选用适宜的吸附和解吸条件借以分离、提纯某一或某一类有机化合物的技术。离、提纯某一或某一类有机化合物的技术。大孔吸附树脂大孔吸附树脂 主要用于水溶性化合物的分离及纯化,如
18、皂苷、主要用于水溶性化合物的分离及纯化,如皂苷、其它苷类物质等。其它苷类物质等。第二十三页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相 各组分与流动相分子争夺吸附剂表面活性中心,利各组分与流动相分子争夺吸附剂表面活性中心,利用吸附剂表面的活性吸附中心对不同组分的吸附能力差用吸附剂表面的活性吸附中心对不同组分的吸附能力差异而实现分离。异而实现分离。常用吸附剂:多孔、微粒状物质常用吸附剂:多孔、微粒状物质 吸附能力大小取决于吸附能力大小取决于吸附中心的多少吸附中心的多少和和吸附中心与被吸附组分形成吸附中心与被吸附
19、组分形成氢键能力的大小氢键能力的大小。硅胶硅胶 氧化铝氧化铝聚酰胺聚酰胺(3)(3)吸附色谱的条件选择吸附色谱的条件选择 色谱条件的选择依据被测组分、吸附剂和流动色谱条件的选择依据被测组分、吸附剂和流动相的性质。相的性质。极性极性第二十四页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相1 1)被分离组分的结构性质(极性大小)被分离组分的结构性质(极性大小)判断物质极性大小的规律:判断物质极性大小的规律:基本母核相同,分子中基团的极性越强,整个分基本母核相同,分子中基团的极性越强,整个分子的极性也越强。子的极性也
20、越强。分子中双键越多,吸附能力越增,共轭双键多吸附力分子中双键越多,吸附能力越增,共轭双键多吸附力亦增大。亦增大。化合物基团的空间排列对吸附性也有影响。如能形化合物基团的空间排列对吸附性也有影响。如能形成分子内氢键的要比不能形成分子内氢键的相应化成分子内氢键的要比不能形成分子内氢键的相应化合物的极性要弱,吸附能力也弱。合物的极性要弱,吸附能力也弱。第二十五页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相2 2)吸附剂和流动相的选择)吸附剂和流动相的选择吸附剂的活性:吸附剂的活性:吸附剂的活性吸附剂的活性大,对被
21、测组分的吸附能力大,对被测组分的吸附能力强强 强极性物质强极性物质选择弱吸附剂选择弱吸附剂 弱极性物质弱极性物质选择强吸附剂选择强吸附剂流动相的极性:流动相的极性:流动相极性流动相极性大,对被测组分的洗脱能力大,对被测组分的洗脱能力大大 “相似相溶相似相溶”原则:根据组分性质、吸附剂的活性,原则:根据组分性质、吸附剂的活性,选择适当极性的流动相选择适当极性的流动相常用的流动相极性递增的次序是:常用的流动相极性递增的次序是:石油醚环已烷四氯化碳苯乙醚氯仿石油醚环已烷四氯化碳苯乙醚氯仿 乙酸乙酯正丁醇丙酮乙醇甲醇水。乙酸乙酯正丁醇丙酮乙醇甲醇水。第二十六页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱
22、的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相 必须同时兼顾被测物的性质、吸附剂的活性必须同时兼顾被测物的性质、吸附剂的活性和流动相的极性等三方面和流动相的极性等三方面 。一般原则是:若被分离组分极性较小,宜选一般原则是:若被分离组分极性较小,宜选用吸附活性较大的吸附剂和极性较小的洗脱液;用吸附活性较大的吸附剂和极性较小的洗脱液;反之,则应选择吸附活性小的吸附剂和极性较强反之,则应选择吸附活性小的吸附剂和极性较强的洗脱液。的洗脱液。3 3)选择方法)选择方法第二十七页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相
23、色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相被测物质的极性、吸附剂活性和流动相被测物质的极性、吸附剂活性和流动相极性之间的关系示意图极性之间的关系示意图 第二十八页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相 吸附色谱中使用的流动相为各种有机溶剂,主吸附色谱中使用的流动相为各种有机溶剂,主要为非极性的烃类(如己烷、庚烷),某些有机溶要为非极性的烃类(如己烷、庚烷),某些有机溶剂(如二氟甲烷、甲醇、三乙胺等)作为缓和剂加剂(如二氟甲烷、甲醇、三乙胺等)作为缓和剂加入其中以调节流动相的溶剂强度、极性及入其中以调节
24、流动相的溶剂强度、极性及pHpH值,即值,即进行所谓正相色谱。进行所谓正相色谱。流动相溶剂极性越大,洗脱能力越强,溶质保留流动相溶剂极性越大,洗脱能力越强,溶质保留越小;流动相溶剂极性越小,洗脱能力越弱,溶质保越小;流动相溶剂极性越小,洗脱能力越弱,溶质保留越大。留越大。第二十九页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相2.2 2.2 分配色谱的固定相和流动相分配色谱的固定相和流动相 分配色谱法,基于样品组分在固定液和流动相之分配色谱法,基于样品组分在固定液和流动相之间分配系数不同而分离的色谱法。间分配系
25、数不同而分离的色谱法。(1)(1)基本原理基本原理 流动相和固定相均为液体,作为固定相的液体是涂流动相和固定相均为液体,作为固定相的液体是涂在很细的惰性载体上。在很细的惰性载体上。第三十页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相分配色谱的固定相为涂渍在载体上的固定液。分配色谱的固定相为涂渍在载体上的固定液。涂渍了固定液的载体涂渍了固定液的载体第三十一页,本课件共有76页2.2.2.2.液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相液相色谱的固定相和流动相正相分配色谱:正相分配色谱
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