认识色谱柱—反相色谱柱课件.ppt
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1、色色谱分离基本原理谱分离基本原理“两相分配,相似相溶”1色谱柱结构色谱柱结构色谱柱有方向性,主要与装填技术有关。筛板的内部孔形态会影响柱效2规格规格内径长度粒径碳载量孔径比表面积材质封端表观规格:柱管材质,填料分类,尺寸,粒径隐藏信息:碳载量,平均孔径,比表面积,封端,键合类型,pH范围,最大耐压,筛板孔径等 Waters XBridge Shield RP 18 4.6*250mm 5um柱效拖尾载样量(体积)载样量(浓度)分离度回收率你能正确连接它们吗?你能正确连接它们吗?3填料填料硅胶 等载体(正相色谱)硅胶+键合相(反相色谱)聚合物+键合相(离子交换,手性色谱柱等)整体柱(空间排阻色谱
2、等)4反相色谱反相色谱C18填料填料5硅胶硅胶注意:硅胶 颗粒大小分布金属残留内部孔径实心核颗粒实心核颗粒6四乙氧基硅烷四乙氧基硅烷(TEOS)硅甲基嵌入型聚乙氧基硅甲基嵌入型聚乙氧基硅烷硅烷(MPEOS)甲基三乙氧基硅烷甲基三乙氧基硅烷(MTEOS)改性硅胶改性硅胶7 硅胶快速溶解 严重的柱失效 柱寿命短暂 因嵌入硅甲基的阻挡,颗粒表面溶解速度明显减缓 柱寿命大大延长pH范围可达111普通硅胶柱普通硅胶柱waters改性硅胶柱改性硅胶柱碱性条件下硅胶溶解碱性条件下硅胶溶解8单、双、三官能团键合三官能团键合二官能团键合单官能团键合键合键合 碳载量影响残留硅羟基比率 键合相流失率键合密度9常见键
3、合相常见键合相 主要主要作用机作用机理理疏水疏水疏水疏水-疏水疏水疏疏水水氢键氢键 -氢键氢键氢键氢键阳离子阳离子交换交换阴离子阴离子交换交换10空间位阻:异丙基硅氧烷,异丁基硅氧烷增加pH范围,但有限,一般19空间位阻空间位阻AgilentPhenomenex11空间位阻空间位阻抗水解Agilent XDB 12极性嵌入极性嵌入Waters “Shield”13内嵌极性基团固定相:水表面层可能机理内嵌极性基团固定相:水表面层可能机理水“屏蔽”层改善与水的浸润性100%水溶液兼容降低了碱性化合物的保留降低了拖尾现象屏蔽了带负电的硅羟基极性基团增加了表面层水的浓度14 与键合相的疏水性作用与键合
4、相的疏水性作用双重保留机理双重保留机理:1).与键合相的的疏水性作与键合相的的疏水性作用用;2).与残余硅醇基间的离子交换作用与残余硅醇基间的离子交换作用O-SiO-SiO-O-SiO-SiO-O-SiO-O-SiO-SiO-SiO-O-SiO-SiO-SiO-SiOHO-SiO-SiOHO-SiOHO-SiO-SiO-SiOHO-SiO-Si(CH3 3)2 2HN+(CH3)2HN+当流动相pH值小于3时,硅醇基呈中性(未解离)BaseBase对碱性化合对碱性化合物的保留及物的保留及严重拖尾严重拖尾两实验使用相同的传统两实验使用相同的传统C8硅胶柱硅胶柱离子交换作用离子交换作用碱性分析物在
5、硅胶柱上的拖尾机理碱性分析物在硅胶柱上的拖尾机理当流动相为 pH6-8时,硅醇基带负电性(大部解离)15既然既然pH 8时时,许多许多C18硅胶基质过早地丧失柱效硅胶基质过早地丧失柱效由于填料颗粒溶解由于填料颗粒溶解,色谱柱内产生空隙色谱柱内产生空隙随着键合相覆盖率的增加,色谱柱寿命延长随着键合相覆盖率的增加,色谱柱寿命延长低低pH实验实验pH 2时时,许多许多C18硅胶基质过早地丧失柱效硅胶基质过早地丧失柱效由于键合相之水解作用由于键合相之水解作用,被测物丧失保留行为被测物丧失保留行为使用三官能团键合相可获得最佳的稳定性使用三官能团键合相可获得最佳的稳定性宽宽pH 柱柱26宽宽pH值色谱柱的
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