色谱基础知识及原理幻灯片.ppt
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1、色谱基础知识及原理色谱基础知识及原理第1页,共115页,编辑于2022年,星期二关于色谱关于色谱色谱是一种分离工具,而不是传统意义上的分析仪器常见的分离方式:蒸馏、离心、电泳、过滤、超滤等等色谱是其中一种分离工具是其中一种分离工具第2页,共115页,编辑于2022年,星期二色谱法简介色谱法简介色谱法(Chromatography)溯源俄国科学加1903年发现色谱的吸附原理,开创了应用吸附原理分离植物色素的新方法并见诸于俄文的文献1906年正式命名(见诸文献)色谱法;Chromatography30年代开始广泛研究和应用主要是气相色谱及薄层色谱高效液相色谱法的广泛应用始于70年代第3页,共115
2、页,编辑于2022年,星期二色谱的发明人色谱的发明人 俄国科学家:俄国科学家:M.S.TswettM.S.Tswett 正式命名正式命名“色谱色谱”的文献的文献第4页,共115页,编辑于2022年,星期二色谱分离的机理色谱分离的机理分离是一个物理的过程流动相(流动相(Mobile Phase)固定相(固定相(Stationary Phase)样品(溶解于流动相中的溶质)样品(溶解于流动相中的溶质)第5页,共115页,编辑于2022年,星期二什么是液相色谱什么是液相色谱气相色谱:流动相是气相气相色谱:流动相是气相液相色谱:流动相是液相液相色谱:流动相是液相第6页,共115页,编辑于2022年,星
3、期二什么是高效液相色谱什么是高效液相色谱High Performance Liquid Chromatography高效液相色谱法,简称:HPLC是一种区别于经典液相色谱;基于仪器方法的高效能分离手段:高性能的色谱柱,高精度、耐高压的输液泵以及高灵敏度的检测器广泛应用于各个领域:医药/环保/石化/生命科学/食品及农业在技术,理论及应用上仍处于发展阶段第7页,共115页,编辑于2022年,星期二HPLC的仪器配置及流程的仪器配置及流程溶剂溶剂溶剂溶剂 色谱泵自动进样器 HPLCHPLC色谱柱色谱柱色谱柱色谱柱检测器废液数据处理系统第8页,共115页,编辑于2022年,星期二HPLC的仪器配置及流
4、程的仪器配置及流程色谱泵色谱泵色谱泵色谱泵自动进样器自动进样器自动进样器自动进样器色谱柱及柱温箱色谱柱及柱温箱色谱柱及柱温箱色谱柱及柱温箱检测器检测器检测器检测器数据处理系统数据处理系统数据处理系统数据处理系统溶剂溶剂溶剂溶剂第9页,共115页,编辑于2022年,星期二色谱图:色谱图:HPLC图形结果(图形结果(Chromatogram)色谱图色谱图即色谱柱流出物通过检测器时所产生的响应信号对时间的曲线图,其纵坐标为信号强度,横坐标为保留时间。色谱峰色谱峰保留时间(分)保留时间(分)基线基线峰高峰高峰宽峰宽响应值响应值第10页,共115页,编辑于2022年,星期二液相色谱图相关术语液相色谱图相
5、关术语 色谱峰色谱峰 PeakPeak 色谱柱流出组分通过检测器时产生的响应信号的微分曲线色谱柱流出组分通过检测器时产生的响应信号的微分曲线 峰底峰底 Peak BasePeak Base 峰的起点与终点之间连接的直线峰的起点与终点之间连接的直线 峰高峰高 Peak HeightPeak Height 峰最大值到峰底的距离峰最大值到峰底的距离 峰宽峰宽 Peak WidthPeak Width 在峰两侧拐点处所作切线与峰底相交两点之间的距离在峰两侧拐点处所作切线与峰底相交两点之间的距离 半(高)峰宽半(高)峰宽 Peak Width at Half HeightPeak Width at Ha
6、lf Height 通过峰高的中点作平行于峰底的直线,其与峰两侧相交两点之通过峰高的中点作平行于峰底的直线,其与峰两侧相交两点之间的距离间的距离第11页,共115页,编辑于2022年,星期二液相色谱图相关术语液相色谱图相关术语 峰面积峰面积 Peak AreaPeak Area 峰与峰底之间的面积峰与峰底之间的面积,又称响应值又称响应值 标准偏差;标准偏差;Standard ErrorStandard Error 0.6070.607倍峰高处所对应峰宽的一半倍峰高处所对应峰宽的一半 拖尾峰拖尾峰 Tailing PeakTailing Peak 后沿较前沿平缓的不对称峰后沿较前沿平缓的不对称峰
7、 前伸峰前伸峰 Leading PeakLeading Peak 前沿较后沿平缓的不对称峰前沿较后沿平缓的不对称峰 鬼峰鬼峰 Ghost PeakGhost Peak 并非由试样所产生的峰;亦称假峰并非由试样所产生的峰;亦称假峰第12页,共115页,编辑于2022年,星期二液相色谱图相关术语液相色谱图相关术语 基线基线 BaselineBaseline 在正常操作条件下,仅由流动相所产生的响应信号的曲线在正常操作条件下,仅由流动相所产生的响应信号的曲线 基线飘移基线飘移 Baseline DriftBaseline Drift 基线随时间定向的缓慢变化基线随时间定向的缓慢变化 基线噪声;基线噪
8、声;N N Baseline NoiseBaseline Noise 由各种因素所引起的基线波动由各种因素所引起的基线波动 谱带扩展谱带扩展 Band BroadeningBand Broadening 由于纵向扩散由于纵向扩散,传质阻力等因素的影响传质阻力等因素的影响,使组分在色谱柱内移动过使组分在色谱柱内移动过程中谱带宽度增加的现象程中谱带宽度增加的现象第13页,共115页,编辑于2022年,星期二液相色谱图相关术语液相色谱图相关术语 死时间,死时间,t t0 0 Dead timeDead time 不被固定相滞留的组分,从进样到出现峰最大值所需的时间不被固定相滞留的组分,从进样到出现峰
9、最大值所需的时间 保留时间,保留时间,t tR R Retention timeRetention time 组分从进样到出现峰最大值所需的时间组分从进样到出现峰最大值所需的时间 死体积,死体积,V V0 0 Dead volumeDead volume 不被固定相滞留的组分,从进样到出现峰最大值所需的流动相不被固定相滞留的组分,从进样到出现峰最大值所需的流动相体积体积 保留体积,保留体积,V VR R Retention volumeRetention volume 组分从进样到出现峰最大值所需的流动相体积组分从进样到出现峰最大值所需的流动相体积第14页,共115页,编辑于2022年,星期二
10、液相色谱应用:制备型液相色谱液相色谱应用:制备型液相色谱分离及纯化样品是液相色谱原理的直接利用 对分离及纯化的要求化合物的稳定性样品的复杂性制备量的要求纯度的要求,及纯度的鉴定方法的安全性第15页,共115页,编辑于2022年,星期二液相色谱应用:分析型液相色谱液相色谱应用:分析型液相色谱定量分析主要基于与标准品的比较是其最大应用领域定性分析;不是色谱的强项基于样品的保留时间比较借助于和其联用的紫外、质谱或其他检测器对定量及定性分析的要求灵敏度、精度及准确度的要求样品量的要求;复杂样品的分析能力容易使用第17页,共115页,编辑于2022年,星期二液相色谱原理液相色谱原理 基本概念及方法开发基
11、本概念及方法开发液相色谱实验所需的基本参数流动相:种类及配比,等度或梯度固定相:色谱柱类型及内径、长短流动相输送系统参数:流速检测器参数:紫外检测波长,灵敏度等温度控制进样量以上参数即构成一个具体的HPLC方法;亦称色谱条件第18页,共115页,编辑于2022年,星期二评价液相色谱方法的标准评价液相色谱方法的标准问题:什么样的分离结果是好的?分离度?第19页,共115页,编辑于2022年,星期二什么是色谱的分离度什么是色谱的分离度分离度的公式:R:分离程度的量度第20页,共115页,编辑于2022年,星期二影响分离度的因素:影响分离度的因素:K、及及N分离度方程:K 是容量因子,表达了被分离组
12、分与柱填料之间作用的强弱 是分离因子,描述两个被分离组份分离的好坏程度,是化学因素 N 是理论塔板数,描述色谱峰谱带展宽的程度第21页,共115页,编辑于2022年,星期二若若 N 增加增加 2倍倍 或或 3倍倍,R会如何变化会如何变化?分离度方程解析:柱效项分离度方程解析:柱效项第22页,共115页,编辑于2022年,星期二N 理论塔板数:分离效率的量度理论塔板数:分离效率的量度PW=.5PW=2第23页,共115页,编辑于2022年,星期二色谱柱的柱效色谱柱的柱效 N N理论塔板数计算公式:Ws 方法Wtan16切线法Wh5.54半峰高W3s9 3sW4s16 4sW5s25 5s第24页
13、,共115页,编辑于2022年,星期二峰宽与塔板数的关系峰宽与塔板数的关系理论塔板数理论塔板数峰宽(峰宽(L)k 2,Vo 1000 L第25页,共115页,编辑于2022年,星期二塔板数与流速的关系塔板数与流速的关系流速(流速(cm/min)塔板数塔板数 103 第26页,共115页,编辑于2022年,星期二分离度与分离度与 N 的关系的关系第27页,共115页,编辑于2022年,星期二分离度方程解析:分离因子项分离度方程解析:分离因子项 若若 =1.1 or 1.4,R 会如何变化?会如何变化?第28页,共115页,编辑于2022年,星期二 分离因子:峰分离程度的量度分离因子:峰分离程度的
14、量度V1 V2V3 V0时间 0.5 1 2 5第29页,共115页,编辑于2022年,星期二分离因子:分离因子:定义:a=1 时两组分分不开,改变a的途径 改变固定相或改变流动相 改变温度 改变样品的本身性质第30页,共115页,编辑于2022年,星期二通过改变流动相改变,同样强度的不同溶剂改变色谱柱改变分离因子改变分离因子 的例子的例子第31页,共115页,编辑于2022年,星期二若若 =1,2,10 or 20,R会如何变化会如何变化?分离度方程解析:容量因子项分离度方程解析:容量因子项第32页,共115页,编辑于2022年,星期二K 容量因子:保留能力的量度容量因子:保留能力的量度 V
15、0V1 V2V3时间 0.5 1 2 5第33页,共115页,编辑于2022年,星期二 k 值值 k 项项 k 对对分离度影响分离度影响 0 0 0 1 1/2 .50 2 2/3 .67 3 3/4 .75 10 10/11 .91 20 20/21 .95 容量因子容量因子 k 与分离度与分离度的关系的关系与 R 的关系第34页,共115页,编辑于2022年,星期二容量因子容量因子 k 与峰高的关系与峰高的关系 改变改变 k k 值的方法:值的方法:调节流动相的极性、调节流动相的极性、pHpH、离子强度等、离子强度等 梯度淋洗梯度淋洗第35页,共115页,编辑于2022年,星期二改变容量因
16、子改变容量因子 K 的例子的例子谱图第36页,共115页,编辑于2022年,星期二、k k 及及 N N 如何控制分离度如何控制分离度第37页,共115页,编辑于2022年,星期二液相色谱原理液相色谱原理 更进一步的探讨更进一步的探讨离子型化合物的分离方式多数化合物是离子型的!使用离子交换柱:离子交换法主要用于“强”阴、阳离子使用反相柱离子抑制色谱法:通过改变流动相的pH值,使样品成中性离子对色谱法:加入“对离子”,使样品呈中性第38页,共115页,编辑于2022年,星期二离子抑制色谱离子抑制色谱离子型化合物在反相色谱柱上不保留改变流动相的pH值,抑制样品离子的电离主要适用于弱酸性化合物的分离
17、降低流动相的pH值,使样品降低离子化使用硅胶基质C18填料使用条件应在填料基质的范围内硅胶柱的pH在2-8(较保险值3-7)内第39页,共115页,编辑于2022年,星期二离子抑制色谱实例离子抑制色谱实例 而而 在在 乙乙 腈腈/水水 并并 且且pH=7pH=7时时,多多数数组组份份保保留留时时间间很很短短,无无法完全分离。法完全分离。第40页,共115页,编辑于2022年,星期二离子抑制色谱的使用范围离子抑制色谱的使用范围下列情况下不能使用离子抑制方法,如果:一些酸在pH低于2时还保持离子化一些碱在pH高于7时还保持离子化可以有以下的选择离子交换色谱使用聚合物或其他耐碱性流动相的反相柱,在p
18、H高于7时用离子抑制法使用“离子对色谱法”第41页,共115页,编辑于2022年,星期二在高在高pH值下用离子抑制值下用离子抑制色谱柱:色谱柱:D18-613(D18-613(聚合物基质聚合物基质),室温,室温流动相:乙腈流动相:乙腈/0.01M NH/0.01M NH4 4OHOH+0.01M TBA+0.01M TBA流流 速:速:1.0ml/min1.0ml/min检检 测:测:UV-240nmUV-240nm样样 品:巴比妥的衍生物品:巴比妥的衍生物 巴比妥巴比妥 己琐巴比妥己琐巴比妥 甲基苯巴比妥甲基苯巴比妥 速可巴比妥速可巴比妥第42页,共115页,编辑于2022年,星期二离子对色
19、谱法离子对色谱法在反相色谱流动相内加入“离子对”试剂与样品中可电离的组份形成“对离子”在反相色谱柱上分离离子型化合物离子对试剂的类型:磷酸季丁铵(PIC A),适用于弱酸烷基磺酸盐(PIC B),适用于弱碱烷基长度不同,形成对离子的能力不同通常有:B5,B6,B7,B8 后面的数字是碳链的长度磷酸二丁胺(PIC D4),适用于弱碱第43页,共115页,编辑于2022年,星期二离子对色谱机理离子对色谱机理第44页,共115页,编辑于2022年,星期二使用五烷基磺酸盐使用五烷基磺酸盐Packing:Bondapak C18Column:4 mm ID x 30cmSolvent:Methanol/
20、H2O with 0.005M PENTANE Sulfonic Acid&1%HOAc(50/50)Flow Rate:2.0 ml/minDetector:UV,254 nm,0.1 AUFS1.Maleic Acid2.Phenylephrine-HCl 3.Phenylpropanolamine-HCl 4.Naphazoline-HCl 5.Phenacetin6.Pyrilamine Maleate第45页,共115页,编辑于2022年,星期二使用六烷基磺酸盐使用六烷基磺酸盐Packing:Bondapak C18Column:4 mm ID x 30cmSolvent:Metha
21、nol/Water with 0.005M HEXANE Sulfonic Acid&1%HOAc(50/50)Flow Rate:2.0 ml/minDetector:UV,254 nm,0.1 AUFS1.Maleic Acid2.Phenylephrine-HCl 3.Phenylpropanolamine-HCl 4.Naphazoline-HCl 5.Phenacetin6.Pyrilamine Maleate第46页,共115页,编辑于2022年,星期二用离子对、还是用离子抑制方法?用离子对、还是用离子抑制方法?第47页,共115页,编辑于2022年,星期二开发液相色谱方法的考虑因
22、素开发液相色谱方法的考虑因素分离度是色谱分离中主要考虑的因素除分离度之外,在开发色谱方法时,以下几个因素也都要考虑:灵敏度载样量分析速度溶剂损耗成本成本容易使用容易使用色谱柱寿命色谱柱寿命效率效率第48页,共115页,编辑于2022年,星期二基本的基本的HPLC系统系统溶剂 色谱泵色谱泵色谱泵色谱泵自动进样器 HPLC色谱柱检测器检测器检测器检测器废液数据处理系统数据处理系统数据处理系统数据处理系统第49页,共115页,编辑于2022年,星期二色谱泵及液相色谱对泵的要求色谱泵及液相色谱对泵的要求稳定平滑并且重现性好的流速可靠且充分的溶剂混合准确及重现的自动溶剂混合准确及重现的梯度形成有效的流速
23、范围制备色谱或微柱、窄柱色谱更为关注滞后体积仅仅应用于梯度实验目的:在任何情况下保持最高精度第50页,共115页,编辑于2022年,星期二梯度:高压混合梯度:高压混合高压梯度使用多台色谱泵,在泵后混合配置灵活、简单,脱气简单易调节梯度的滞后体积第51页,共115页,编辑于2022年,星期二梯度:低压混合梯度:低压混合低压梯度用单泵产生梯度,泵前(低压端)混合对脱气要求高不易调节梯度的滞后体积如设计不当,梯度的准确性受影响滞后体积(系统体积)设计合理第52页,共115页,编辑于2022年,星期二梯度滞后:系统体积的影响死体积/谱带展宽体积(无色谱柱时)滞后(系统)体积滞后(系统)体积溶剂输送系统
24、(泵)检测器进样器色谱柱色谱柱梯度混合器溶剂输送系统(泵)高压梯度注意注意 滞后体积包括进样器、阻尼滞后体积包括进样器、阻尼 器、混合器及其管路器、混合器及其管路比例阀检测器进样器ABCD色谱柱色谱柱溶剂输送系统(泵)低压梯度 阻尼器 混合器第53页,共115页,编辑于2022年,星期二梯度滞后大小的影响梯度滞后大小的影响滞后体积太大会引起梯度变化的延迟例如:滞后体积为2.0ml,流速1.0ml/min实际梯度会比设置值晚 2 分钟响应,没有问题对微柱色谱影响更大,同上例但流速0.1ml/min实际梯度会比设置值晚20 分钟响应,不能接受滞后体积的不同会使方法转换麻烦滞后体积比文献大或小都会使
25、方法不能重现滞后体积的变化会导致梯度重现性不好普通分析型液相色谱的滞后体积为24ml第54页,共115页,编辑于2022年,星期二滞后体积变化的影响滞后体积变化的影响 设计不好的设计不好的HPLCHPLC系统,滞后体积随反压变化系统,滞后体积随反压变化 滞后体积随反压变化的后果:滞后体积随反压变化的后果:梯度的准确性不好,造成:方法的适应性不好梯度的准确性不好,造成:方法的适应性不好 用静态梯度混合器;固定滞后体积可明显改善梯度特性用静态梯度混合器;固定滞后体积可明显改善梯度特性梯度百分比保留时间梯度曲线好的梯度滞后曲线保留时间梯度百分比不好的梯度滞后曲线固定滞后体积,改善了梯度性能普通的低压
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