未完成离子交换色谱课件.pptx
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- 未完成 离子交换 色谱 课件
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1、离子交换色谱离子交换色谱(ion exchange chromatography,IEC)离子交换色谱离子交换色谱1 概述概述2 离子交换剂的类型与结构离子交换剂的类型与结构3 离子交换色谱的操作过程离子交换色谱的操作过程4 离子交换色谱的应用离子交换色谱的应用p历史:早在古希腊时期人们就会用特定的黏土纯化海水。算是比较早的离子交换法。这些黏土主要是沸石。p离子交换树脂都是用有机合成方法制成。常用的原料为苯乙烯或丙烯酸(酯),通过聚合反应生成具有三维空间立体网络结构的骨架,再在骨架上导入不同类型的化学活性基团(通常为酸性或碱性基团)而制成。p可分为阴离子类型和阳离子类型。1. 概述概述1.2
2、特点特点1.1 定义定义 1. 概述概述1.3 基本原理基本原理 离子交换分离技术是基于不溶性高分子化合物作为色谱介质的一种分离方法。离子交换分离法是基于物质在固相与液相之间的分配。通过分子中的活性离子将溶液中带相反电荷的物质吸附在离子交换剂上,然后用适当的洗脱溶剂将吸附物质再从离子交换剂上洗脱下来,从而达到目的产物的分离、浓缩和纯化的目的。1. 概述概述离子交换剂的组成离子交换剂的组成目前在生产中常用的离子交换剂主要有离子交换树脂和多糖基离子交换剂,都是由3部分组成:不溶性载体不溶性载体,由高分子化合物构成的不溶于水、酸和碱,也不溶于普通有机溶剂、化学性质稳定的网络状骨架;功能基团功能基团,
3、大量与载体连接、不能自由移动的活性基团;可交换离子可交换离子,在功能基团上携带的可移动的活性离子。2. 离子交换剂的结构与类型离子交换剂的结构与类型2.1 离子交换树脂离子交换树脂 离子交换树脂是具有网状结构的复杂的有机高分子聚合物。网状结构的骨架部分一段很稳定,不溶于酸、碱和一般溶剂。在网状结构的骨架上有许多可被交换的活性基团。CH=CH2+CH=CH2CH=CH2CH2 -CH2-CH2-CH2 - CH2-CH2CH2-CH2CH2-CH2CH2-CH2CH2-CH2CH2-CH2-CH2-CH2CH2-CH2目前最常用的离子交换树脂是苯乙烯苯乙烯二乙烯苯的聚合二乙烯苯的聚合物物,示意图
4、为:离子交换树脂的种类离子交换树脂的种类离子交换树脂离子交换树脂强酸性阳离子交换树脂强酸性阳离子交换树脂弱酸性阳离子交换树脂弱酸性阳离子交换树脂强碱性阳离子交换树脂强碱性阳离子交换树脂弱碱性阳离子交换树脂弱碱性阳离子交换树脂 这类树脂的活性基团为磺酸基团(SO3H)和次甲磺酸基团(CH2SO3H)。它们都是强酸性基团,能在溶液中解离出H+。树脂中的 H+与溶液中的其他阳离子(如Na+)交换,从而使溶液中的Na+被树脂中的活性基团SO3-吸附。2.1.1 阳离子交换树脂阳离子交换树脂 强酸性阳离子交换树脂强酸性阳离子交换树脂特点:特点:v 淡黄色球状颗粒;淡黄色球状颗粒;v 化学稳定性好,耐磨性
5、好;化学稳定性好,耐磨性好;v 在酸性、碱性和中性介质中都可使用;在酸性、碱性和中性介质中都可使用;v 交换反应速度快;交换反应速度快;v 无机、有机阴离子均可交换。无机、有机阴离子均可交换。强酸性苯乙烯型阳离子交换树脂强酸性苯乙烯型阳离子交换树脂 弱酸性弱酸性阳离子交换树脂阳离子交换树脂 这类树脂的活性基团主要有羧基( COOH )和酚羟基( OH ),它们都是弱酸性基团,解离度受pH的影响很大。2.1.2 阴离子交换树脂阴离子交换树脂 RNR3OH RNR3 + OH 强碱性阴离子交换树脂 这类树脂的活性基团多为季铵基团(NR3OH),能在水中解离出OH-而呈碱性,且解离度基本上不受影响。
6、 弱碱性阴离子交换树脂弱碱性阴离子交换树脂 这类树脂含弱碱性基团,如伯胺基 (-NH2) 、仲胺基(-NHR)或叔氨基(-NR2) ,它们在水中能解离出OH- ,但解离能力较弱,受pH影响较大,在碱性环境中的解离度受到抑制,故交换能力差,只能在pH7的溶液中使用。大孔弱碱性苯乙烯型阴离子交换树脂大孔弱碱性苯乙烯型阴离子交换树脂 (1) 外观:外观: 离子交换树脂是一种透明或半透明的物质,有白、离子交换树脂是一种透明或半透明的物质,有白、黄、黑及赤褐色等几种颜色。一般颜色与性能关系不大。黄、黑及赤褐色等几种颜色。一般颜色与性能关系不大。 树脂的颗粒大小,对树脂的交换能力、树脂层中溶树脂的颗粒大小
7、,对树脂的交换能力、树脂层中溶液流动分布均匀程度、溶液通过树脂层的压力及交换和反液流动分布均匀程度、溶液通过树脂层的压力及交换和反冲时树脂冲时树脂 的流失等都有很大影响。一般树脂为球形,可的流失等都有很大影响。一般树脂为球形,可减少流体阻力。减少流体阻力。 颗粒大小一般选用颗粒大小一般选用20一一60目目(0.250.8mm)。 2.1.3 树脂的性质树脂的性质 机械强度:机械强度: 树脂必须具有一定的物理稳定性,以避免树脂必须具有一定的物理稳定性,以避免或减少在使用过程中破损流失。或减少在使用过程中破损流失。 一般来说,膨胀度越大,交联度小的树脂,一般来说,膨胀度越大,交联度小的树脂,机械强
8、度就越差。机械强度就越差。 交联度交联度p合成树脂中所用的交联剂在原料总重量中所占的百分比称为树脂的交联度,一般为2-16 。p例如强酸性阳离子交换树脂:苯乙烯聚合而成为长的链状分子,二乙烯苯把各链状分子联成立体型的网状体。如果二乙烯苯在原料总量中占10%。则称该树脂的交联度为10。 v树脂的交联度越小,吸水膨胀性能越强,若网孔内交换基团多,交换量也随之增高。但交联度小的树脂机械强度小,不耐压力易变形,耐热性差。交联度交联度v树脂的交联度越大,机械强度越大,耐热性越 强。但交联度增大也使树脂的网孔变小,膨胀性能与交换量也相应下降。 化学稳定性:化学稳定性: 树脂应有较好的化学稳定性,不易分解破
9、坏。缩聚树树脂应有较好的化学稳定性,不易分解破坏。缩聚树脂的化学稳定性一般较差,在强碱溶液中,缩聚阳树脂会脂的化学稳定性一般较差,在强碱溶液中,缩聚阳树脂会破坏,共聚阳树脂对碱抵抗能力较强,但不应与浓度大于破坏,共聚阳树脂对碱抵抗能力较强,但不应与浓度大于2mol/L的碱液长期接触。的碱液长期接触。 阴树脂对碱敏感,处理时,碱液浓度不宜超过阴树脂对碱敏感,处理时,碱液浓度不宜超过 1mol/L。强碱树脂稳定性较差。羟型阴树脂即使在水中也不稳定,强碱树脂稳定性较差。羟型阴树脂即使在水中也不稳定,因此常以氯型保存。因此常以氯型保存。 交换容量交换容量p每克干树脂所含活性基团的物质的量,而实际交换容
10、量每克干树脂所含活性基团的物质的量,而实际交换容量是指在实验条件下,每克干树脂能交换离子的物质的量。是指在实验条件下,每克干树脂能交换离子的物质的量。p 称取干树脂称取干树脂1克,置于克,置于250mL锥形瓶中、准确加入锥形瓶中、准确加入0.1mol/LNaOH标准溶液标准溶液100mL,振荡后放置过夜,用,振荡后放置过夜,用移浓管吸取上层清液移浓管吸取上层清液25mL,加酚酞指示剂,加酚酞指示剂1滴,用滴,用0.1mol/L标准标准HCl溶液滴定至红色消失,设用去标准溶液滴定至红色消失,设用去标准HCl溶液溶液14mL,树脂的交换容量可以计算为,树脂的交换容量可以计算为5.6mmol/g。
11、离子交换的推动力离子交换的推动力 根据树脂所带的可交换的离子性质,离子交换树脂大体上可分为阳根据树脂所带的可交换的离子性质,离子交换树脂大体上可分为阳离子交换树脂和阴离子交换树脂。离子交换树脂和阴离子交换树脂。 骨架上的活性离子可扩散到溶液中;溶液中的同类型离子也能扩散骨架上的活性离子可扩散到溶液中;溶液中的同类型离子也能扩散到骨架的网格或孔内。到骨架的网格或孔内。 当这两种当这两种离子浓度差离子浓度差较大时,就产生一种交换的推动力,使它们之较大时,就产生一种交换的推动力,使它们之间产生交换作用。间产生交换作用。 浓度差越大,交换速度越快。浓度差越大,交换速度越快。 利用这种浓度差的推动力能使
12、树脂上的可交换离子发生可逆交换反利用这种浓度差的推动力能使树脂上的可交换离子发生可逆交换反应。应。 离子在树脂的交换反应与溶液中的置换反应相似。离子在树脂的交换反应与溶液中的置换反应相似。2.1.4 四种基本类型树脂的实用型四种基本类型树脂的实用型1)将强酸性阳离子树脂与)将强酸性阳离子树脂与NaCl作用,转变为作用,转变为钠型树脂钠型树脂;避免了溶液避免了溶液PH值下降和由此产生的副作用,如对设备值下降和由此产生的副作用,如对设备的腐蚀。进行再生时,用盐水而不用强酸。的腐蚀。进行再生时,用盐水而不用强酸。2)弱酸性树脂生成的盐)弱酸性树脂生成的盐RCOONa很易水解,呈碱性,很易水解,呈碱性
13、,所以用水洗不到中性,一般只能洗到所以用水洗不到中性,一般只能洗到pH910左右。左右。但是弱酸性树脂和氢离子结合能力很强,再生成氢型较但是弱酸性树脂和氢离子结合能力很强,再生成氢型较容易,耗酸量少。容易,耗酸量少。四种基本类型树脂的实用型四种基本类型树脂的实用型4)弱碱性树脂生成的盐)弱碱性树脂生成的盐RNH3 Cl同样易水解。这类树脂同样易水解。这类树脂和和OH-离子结合能力较强,所以离子结合能力较强,所以 再生成羟型较容易,耗再生成羟型较容易,耗碱量少。碱量少。 强酸性树脂和强碱性树脂在转变成钠型和氯型后,强酸性树脂和强碱性树脂在转变成钠型和氯型后,在使用时就不再有强酸性及强碱性。但它们
14、仍具有这些在使用时就不再有强酸性及强碱性。但它们仍具有这些树脂的其他典型性能,如强离解性和工作的树脂的其他典型性能,如强离解性和工作的pH范围宽等。范围宽等。3)强碱性阴离子树脂可先转变为)强碱性阴离子树脂可先转变为氯型氯型,工作时用,工作时用Cl-交交换其他阴离子,再生只需用食盐水。换其他阴离子,再生只需用食盐水。2.2 多糖基离子交换剂多糖基离子交换剂 采用生物来源稳定的高分子聚合物(多糖)作离子交换剂的载体,能满足分离生物大分子的要求。 根据载体多糖种类的不同,多糖基离子交换剂可分为离子交换纤维素离子交换纤维素、离子交换葡聚糖离子交换葡聚糖和离子交离子交换琼脂糖换琼脂糖。2.2.1 离子
15、交换纤维素: 离子交换纤维素离子交换纤维素是携带功能基团纤维素衍生物,具有松散的亲水性网状结构以及较大的表面积,大分子可以自由通过,因而对生物大分子(如蛋白质)的交换容量比离子交换树脂大。 阳离子型阳离子型离子交换纤维素包括离子交换纤维素包括羟甲基纤维素羟甲基纤维素(CM纤维素)纤维素)等等 阴离子型阴离子型离子交换纤维素包括离子交换纤维素包括二乙基氨基乙基纤维素二乙基氨基乙基纤维素(DEAE纤维素)纤维素)离子交换纤维素离子交换纤维素 2.2.2 离子交换葡聚糖 离子交换葡聚糖离子交换葡聚糖是葡聚糖经环氧氯丙烷交联后形成的具有多孔三维空间网状结构和离子交换功能基团的多糖衍生物(Sephade
16、x G)v 亲水性强、不会引起生物分子的变性和失活,母链对蛋白质、核酸及亲水性强、不会引起生物分子的变性和失活,母链对蛋白质、核酸及其它生物分子的非特异性吸附能力小其它生物分子的非特异性吸附能力小v 电离基团在母体上取代程度高,交换容量大,装柱方便,流速快既有电离基团在母体上取代程度高,交换容量大,装柱方便,流速快既有离子交换作用,又有分子筛效应离子交换作用,又有分子筛效应 因而Sephadex是一类广泛应用的色谱分离介质Sephadex的优点如下:常用的离子交换剂常用的离子交换剂常用的离子交换葡聚糖包括:常用的离子交换葡聚糖包括: 阳离子交换剂阳离子交换剂CM-Sephadex C-25,C
17、M-Sephadex C-50 Sephadex C-25,Sephadex C-50阴离子交换剂阴离子交换剂DEAE-Sephadex A-25,DEAE- Sephadex A-50 QAE-Sephadex A-25,QAE-Sephadex A-50 2.2.3 离子交换琼脂糖离子交换琼脂糖离子交换琼脂糖是携带DEAE或CM基团的Sepharose CL-6BDEAE-Sepharose(阴离子型)和CM-Sepharose(阳离子型)的离子交换介质具有硬度大、性质稳定,流速好,分离能力强硬度大、性质稳定,流速好,分离能力强等优点。对pH及温度的变化均较稳定,可在pH310和070范围
18、内使用,改变离子强度或pH时,床体积变化不大。 尤其是介质受pH和离子强度的影响所引起的膨胀和收缩效应较小,因此具有稳定的外形体积 3. 离子交换色谱的操作过程离子交换色谱的操作过程 去除未参与聚合反应的低、高分子成分的分解产物,铁、铜、铝等金去除未参与聚合反应的低、高分子成分的分解产物,铁、铜、铝等金属物质及灰尘;属物质及灰尘; 装柱,去离子水浸泡装柱,去离子水浸泡12h,2-3倍倍10%食盐水浸泡食盐水浸泡4h;水洗,酸、碱处理,调水洗,酸、碱处理,调pH。1、预处理、预处理p研磨、过筛使粒度符合要求p浸泡是其充分溶胀p净化减少杂质离子交换色谱的操作过程离子交换色谱的操作过程p装柱:装柱:
19、树脂高度一般约为柱高的树脂高度一般约为柱高的90%。为防止加试液时树脂被冲起,。为防止加试液时树脂被冲起,在柱的上端亦应铺一层玻璃纤维(或隔板)。装好后,再用蒸馏水洗在柱的上端亦应铺一层玻璃纤维(或隔板)。装好后,再用蒸馏水洗涤(不少于涤(不少于2倍柱体积),备用。倍柱体积),备用。p上样:阳离子树脂可达上样:阳离子树脂可达交换容量的交换容量的50,阴离子一般为,阴离子一般为10-20%。小于。小于 5床体积(床体积(1分析)分析)关键,可采用正上柱或倒上柱关键,可采用正上柱或倒上柱 ,柱上树脂分三层:,柱上树脂分三层: 已交、交换、未交。交已交、交换、未交。交换带逐渐下移,达底部称漏出点。交
20、换带一般换带逐渐下移,达底部称漏出点。交换带一般0.21m。B离子浓度高、操离子浓度高、操作温度低、料液流速高、树脂老化等都会使交换带加宽,不利;应控制,但作温度低、料液流速高、树脂老化等都会使交换带加宽,不利;应控制,但有限。有限。 2.上柱交换:上柱交换:3 . 洗脱:洗脱: 用亲和力更大的离子取代产物。生物大分子分离纯化有用亲和力更大的离子取代产物。生物大分子分离纯化有两种方式:两种方式: “正吸附正吸附”,产物离子化,被交换。优点是目的产物,产物离子化,被交换。优点是目的产物纯度高,可浓缩,宜处理浓度低、量大的溶液;纯度高,可浓缩,宜处理浓度低、量大的溶液; “负吸附负吸附”。吸附杂质
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