高效液相色谱分离检测技术课件.pptx
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- 高效 色谱 分离 检测 技术 课件
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1、高效液相色谱分离检测技术高效液相色谱分离检测技术优选高效液相色谱分离检测技术优选高效液相色谱分离检测技术一、化学键合相色谱法应用范围-适于分离溶于有机溶剂的极性至中等极性的分子型化合物(如脂溶性维生素、脂、芳香醇、芳香胺等)与洗脱剂反应:R-H+NaOH R-Na+H2O影响溶质保留(时间长短)的四大主要因素空心柱-区带电泳、胶束电泳及环糊精电泳基质-合成树脂(聚苯乙烯)、纤维素和硅胶非极性固定相(ODS)外梯度-多元溶剂通过比例阀再由泵注入色谱柱液-液分配及离子对分离固定相分离机制-“疏溶剂作用”理论2填充剂-最常用填充剂为化学键合硅胶单柱塞往复泵结构示意图 1.1.液液-液分配及离子对分离
2、固定相液分配及离子对分离固定相 (1)全多孔型担体)全多孔型担体 氧化硅、氧化铝、硅藻土等制成的多孔球体;早期采用100m的大颗粒,表面涂渍固定液,性能不佳已不多见。现采用10m以下的小颗粒,化学键合制备柱填料。(2 2)表面多孔型担体)表面多孔型担体 (薄壳型微珠担体)3040m的玻璃微球,表面附着一层厚度为1 2m的多孔硅胶。表面积小,柱容量底。4.4.1 液谱分离系统液谱分离系统HPLC 固定相状态分固定相状态分液液-固色谱法(固色谱法(LSC)液液-液色谱法(液色谱法(LLC)分离机制分分离机制分 吸附色谱法吸附色谱法分配色谱法分配色谱法离子交换色谱法离子交换色谱法分子排阻色谱法分子排
3、阻色谱法化学键合相色谱法化学键合相色谱法亲合色谱法亲合色谱法离子色谱法离子色谱法 一、化学键合相色谱法一、化学键合相色谱法 化学键合相(化学键合相(chemically bonded phase)将固定液(含不)将固定液(含不同官能团的有机分子)利用化学反应键合到载体表面上,使同官能团的有机分子)利用化学反应键合到载体表面上,使其形成均一、牢固的单分子薄层而构成的固定相其形成均一、牢固的单分子薄层而构成的固定相 1键合相类型键合相类型载体载体-硅胶硅胶 类型类型非极性固定相非极性固定相(ODS)极性键合相极性键合相(键合键合-NH2、-CN、醇基等极性基团)、醇基等极性基团)离子型键合相离子型
4、键合相(键合可交换阴或阳离子基团键合可交换阴或阳离子基团)ClSiR1R2C18H37-HClOH+SiOSiR1R2C18H37Si键合反应键合反应-硅烷化反应、硅酸酯化反应硅烷化反应、硅酸酯化反应 2分离原理分离原理(1)正相键合相色谱法)正相键合相色谱法 特征特征-固定相极性流动相极性固定相极性流动相极性分离机制分离机制-类似液类似液-液分配色谱的分离原理液分配色谱的分离原理 应用范围应用范围-适于分离溶于有机溶剂的适于分离溶于有机溶剂的极性至中等极性的分子型化合物极性至中等极性的分子型化合物(如脂如脂溶性维生素、脂、芳香醇、芳香胺等)溶性维生素、脂、芳香醇、芳香胺等)(2)反相键合相色
5、谱法)反相键合相色谱法 特征特征-固定相极性流动相极性固定相极性流动相极性分离机制分离机制-“疏溶剂作用疏溶剂作用”理论理论 应用范围应用范围-适用于分离非极性至适用于分离非极性至中等极性的分子型化合物中等极性的分子型化合物 流动相流动相-有机溶剂有机溶剂流动相流动相-水水+有机调节剂有机调节剂疏溶剂作用理论疏溶剂作用理论 利用非极性溶质分子或利用非极性溶质分子或溶质分子中非极性基团和极溶质分子中非极性基团和极性溶剂接触时产生排斥力,性溶剂接触时产生排斥力,而从溶剂中被而从溶剂中被“挤出挤出”,即,即产生疏溶剂作用,促使溶质产生疏溶剂作用,促使溶质分子与键合相表面的非极性分子与键合相表面的非极
6、性的烷基发生疏水缔合,而使的烷基发生疏水缔合,而使溶质分子保留在固定相中溶质分子保留在固定相中.想一想想一想影响溶质保留(时间长短)的因素有哪些影响溶质保留(时间长短)的因素有哪些?(1)溶质分子中非极性部分的总表面积)溶质分子中非极性部分的总表面积 溶质和固定相接触的总表面积愈大,保留值愈大,所以溶质的极性愈溶质和固定相接触的总表面积愈大,保留值愈大,所以溶质的极性愈弱,疏水性越强,保留值越大。弱,疏水性越强,保留值越大。(2)键合相上的烷基总面积)键合相上的烷基总面积 烷基键合固定相的作用在于提供非极性的作用表面。随着碳链的加长,烷基键合固定相的作用在于提供非极性的作用表面。随着碳链的加长
7、,烷基的疏水特性增强,溶质的保留值也随烷基碳链长度的增加而增大。烷基的疏水特性增强,溶质的保留值也随烷基碳链长度的增加而增大。影响溶质保留(时间长短)的四大主要因素影响溶质保留(时间长短)的四大主要因素时间,时间,min固定相:固定相:C1固定相:固定相:C8固定相:固定相:C181-尿嘧啶;尿嘧啶;2-苯酚;苯酚;3-乙酰苯;乙酰苯;4-硝基苯;硝基苯;5-苯甲酸甲酯;苯甲酸甲酯;6-甲苯甲苯(3)流动相的表面张力)流动相的表面张力 流动相的表面张力愈大,介电常数愈大,极性亦愈强;流动相的表面张力愈大,介电常数愈大,极性亦愈强;溶质和烷基键合相的缔合作用愈强,流动相的洗脱强度弱,溶质和烷基键
8、合相的缔合作用愈强,流动相的洗脱强度弱,导致溶质的保留值大。导致溶质的保留值大。(4)流动相的酸碱性和盐浓度)流动相的酸碱性和盐浓度酸性抑制弱酸解离,增加保留时间;碱性抑制弱碱解离,增酸性抑制弱酸解离,增加保留时间;碱性抑制弱碱解离,增加保留时间;盐浓度增加不利于离子化溶质保留。加保留时间;盐浓度增加不利于离子化溶质保留。二、离子色谱法二、离子色谱法 1.离子色谱法(离子色谱法(IC)离子交换色谱与电导检测器相结合分析各种离子的方法离子交换色谱与电导检测器相结合分析各种离子的方法 2分离原理分离原理抑制型(双柱型抑制型(双柱型)分离柱分离柱 交换反应:交换反应:R+-OH-+NaX R+-X-
9、+NaOH 洗脱反应:洗脱反应:R+-X-+NaOH R+-OH-+NaX抑制柱抑制柱 与组分反应:与组分反应:RH+NaX R-Na+HX 与洗脱剂反应:与洗脱剂反应:R-H+NaOH R-Na+H2O 在无抑制柱的离子交换色谱中,进入检测器的是高电导的洗脱剂在无抑制柱的离子交换色谱中,进入检测器的是高电导的洗脱剂NaOH及被洗脱的组分及被洗脱的组分NaX,后者所产生的电导的微小变化被洗脱剂的高,后者所产生的电导的微小变化被洗脱剂的高本底所淹没,难于检测。而加了抑制柱后,进入检测器的本底是电导率很本底所淹没,难于检测。而加了抑制柱后,进入检测器的本底是电导率很低的水,因此很容易检测出具有较大
10、电导率的低的水,因此很容易检测出具有较大电导率的HX。2固定相与流动相固定相与流动相(1)固定相)固定相 基质基质-合成树脂(聚苯乙烯)、纤维素和硅胶合成树脂(聚苯乙烯)、纤维素和硅胶 离子交换剂离子交换剂-键合的离子交换基团键合的离子交换基团类型符号官能团强阳离子交换剂SCXSO3H弱阳离子交换剂WCXCOOH强阴离子交换剂SAXN+R3弱阴离子交换剂WAXNH2(2)流动相)流动相-水缓冲溶液水缓冲溶液 选择规则选择规则(1)(1)增加流动相中盐的浓度,可以降低待测离子的竞争亲和力,增加流动相中盐的浓度,可以降低待测离子的竞争亲和力,使其在固定相上的保留时间减少,先出色谱柱使其在固定相上的
11、保留时间减少,先出色谱柱;反之,则保留反之,则保留时间增大,后出色谱柱时间增大,后出色谱柱.(2)pH增大,酸的离解度增大而值增大,保留时间增加,后增大,酸的离解度增大而值增大,保留时间增加,后出柱;但有机碱的离解度降低而分配比减小,保留时间减小,出柱;但有机碱的离解度降低而分配比减小,保留时间减小,先出柱。先出柱。(3)(3)缓冲溶液中缓冲剂浓度增大缓冲溶液中缓冲剂浓度增大;保留时间会减小。保留时间会减小。三、反相离子对色谱法三、反相离子对色谱法1分离机制分离机制 在反相色谱法中,将一种或多种与被测离子电荷相反的离子(称为对离在反相色谱法中,将一种或多种与被测离子电荷相反的离子(称为对离子或
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