仪器分析讲稿(第3章液相)课件.ppt
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1、Instrumental Analytical 仪器仪器 高效液相色谱分析高效液相色谱分析High Performance Liquid High Performance Liquid Chromatography,HPLCChromatography,HPLC第第 3 3 章章内容提要内容提要1 1 高效液相色谱法的特点高效液相色谱法的特点2 2 影响色谱峰扩展及色谱分离的因素影响色谱峰扩展及色谱分离的因素3 3 高效液相色谱法的主要类型及其分离原理高效液相色谱法的主要类型及其分离原理4 4 液相色谱法的固定相液相色谱法的固定相5 5 液相色谱法流动相液相色谱法流动相6 6 高效液相色谱仪高
2、效液相色谱仪7 7 高效液相色谱分离类型的选择高效液相色谱分离类型的选择8 8 高效液相色谱法应用实例高效液相色谱法应用实例9 9 液相制备色谱液相制备色谱10 10 毛细管电泳毛细管电泳3.13.1高效液相色谱的特点高效液相色谱的特点一、定义:液相色谱法是指一、定义:液相色谱法是指流动相为液体流动相为液体的色谱技术。的色谱技术。高效液相色谱是高效液相色谱是2020世纪世纪7070年代迅速发展起来的一项年代迅速发展起来的一项高效、快速的分离技术。(液相色谱高效、快速的分离技术。(液相色谱+气相色谱理气相色谱理论论+高压泵、高效固定相高压泵、高效固定相+高灵敏检测器)。高灵敏检测器)。二、特点二
3、、特点1.1.高压高压:可达可达150350105 Pa2.2.高速高速:例,分离例,分离2020种氨基酸,经典色谱法要种氨基酸,经典色谱法要2020多小多小时,用时,用HPLCHPLC只需只需1 1小时小时.3.3.高效高效:3 3万塔板万塔板/米(米(GC2000GC2000塔板塔板/米)米)4.4.高灵敏度高灵敏度:紫外检测器紫外检测器1010-9-9 g g;荧光检测器;荧光检测器1010-11-11g g三、应用范围三、应用范围 气相色谱仅能分析在操作温度下能气化而不分解的物质。气相色谱仅能分析在操作温度下能气化而不分解的物质。对高沸点化合物、非挥发性物质、热不稳定化合物、离子型对高
4、沸点化合物、非挥发性物质、热不稳定化合物、离子型化合物及高聚物的分离、分析较为困难。致使其应用受到一化合物及高聚物的分离、分析较为困难。致使其应用受到一定程度的限制,定程度的限制,据统计只有大约据统计只有大约20%20%的有机物能用气相色谱分的有机物能用气相色谱分析析;而液相色谱则不受样品挥发度和热稳定性的限制,它非;而液相色谱则不受样品挥发度和热稳定性的限制,它非常适合分子量较大、难气化、不易挥发或对热敏感的物质、常适合分子量较大、难气化、不易挥发或对热敏感的物质、离子型化合物及高聚物的分离分析,大约离子型化合物及高聚物的分离分析,大约占有机物的占有机物的70-70-80%80%。因此,高效
5、液相色谱法,只要求试样能制成溶液,而不因此,高效液相色谱法,只要求试样能制成溶液,而不需要气化,不受试样挥发性的限制。需要气化,不受试样挥发性的限制。从分离原理、仪器构造及应用范围上简要比较气相色谱及液从分离原理、仪器构造及应用范围上简要比较气相色谱及液相色谱的异同点。相色谱的异同点。解:二者都是根据样品组分与流动相和固定相相互作用力的差别进行解:二者都是根据样品组分与流动相和固定相相互作用力的差别进行分离的。分离的。从仪器构造上看,液相色谱需要增加高压泵以提高流动相的流动速度,从仪器构造上看,液相色谱需要增加高压泵以提高流动相的流动速度,克服阻力。同时液相色谱所采用的固定相种类要比气相色谱丰
6、富的多,克服阻力。同时液相色谱所采用的固定相种类要比气相色谱丰富的多,分离方式也比较多样。气相色谱的检测器主要采用热导检测器、氢焰分离方式也比较多样。气相色谱的检测器主要采用热导检测器、氢焰检测器和火焰光度检测器等。而液相色谱则多使用紫外检测器、荧光检测器和火焰光度检测器等。而液相色谱则多使用紫外检测器、荧光检测器及电化学检测器等。但是二者均可与检测器及电化学检测器等。但是二者均可与MS等联用。等联用。二者均具分离能力高、灵敏度高、分析速度快,操作方便等优点,但二者均具分离能力高、灵敏度高、分析速度快,操作方便等优点,但沸点太高的物质或热稳定性差的物质难以用气相色谱进行分析。而只沸点太高的物质
7、或热稳定性差的物质难以用气相色谱进行分析。而只要试样能够制成溶液,即可用于要试样能够制成溶液,即可用于HPLC分析,而不受沸点高、热稳定性分析,而不受沸点高、热稳定性差、相对分子量大的限制。差、相对分子量大的限制。3.23.2影响色谱峰扩展及色谱分离的因素影响色谱峰扩展及色谱分离的因素 与与GC GC 比较比较65/165/1;基本概念及理论基础与;基本概念及理论基础与GCGC一致;一致;主要区别:流动相不同主要区别:流动相不同.液相色谱中对色谱峰扩展及色谱分离影响的因素:液相色谱中对色谱峰扩展及色谱分离影响的因素:一、柱内展宽一、柱内展宽1.1.涡流扩散项涡流扩散项 :H He e=2d=2
8、dp p :填充不均匀因子;填充不均匀因子;d dp p填充粒度直径填充粒度直径 高效液相色谱法的固定相是高效填料,其颗粒直高效液相色谱法的固定相是高效填料,其颗粒直径比气相色谱法更小;且装柱多采用匀浆法装柱,径比气相色谱法更小;且装柱多采用匀浆法装柱,填充很均匀,填充很均匀,变得很小,所以变得很小,所以H He e值比较小值比较小。2.2.纵向扩散项纵向扩散项65/-165/-1:H Hd d=C Cd dD Dm m/u/u;当试样分子在色谱柱内被流动相带向前时,由当试样分子在色谱柱内被流动相带向前时,由于分子本身运动所引起的纵向扩散同样引致色于分子本身运动所引起的纵向扩散同样引致色谱峰的
9、扩展。由于分子在液体中的扩散系数谱峰的扩展。由于分子在液体中的扩散系数DmDm比在气体中小比在气体中小4-54-5个数量级,个数量级,在在LCLC中可忽略中可忽略,GC,GC中重要。中重要。3、传质阻力项 组分分子在固定相与流动相之间传质缓慢引起局部不平衡,组分分子在固定相与流动相之间传质缓慢引起局部不平衡,从而引起峰扩展。从而引起峰扩展。(1 1)固定相传质阻力项(主要发生在液液分配色谱中)固定相传质阻力项(主要发生在液液分配色谱中)当流动相中的试样分子扩散进入到涂渍在载体表面的固当流动相中的试样分子扩散进入到涂渍在载体表面的固定液内进行质量交换时,由于渗入固定液膜的深度不同,定液内进行质量
10、交换时,由于渗入固定液膜的深度不同,其返回到流动相中的时间也不同,因而引起峰扩展。其返回到流动相中的时间也不同,因而引起峰扩展。扩散系数。试样分子在固定液内的固定液的液膜厚度。容量因子)有关的系数是与式中sfssfssdkDdCHD(C)33(2 采取措施:采取措施:1 1)液)液-液分配色谱:薄的固定相层;吸附、排液分配色谱:薄的固定相层;吸附、排阻、离子交换色谱:小的颗粒填料。阻、离子交换色谱:小的颗粒填料。2 2)采用扩散系数大的液相固定相。)采用扩散系数大的液相固定相。3 3)减小流动相的流速,改善传质。)减小流动相的流速,改善传质。(2 2)流动相传质阻力项)流动相传质阻力项(二种形
11、式二种形式:在流动的流动相中的传在流动的流动相中的传质和滞留的流动相中的传质质和滞留的流动相中的传质)i.i.流动的流动相中的传质阻力项流动的流动相中的传质阻力项H Hm m 当流动相流经色谱柱内的填充物时,靠近填充物颗粒当流动相流经色谱柱内的填充物时,靠近填充物颗粒表面的流速较慢,而流路通道中心的流速则较快,表面的流速较慢,而流路通道中心的流速则较快,移动移动速度不一样速度不一样从而引起峰形变宽。从而引起峰形变宽。.D(C)43(2流动相线速度扩散系数。试样分子在流动相中的固定相的粒度。容量因子)函数。是与式中udkuDdCHmmmmpmm ii.ii.滞留的流动相中的传质阻力项滞留的流动相
12、中的传质阻力项H Hsmsm 由于固定相的多孔性能使流动相滞留在其微孔内,微孔内由于固定相的多孔性能使流动相滞留在其微孔内,微孔内的流动相称为滞留区流动相(静止状态,不流动)。当流动的流动相称为滞留区流动相(静止状态,不流动)。当流动相中的试样分子与固定相进行质量交换时,必须先从流动相相中的试样分子与固定相进行质量交换时,必须先从流动相扩散进入到滞留区。如果固定相中微孔既小又深,则滞留就扩散进入到滞留区。如果固定相中微孔既小又深,则滞留就越严重,传质就越慢,对峰扩展影响也越大。越严重,传质就越慢,对峰扩展影响也越大。.D,C)43(2流动相线速度扩散系数。试样分子在流动相中的固定相的粒度。分数
13、及容量因子有关。相所占据部分的它与颗粒微孔中被流动是一常数式中uduDdCHmmsmmpmssm 由于柱内色谱峰扩展所引起的塔板高度的变化可归由于柱内色谱峰扩展所引起的塔板高度的变化可归纳为:纳为:H=A+B/H=A+B/u+Cuu+Cu 由于由于B/uB/u这一项可以忽略不计,影响柱效的主要因这一项可以忽略不计,影响柱效的主要因素是传质阻力项素是传质阻力项,高效液相色谱的方程可写成:,高效液相色谱的方程可写成:H=H=A+CuA+Cu)63()(2:222uDdCDdCDdCudCdHsfsmpmsmpmmdp板高度的总变化色谱峰扩展所引起的塔1.1.提高柱内填料装填的均匀性和减小粒度。提高
14、柱内填料装填的均匀性和减小粒度。(选粒径小的、分布均匀的薄壳型担体(选粒径小的、分布均匀的薄壳型担体dp10m,5mdp10m,5m目前应用最广泛,提高装柱技术,湿目前应用最广泛,提高装柱技术,湿法匀浆法装柱)法匀浆法装柱)2.2.选粘度小、低流速的流动相(甲醇,约选粘度小、低流速的流动相(甲醇,约1ml/min1ml/min)3.3.适当提高柱温以降低流动相粘度。适当提高柱温以降低流动相粘度。4 4、采用最佳流速。、采用最佳流速。5 5、减小柱外展宽。、减小柱外展宽。其中,减小粒度是提高柱效能的最有效的方法。其中,减小粒度是提高柱效能的最有效的方法。HPLCHPLC与与GCGC的的H-uH-
15、u曲线见曲线见图图3-13-1:(1 1)两者曲线形状相)两者曲线形状相似,都有一个似,都有一个H H最小值;最小值;(2 2)HPLCHPLC的的H H最小值比最小值比GCGC的最小值小一个数量的最小值小一个数量级以上,柱效更高;级以上,柱效更高;(3 3)HPLCHPLC的最佳流速的最佳流速u u比比GCGC的最佳流速的最佳流速u u也小也小一个数量级以上。一个数量级以上。二、柱外展宽:指色谱柱外各种因素引起的峰扩二、柱外展宽:指色谱柱外各种因素引起的峰扩展展.a.a.柱前展宽:主要由进样所引起;柱前展宽:主要由进样所引起;进样方式:将试样注入色谱柱的顶端滤塞上或进样方式:将试样注入色谱柱
16、的顶端滤塞上或注入进样器的液流中。注入进样器的液流中。由于进样器的死体积以及进样时的液流扰动引由于进样器的死体积以及进样时的液流扰动引起色谱峰不对称和展宽。起色谱峰不对称和展宽。解决:试样注入柱顶端中心点或填料中心解决:试样注入柱顶端中心点或填料中心12mm处。处。b.b.柱后展宽:主要由接管、检测器流通池体积柱后展宽:主要由接管、检测器流通池体积所引起所引起.解决:连接管的体积、检测器的死体积应尽可解决:连接管的体积、检测器的死体积应尽可能小能小.Instrumental Analytical 仪器仪器 液相色谱中影响色谱峰展宽的因素有哪些液相色谱中影响色谱峰展宽的因素有哪些?与气相色谱相比
17、较与气相色谱相比较,有哪些主要不同之处有哪些主要不同之处?解解:液相色谱中引起色谱峰扩展的主要因素为液相色谱中引起色谱峰扩展的主要因素为涡流扩散、流动的流动相传质、滞留的流动相涡流扩散、流动的流动相传质、滞留的流动相传质以及柱外效应。传质以及柱外效应。在气相色谱中径向扩散往往比较显著,而液相在气相色谱中径向扩散往往比较显著,而液相色谱中径向扩散的影响较弱,往往可以忽略。色谱中径向扩散的影响较弱,往往可以忽略。另外,在液相色谱中还存在比较显著的滞留流另外,在液相色谱中还存在比较显著的滞留流动相传质及柱外效应。动相传质及柱外效应。1、在液相色谱中,提高色谱柱柱效的最有效途径是()。A 减小填料粒度
18、 B 适当升高柱温 C 降低流动相的流速 D 增大流动相的流速 2、高效液相色谱中,可以忽略不计的影响色谱峰扩展的因素是()。A 涡流扩散项 B 纵向扩散项 C 传质阻力项 D 柱外展宽 3、在液相色谱中,纵向扩散项HdB/u较小,通常可以忽略不计。()4、要提高液相色谱分离的效率,必须提高柱内填料填装的均匀性和_以加快传质速率,其中_是提高柱效的最有效途径。练习练习3.3高效液相色谱的主要类型及其分离原理高效液相色谱的主要类型及其分离原理类型类型:液:液-液色谱;液液色谱;液-固色谱;离子交换色谱;离子对色谱;固色谱;离子交换色谱;离子对色谱;离子色谱;空间排阻色谱离子色谱;空间排阻色谱一一
19、.液液-液分配色谱法及化合键合相色谱液分配色谱法及化合键合相色谱 1.特点特点:a.流动相和固定相都是液体流动相和固定相都是液体 b.两相应互不相溶,有明显的分界面两相应互不相溶,有明显的分界面 2.分离机制:试样组分溶于流动相后分离机制:试样组分溶于流动相后,在固定相和流动相之在固定相和流动相之间的相对间的相对溶解度存在差异溶解度存在差异,溶质在两相间进行分配。,溶质在两相间进行分配。分离的顺序分离的顺序决定于分配系数的大小,分配系数大的组分决定于分配系数的大小,分配系数大的组分保留值大,而且保留值大,而且流动相的种类对分配系数有较大的影响流动相的种类对分配系数有较大的影响.3.解决固定液流
20、失问题方法:解决固定液流失问题方法:1)一般为了避免固定液的流失,对于亲水性的固)一般为了避免固定液的流失,对于亲水性的固定液常采用疏水性的流动相,而疏水性的固定定液常采用疏水性的流动相,而疏水性的固定相则采用亲水性的流动相,从而使固定液不至相则采用亲水性的流动相,从而使固定液不至于由于溶解于流动相而带走流失,即所谓的正于由于溶解于流动相而带走流失,即所谓的正反色谱法。反色谱法。问题问题:何谓正相色谱及反相色谱?在应用上有何谓正相色谱及反相色谱?在应用上有什么特点?什么特点?答:在色谱法中,流动相的极性小于固定液的极答:在色谱法中,流动相的极性小于固定液的极性,称为正相色谱;在色谱法中,流动相
21、的极性,称为正相色谱;在色谱法中,流动相的极性大于固定液的极性,称为反相色谱。在应用性大于固定液的极性,称为反相色谱。在应用上,正相色谱主要用于分离极性物质;反相色上,正相色谱主要用于分离极性物质;反相色谱主要用于分离弱极性或非极性物质。谱主要用于分离弱极性或非极性物质。2)在色谱分离过程中由于固定液在流动相中仍有微量溶)在色谱分离过程中由于固定液在流动相中仍有微量溶解,以及流动相通过色谱柱时的机械冲击,固定液也会解,以及流动相通过色谱柱时的机械冲击,固定液也会不断流失而导致保留行为的变化,柱效和分离选择性变不断流失而导致保留行为的变化,柱效和分离选择性变坏等不良后果。为了更好地解决固定相从载
22、体上流失的坏等不良后果。为了更好地解决固定相从载体上流失的问题,采用化学键合固定相。问题,采用化学键合固定相。问题问题:何谓化学键合固定相?它有什么突出的优点?:何谓化学键合固定相?它有什么突出的优点?答:利用化学反应将固定液的有机官能团答:利用化学反应将固定液的有机官能团共价共价键合在载键合在载体表面体表面的流离羟基上的流离羟基上形成的固定相称为化学键合固定相形成的固定相称为化学键合固定相。优点:固定相表面没有液坑优点:固定相表面没有液坑,比一般液体固定相传质快的比一般液体固定相传质快的多;无固定相流失,增加了色谱柱的稳定性及寿命;可多;无固定相流失,增加了色谱柱的稳定性及寿命;可以键合不同
23、的官能团,能灵活地改变选择性,可应用与以键合不同的官能团,能灵活地改变选择性,可应用与多种色谱类型及样品的分析;有利于梯度洗提,也有利多种色谱类型及样品的分析;有利于梯度洗提,也有利于配用灵敏的检测器和馏分的收集。于配用灵敏的检测器和馏分的收集。目前反相键合相色谱法,已成为高效液相色谱中应用最目前反相键合相色谱法,已成为高效液相色谱中应用最广泛的一个分支,液广泛的一个分支,液-液分配色谱极少采用。液分配色谱极少采用。化学键合固定相化学键合固定相 根据在硅胶表面的化学反应不同,键合固定相根据在硅胶表面的化学反应不同,键合固定相可分为:硅氧碳键型(可分为:硅氧碳键型(Si-O-C);硅氧硅碳键;硅
24、氧硅碳键型(型(Si-O-Si-C);硅碳键型(硅碳键型(Si-C);硅氮键;硅氮键型(型(Si-N)。硅烷化反应:硅烷化反应:二二.液液-固色谱法(或液固色谱法(或液-固吸附色谱法)固吸附色谱法)1.特点特点:流动相为液体,固定相为吸附剂。:流动相为液体,固定相为吸附剂。2.分离机制:根据物质吸附作用的不同来进行分离。分离机制:根据物质吸附作用的不同来进行分离。(溶质分子(溶质分子X与溶剂分子与溶剂分子S对吸附剂表面竞争吸附)对吸附剂表面竞争吸附)3.结论结论69/-5:如果溶剂分子吸附性更强,则被吸附的溶质分子将相应减小。显然,分配系数大的组分,显然,分配系数大的组分,吸附剂对它的吸附力强
25、,保留值就大吸附剂对它的吸附力强,保留值就大.4.作用作用:a.适用分离相对分子质量中等油性试样。适用分离相对分子质量中等油性试样。b.对具有不同官能团的化合物和异构体有较对具有不同官能团的化合物和异构体有较高的选择性。高的选择性。缺点缺点:由于非线性等温吸附常引起峰的拖尾现象:由于非线性等温吸附常引起峰的拖尾现象.三、离子对色谱法三、离子对色谱法 1.特点特点:对各种强极性的有机酸或有机碱的分离,分离效能高,:对各种强极性的有机酸或有机碱的分离,分离效能高,分析速度快,操作简便分析速度快,操作简便.2.分离机制分离机制(P71):将一种或多种与溶质电荷相反的离子):将一种或多种与溶质电荷相反
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