我们做了、、、、、等。关于色谱柱的含量。今天,我们将整理色谱柱的相关知识,打包提供给大家,让大家受益。
今天推送的主要内容包括:
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月亮
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太阳
周
四
液相色谱柱的基础理论知识
普通液相色谱柱的维护
液相色谱柱常见问题的分析及解决方法
因为内容比较多,为了方便朋友阅读,本期我们把内容拆分为三个帖子。
现在,让我们先学习基本的理论知识——
液相色谱柱的基础理论知识
目前,分析液相色谱柱多为硅胶基质柱,细分为:
高纯硅胶柱:以高纯二氧化硅为填料,用途广泛,但只能在PH2.0-7.5,小于60度的条件下使用。由于强极性硅羟基(Si-OH)的强二次保留效应,其应用受到限制,已被键合相柱取代。
反相硅胶柱是以硅烷化硅胶为基质,表面键合弱极性官能团的固定相。目前广泛使用的有C18(ODS)、C8(MOS)、C4(B)、C6H5(苯基)。它用于分离大多数有机化合物,应用范围最广。
正相硅胶柱:是以硅烷化硅胶为基质,表面键合极性官能团的固定相。目前较多的是NH2—(氨基)、CN—(氰基)、DIOL(二羟基,也常称为HILIC,用来分离有机酸和蛋白质等。).它们主要用于分离旋光异构体和极性相对较大的物质,这些物质不能用反相柱分离。
离子交换柱:是以硅烷化硅胶为基质,通过磺化作用键合强阳离子/阴离子基团(磺酸盐/季铵碱)的固定相,分为强酸性、强碱性、弱酸性、弱碱性等不同规格。用于分离溶解性强的有机盐化合物。(注意:不要和离子色谱混淆。离子色谱主要分离无机盐化合物或一些点状离子。)
2聚合物基质柱
聚合物基质柱是指以聚苯乙烯-二乙烯苯、聚甲基丙烯酸酯、多孔微球蛋白等聚合物凝胶为主要填料的色谱柱。与硅胶柱相比,它具有更强的疏水性和更宽的酸碱度范围(1.0 ~ 14.0),但其柱效较低,因此主要用于凝胶渗透色谱(GPC)、凝胶过滤色谱(GFC)和分子排阻色谱(MEC)。主要用于分离蛋白质等大分子化合物。
3其他无机填料塔
这种色谱柱仅限于特殊应用,主要包括石墨化碳、氧化铝(Al2O3)、氧化锆(ZrO2)等填料。不需要表面修饰,自身表面可以强烈保留各种化合物。它可以在任何酸碱度(氧化铝除外,不超过12.0)和高温(高达100℃)下使用。其中,石墨化碳填充柱可以分离多种化合物,主要用于分离几何异构体;氧化铝柱刚性强,床层稳定,可分离多种化合物,多用于制备色谱;氧化锆柱比氧化铝柱具有更强的酸碱度范围和更高的耐受温度,但其应用有待进一步研究。
4创建一个列文件
色谱柱档案作为色谱仪器档案应受到重视,主要内容包括:品牌、型号、序列号、购买日期、购买发票、使用记录(使用日期、使用人、使用目的、使用状况)、维护记录(老化时间、老化人、故障现象、故障原因、处理方法、处理结果、图纸)等。,应该以文件框的形式保存,最好专门用于特殊的列。
(4)液相色谱柱的应用范围和特点
1个反相色谱柱
2个正相色谱柱
3聚合物基质柱
分离式聚苯乙烯填料塔主要用于分离蛋白质等大分子化合物,主要用于凝胶渗透色谱、GFC、MEC等。如果与离子交换基团键合,就形成了分离酸性化合物(磺酸基)、碱性化合物(季铵基)和药物代谢物的离子交换柱。特点:在1 < pH < 13的流动相中稳定;分离峰形状更好,柱寿命更长。
4其他无机填料塔
如氧化铝、石墨化碳、氧化锆、硅藻土等。,主要用于制备色谱。
(5)液相色谱柱的分离机理
(六)液相色谱柱制备过程简述
不同品牌的色谱柱制备工艺不同,但可以总结如下(以硅胶柱为例):
硅烷化硅胶的制备(四乙氧基硅烷脱乙基和聚合)→Si-OH基团的暴露(脱乙基和用H置换)→海绵状多孔硅胶的构建(物理均化过程)→官能团键合(各种官能团与Si-OH的键合)→端基封闭(残留Si-OH与小分子氯-甲基和氯-乙基的键合)→润湿混合(加入乙醇等)。所有厂家对其配方都有专利保护)→灌装(机械灌装或人工灌装,逐层灌装,压实润湿)→高压平衡(轴向压制或径向压制,所有厂家都有专利保护)→干燥(此步骤是关键工艺步骤,所有厂家都有专利保护)→压扁→组件安装→预平衡→柱效测试流动相平衡→柱效测试→密封→包装
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