反相高效液相色谱的基本原理及其应用.pdf
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1、万初筒者麟摺色麟恢参颇秘级真应屠韶卒著娜反相高效液相色谱的基本原理及其应用刘桂洋,毛香菊,陈晋阳上海大学化境与化学工程学院,上海武汉大学 化学与分子科学学院,湖北武汉摘要高效液相色谱经过年的发展,在色谱理论研究、仪器研究水平、分析实践应用等方面,已经取得长足的进步本文主要介绍了反相高效液相色谱的基本原理和特点,以及影响因素,并对其在生物化学和生物工程中的应用,在环境监测中的应用,在精细有机合成中的应用进行了举例关键词反相高效液相色谱保留值液相色谱的应用中圈分类法十文献标识码前言更广泛。反相高效液相色谱简介随着高效液相色谱的快速发展,各种新的色谱技术不断涌现。其中,反相高效液相色谱因其良好的选择
2、性,应用的范围不断扩大,显示出很好的应用前景卜。反相高效液相色谱是化学键合相色谱法的一种。化学键合相色谱法是由液液色谱法发展起来的,是为了解决在分离过程中,机械吸附在载体上的固体液的流失问题而发展出来的一种新方法。键合相色谱法通过将不同的有机官能团通过化学反应共价键合到硅胶载体表面的游离经基上,而生成化学键合固定相,化学键合固定相对各种极性溶剂都有良好的化学稳定性和热稳定性。由它制备的色谱主柱效高、使用寿命长、重现性好,几乎对各种类型的有机化合物都呈现良好的选择性,并可用于梯度洗脱操作,消除了分配色谱法的缺点。根据键合固定相和流动相相对极性的强弱,可将键合色谱法分为正相键合色谱法和反相键合色谱
3、法反相键合色谱法即反相高效液相色谱在正相键合色谱法中,键合固定相的极性大于流动相的极性,适用于分离油溶性或水溶性的极性和强极性化合物在反相键合相色谱法中,键合固定相的极性小于流动相的极性适用于分离非极性、极性或离子型化合物,其应用范围也比正相键合相色谱法反相键合相色谱法的分离原理闪”在反相键合相色谱法中使用的是非极性键合固定相。它是将全多孔或薄壳微粒硅胶载体,经酸活化处理后与含轻基链、或苯基的硅烷化试剂反应,生成表面具有烷基或苯基的非极性固定相。如共价结合到载体上的直链碳氢化合物正辛基等。关于反相色谱的分离机理,吸附色谱的作用机制认为溶质在固定相上的保留主要是疏水作用,在高效液相色谱中又被称为
4、疏溶剂作用。根据疏溶剂理论,当溶质分子进入极性流动相后,即占据流动相中相应的空间,而排挤一部分溶剂分子。当溶质分子被流动相推动与固定相接触时,溶质分子的非极性部分或非极性因子会将非极性固定相上附着的溶剂膜排挤开,而直接与非极性固定相上的烷基官能团相结合吸附形成缔合络合物,构成单分子吸附层。这种疏溶剂的吸附作用是可逆的,当流动相极性减少时,这种疏溶剂斥力卜降,会发生解缔,并将溶质分子解放而被洗脱下来。上述疏溶剂作用机制可如图所示。反相色谱中疏水性越强的化合物越容易从流动相中挤出去,在色谱柱中滞留时间也长,所以反相色谱法中不同的化合物根据它们的疏水特性得到分离。反相色谱法适于分离带有不同疏水基团的
5、宁淤必刃从铭为口幽勺韶字男娜化合物,亦即非极性基团的化合物。此外,反相色谱法可用于分离带有不同极性基团的化合物。可以通过改变流动相的溶剂及其组成和,以影响溶质分子与流动相的相互作用,改变它们的滞留行为。另外,反相色谱中水的流动相中占的比例伸缩性很大,可以从一,从而使反相色谱可用于水溶性、脂溶性化合物的分离。反相色谱法中的固定相是被共价结合到硅胶载体上的直链饱和烷烃,其链的长短不同,最 长的是十八烷基,这也是使用得最多的固定相。直链饱和烷烃疏水特性随着碳氢链的长度而增加,在反相色谱柱中溶质由于疏溶的有机溶剂,以得到不同强度的流动相,这些有机溶剂称为修饰剂。反相色谱中最常用的有机溶剂有甲醇和乙睛,
6、此外,乙醇、四氢吠喃、异丙醇及二氧六环也常被用作修饰剂。图反相色谱中固定相表面上溶质分子与烷基键合相之间的缔合作用注实心箭头表示缔合物的形成空心箭头表示缔合物的解缔为溶剂膜为非极性烷基键合相为溶质分子的极性官能团部分为溶质分子的非极性部分。影响溶质保留值的三个因素烷基键合固定相对每种溶质分子缔合作用和解缔作用能力之差,就决定了溶质分子在色谱过程的保留值。以下简述影响溶质保留值的二个因素溶质分子结构在反相键合相色谱法中,溶质的分离是以它们的疏水结构差异为依据的,溶质的极性越弱,疏水性也强,保留值越大。根据疏溶剂理论,溶质的保留值与其分子中非极性部分的总表面积有关,其与烷基键合固定相结出的面积愈人
7、,保留值越人。烷基键合固定相的特性烷基键合固定相的作用在于提供非极性作用表面,因此键合到硅胶表面的烷基数量就决定着溶质容量因子的大小。烷基的疏水特性随碳链的加长而增加,溶质的保留值也随着烷基碳链长度的增加而增人。随着烷基碳链的增长,增加了键合相的非极性作用的表面积,其不仅影响溶质的保留值,还影响色谱柱的选择性,即随烷基碳链的加长其对溶质分离的选择性也增大。流动相性质流动相的表面张力愈大,介电常数愈大,其极性越强,此时溶质与烷基键合相得缔合能力越强,流动相的洗脱强度弱,导致溶质的保留值越大。水作用而滞留的时间也将随着碳氢链的长度而增加。在一般情况下这意味着用碳氢链长的反相色谱柱能得到较好的分辨率
8、,在多数情况下是依靠反复试验选择色谱柱。由于反相色谱法的固定相是疏水的碳氢化合物,溶质与固定相之间的作用土要是非极性相互作用,或者说疏水相互作用,因此溶剂的强度随着极性降低而增加。水是极性最强的溶剂,也是反相色谱中最弱的溶剂。在反相色谱中常常用作基础溶剂,向其中加入不同浓度的、可以与水混应用举例随着技术的不断改进,反相高效液相色谱法获得日益广泛的应用,在高效液相色谱法中也占有重要的地位,一 一。自冬梅等人提出了一种利用反相高效液相色谱法分析米根霉乳酸发酵液中有机酸的方法【。应用反相认值一色谱柱,以磷酸作为流动相,发酵液经稀硫酸预处理后直接进样分离定量,在内把其中的乳酸、苹果酸、富马酸等完全分离
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