【摘要】 高效液相色谱的分离模式有液-固吸附色谱、液-液分配色谱、称为液-固吸附色谱法。

高效液相色谱的分离模式有液-固吸附色谱、液-液分配色谱、称为液-固吸附色谱法。常用的吸附剂有碳酸钙、硅胶、三氧化二铝、氧化酶、活性炭等。特别是硅胶,目前高效液相色谱中最为常用的便是特制的全多孔微粒硅胶,它不仅直接用作液-固色谱法的固定相,还是液-液色谱法和键合色谱法固定相的主要基体材料。

液-固色谱法对中等分子量的油溶性样品可获得最佳的分离,而对强极性或离子型样品,因有时会发生不可逆吸附,常不能获得满意的分离效果。液-固色谱法对不同极性取代基的化合物或异构体混合物表现出极强的选择性,对同系物分离能力较差。

液-固色谱法中,固体吸附剂是一些多孔性的极性微粒,包括氧化铝、硅胶等,它们的表面存在着分散的吸附活性中心。溶质分子和流动相分子在吸附活性中心上进行竞争吸附,这种还存在与不同溶质分子间,以及同一溶质分子中不同官能团之间。由于这些竞争作用,便形成不同的吸附-解吸平衡,这是液-固吸附色谱居于选择性分离能力的基础。

液-液色谱法中流动相与固定相均为液体,称为液-液色谱分配法,固定液被涂渍在载体表面样品中各组分在固定相和流动相中的溶解度差异,产生分离。液-液色谱法可分为正相色谱法和反相色谱法。正向色谱法多用于极性到中等极性的化合物,反相色谱多用于弱极性、非极性化合物。在推测不同极性组分在固定相的溶解度时,依据相似相溶原理判断,极性越相近,溶解度越大。

 

【1】张祥民. 现代色谱分析[M]. 复旦大学出版社, 2004.

【2】傅若农, 顾峻岭. 近代色谱分析[M]. 国防工业出版社, 1998.

【3】刘克玲. 实用仪器分析[J]. 国外科技新书评介, 2014(8):1.

 

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