多孔核壳结构硅胶-纳微科技-硅胶

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    2020-9-16

任红茹
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硅胶具有机械强度高、不溶胀和不可压缩性、粒径和孔径可控,且表面富含硅---可以键合不同功能基团等优点,使得硅胶成为几乎完l美的色谱填料。但硅胶在ph<2条件下键合相容易脱落,ph>;8时硅胶会溶解的缺陷---了其使用范围并缩短其使用寿命。因此,如何提高硅胶耐酸碱性能一直是色谱填料---努力的方向。美国waters 公司率l先以teos和有机硅氧烷为混合硅源,在骨架中引入化学稳定性强的有机桥联基团,制得杂化硅胶色谱填料。杂化硅胶色谱填料的出现,---提高了硅胶色谱填料的耐酸碱性,同时使用寿命明显提高,也降低表面硅---效应。



手性色谱填料是通过在硅胶上涂敷和键合带有手性识别位点的材料制备而成。具有手性空间结构的材料主要是纤维素和直链淀粉类。纤维素是---通过β-1,4-糖苷键连接成的线性聚合物, 淀粉是α -1,单分散球型硅胶,4----苷连接的螺旋结构。手性拆分性能受到很多因素的影响, 包括多糖的微晶结构、聚合度、分子量大小、衍生化基团、涂敷工艺、硅胶基球孔径大小,硅胶,粒径分布等等。因此制备手性色谱填料难度---,目前手性色谱填料产品主要是由日本daicel垄断。

从第三代单分散硅胶色谱填料的---制造技术的突破及产业化,到---精纯的反相硅胶色谱填料的成功产业化,再到手性色谱填料,多孔核壳结构硅胶,再到体积排阻的填料产业化成功,这些看似不可能的奇迹被纳微科技一个接一个地创造,导致国外色谱公司及很多人都---奇纳微科技是如何做到的。其实纳微并没有什么---力量,有的只是比别人多一些耐心,多一些坚持。每一项重大技术的突破都是纳微长期坚持的结果,很多技术都需要花上十多年的研发才获得成功。可预期,随着单分散色谱填料---制备技术的进一步完善、品种增多,超纯硅胶,并在单分散硅胶基质上实现各种功能化,就象球形硅胶替代无定型硅胶成为现代hplc主流色谱填料不可避免一样;单分散色谱填料替代多分散色谱填料成为未来色谱填料的主流也是必然的发展趋势。这一次色谱新材料的变革和新材料产业化技术突破公司不再缺位,而且是在引l领。





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