超纯硅胶-纳微科技公司-硅胶

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    2022-6-13

任红茹
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反相色谱是比较常用的色谱分离模式,硅胶,占到了全部分析色谱的70%左右。通常只需优化流动相组成就可实现对大多数有机化合物和多肽的分离分析。反相硅胶色谱填料的制备方法比较简单,超纯硅胶,主要是通过硅胶表面---与带不同烷l基链或试剂键合。其中c4、c8和c18 硅胶键合相是使用比较广泛的反相色谱填料。反相色谱填料的研究是朝着柱效高、重现性好、分析速度快、制备方法简单、硅---掩蔽完全、选择性好、ph使用范围宽、---等目标进行。反相硅胶色谱填料发展主要是两方面:一方面是制备越来越丰富的键合相以满足hplc 越来越广的分离选择性的要求;另外一方面是解决反相色谱填料表面残留硅---带来拖尾、ph适用范围受限、及使用寿命短等问题。反相色谱填料制备的过程中, 由于位阻原因,多孔核壳结构硅胶,硅胶表面的硅---不可能全部与试剂反应,残留的硅---在反相分离过程中会与极性分子形成非特---吸附,导致l极性化合物尤其是碱性化合---谱峰变宽,甚至---拖尾,柱效下降等。另外残留硅---还会影响硅胶色谱填料的耐酸碱性,并---其ph使用范围,缩短填料使用寿命。因此开发有效封尾(封端)技术以减少或消除残留硅---从而---反相色谱填料性能是色谱填料研究的重要方向之一。另外在封端过程中引进带正电荷的功能基团也可以屏蔽硅---对碱性化合物非特异吸附。




硅胶色谱填料研究及发展主要向着两个方向进行:第l一个方向是通过控制硅胶基球的形貌、结构、尺寸、材料组成来提高色谱分离性能;第二个方向是通过表面修饰和改性来制备不同分离模式和不同选择性的色谱填料以满足其更广泛的分离分析的需求。

van deemter色谱理论方程式告诉我们色谱柱效和塔板高度由涡流扩散系数,---孔结构硅胶,分子扩散系数及传质阻力系数决定。而影响这些参数的主要是色谱填料形貌结构,粒径大小及分布,孔径大小。





为了满足越来越复杂样品的高l效、快速分离和分析的需求,硅胶色谱填料的制备技术在不断进步和。从早形貌不规则的无定形硅胶发展到球型硅胶;从粒径分布宽的多分散球型硅胶发展到粒径高度均一的单分散球型硅胶;从全多孔球型硅胶发展到表面多孔核壳结构硅胶;从金属杂质含量高的a型硅胶发展到超纯的b型硅胶;---耐碱的纯硅胶基质发展到耐碱的有机杂化硅胶;从相对单一的键合相到多样化的键合相硅胶色谱填料。每一次硅胶材料制备技术的进步都促进了硅胶色谱分离分析性能的进一步提升,并拓展其应用范围。






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