多孔核壳结构硅胶-纳微科技-硅胶

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    2020-10-17

任红茹
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反相色谱是比较常用的色谱分离模式,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,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,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,超纯硅胶,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。




其它色谱填料除了反相、正相、hilic、手性及sec外,硅胶还用于离子交换、疏水及亲和色谱分离和分析。但由于离子交换、疏水及亲和色谱填料主要用于生物分离分析,因此具有化学稳定性好,单分散球型硅胶,耐酸碱性宽的聚l色谱填料更具有优势。目前市场上离子交换、疏水及亲和色谱填料基本上都是基于高交联度的多孔或无孔聚l色谱填料。硅胶色谱柱填料作为hplc的---,一直是色谱研究中关键的部分. 提高色谱填料的柱效、选择性、峰容量和使用稳定性,硅胶, 增大填料的ph 使用范围、延长填料使用寿命, 具有多种分离模式将成为色谱填料的发展方向。  



手性色谱填料硅胶色谱填料中特殊而又引人注目的是手性色谱填料。手性色谱可以用于分离光学对映异构体分子。手性分离是色谱分离领域很具有挑战的,因为色谱分离往往是依据不同分子物理和化学性质差异如分子大小、表面电荷、极性等的不同建立不同色谱分离模式。一般来说物理和化学性能越相似的组分,多孔核壳结构硅胶,其色谱分离难度越大,而光学对映异构体分子其化学和物理性质基本相同,只是结构上不可重叠且呈镜像对称。描述光学对映异构体很简单而又生动的模型是人的左右手,因此手性分离很具有挑战性。
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