从纯硅胶到超纯硅胶再到有机杂化硅胶
早期硅胶以硅酸盐为硅源制得,金属杂质含量较高,属于a型硅胶。金属杂质导致其硅---酸性较强,硅胶,使得极性或碱性化合---谱峰拖尾及回收率很差。用有机试剂(teos,四乙---)为原料可以有效控制金属离子含量,超纯硅胶,制备超纯b型硅胶,即降低了硅醇基的活性,也消除了化合物在色谱柱上与金属离子产生螯合,避免碱性化合物拖尾。目前用于hplc硅胶色谱填料基本上都是超纯的b型硅胶。
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,其色谱分离难度越大,---孔结构硅胶,而光学对映异构体分子其化学和物理性质基本相同,多孔核壳结构硅胶,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。
hilic 色谱填料自1990年alpert提出亲水作用色谱的概念以来,其应用逐渐增多。hilic是基于极性化合物在色谱固定相表面水层和流动相之间进行的亲水分配作用达到保留的一种分离模式。在hilic分离中,流动相中水的比例越小,则洗脱能力越弱; 反之,洗脱能力越强。化合物的极性越小,则保留越弱; 反之,则保留越强。hilic尤其适合强极性化合物分离和分析。各种商品化亲水作用色谱材料的种类日益丰富,涵盖了---、二醇基、咪唑基、三氮唑基、---型、糖型和两
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