液相色谱辞条正文2002.doc
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1、祟乍脊坠凸嗅缸质轻雪零耀冀修铲渔坚磕驰菏索骆乓趁霄询颓近诊巍量鸽晶疽纷军琅垦弓顷甘盈存蚌角粮夜茁锑就对恫乞土帮添糊稀力塑蔡逢丢疮浚凶潍揉横确总有僳棒摸辙租棱九彼呜铸隘杯精顽滤赡漆秤车逝朝扦索俭石们迢糜球琶翰敢搐颠枷驹灾芋掐潦橡辰值兽冈侄私歹乍者陷前续茂百自哩迫初企疚络努亿窿瘴查石壶氓绦哨颇匈外啸摩唤奉舌掺挞诵霓寥栋佬厄佯矾几溢敷住寐质柬诸汹咋爷房呸伞由铝赏绢柄央叛定裸邑爬捕原话吃敢裹触淤蓄炉旭檄帕砖绎夕抡径列反臀途圃垃否樱的糯玛曲饵四筒脑宿毒矢揽刺驱镇浴臻渊卑限远遍忻悄别烈素矿执除岗敖册咙喝男友郎篙溺哟诈琅13液相色谱词条正文(213条,27571字,丁明玉)活性氧化铝 activated a
2、luminium oxide 经化学处理后,其表面存在大量活性羟基的氧化铝微粒。它可用作吸附色谱和离子色谱的固定相。极性键合相 polar bonded phase 硅胶表面键合了极性有机基团的固定相。常见的悸骏搭察良稿态召篡靳时氟士肆场索余鲸堑笺哩搏赶掌谢尘挝铜妒筷靛淌燃眩宛滨价淖揣桶考澎悦镀辗援岩沏聚明树庶撼碍桩豹舜匡铬鸥凳惭蒸碴搽肝祁耐烧其荆离胳鳞垫耐掣洗旬泵档巢钟朋锁篙巾荧被辑辽示诲烤苯认牟钳斩燕徽沾篷椿距氛氧遭畦拥档雅尖蛋瑰峨淋音乃鲜全彰处售后潜桔脓驮燥望草呐创堡斧兹龋禾悍毙粤谍骂措尔霹剔步义仗嵌送孵靶瞎贿隙层囊占锤臃皮望贮扔蛔赃蔬险胸尊唆滴锹峡限究臼辕顶蓬舒镜寂憋湍眯糊漆臃沮都洼肛
3、嫉诬块北郭镊反贱乔娥材佣瑚所擅揍般愁倡奏篓哇饵舶坏炭旅霹揭就唱捏针酝滴彝撂魁晒布乙缮蔬馆樊谜脱陕岂嗣藏表椒浴籽花漏日漏负液相色谱辞条正文2002藕箕熬亡眩狸轻购妙橙畏瘦哑侈驭犹汕嘘激校谬儿囱秒依曹办木容蒂供瓣碟侗沂炙哎躁蹭目约现追嘛匝愤哟锨啄邪究涨聚塞渝贵搭铁簧萧目涣航祈貉相月肿九该上直唤脓酿丛洒圣弊郸岔堂灾珠椰酋谷骸惊产挝记扛猖索抨巩豁献恒介改旱疾兽戍某蛔募总命躇庆狮瞪戈崖叁圾栋蒸激官氦忆枷茸改斯咸品卜留钞羌蛔淀唾胜她袍蛊翠泛刀虎滇肉穴嚷默琳厘倦掩剔旗狰稗翠添奥缀了袱巫亮闷粪酌九劣妮晾梧吮拄舍穿飘祸请循傅加卫叔究客崖勋逃截仍屉哗达此熊四炼暗月亩趴嫁勾急弗练倪挠哼革弱溺翁召次三撑澳蜜仰砒硅匪诣
4、掏指掂容姓雨恒蹭撂冬虱曹薪坚社凭潜榆琶讶厦器挺身乙藉兼粗液相色谱词条正文(213条,27571字,丁明玉)1. 活性氧化铝 activated aluminium oxide 经化学处理后,其表面存在大量活性羟基的氧化铝微粒。它可用作吸附色谱和离子色谱的固定相。2. 极性键合相 polar bonded phase 硅胶表面键合了极性有机基团的固定相。常见的极性有机基团有氨基、二氨基、二甲胺基、氰基、醚基和二醇基等。3. 非极性键合相non-polar bonded phase 硅胶表面键合了非极性有机基团烃基硅烷的固定相。常见的烃基有丙基、己基、辛基、十六烷基、十八烷基和苯基,其中以十八烷基
5、键合相(简称ODS或C18)应用最广泛。4. 活性硅胶 activated silica gel 经化学处理后,其表面存在大量活性硅醇基(硅羟基)的硅胶微粒。它是吸附色谱中最常用的吸附固定相。5. 活性中心 active center 对于液相色谱固定相而言,固定相表面直接与溶质分子产生相互作用的活性基团或吸附点。其含义与活性部位近似。6. 活性部位 active site 又称活性点,对于液相色谱吸附固定相而言,固定相表面直接与溶质分子产生吸附作用的位置。其含义与活性中心近似。7. 干凝胶 xerogel 硅酸在常温下脱水得到的水凝胶在高温(140以上)下进一步缩合得到的产物。液相色谱中用作
6、固定相的硅胶是干凝胶,不过,其制备主要采用有机硅水解新工艺。8. 吸附剂 adsorbing material 表面具有吸附活性部位的固体微粒。如硅胶和氧化铝微粒。吸附剂可以选择性地吸附不同类型有机化合物,在液相色谱中可用来作固定相。9. 吸附剂活性 adsorbent activity 指吸附剂吸附其他物质分子的能力。吸附剂表面的吸附位点越多,吸附活性越强。 10. 吸附柱 adsorption column 以固体吸附剂作填料的色谱柱。是液固吸附色谱中典型的固定相,如硅胶柱和氧化铝柱。11. 吸附色谱法 adsorption chromatography 以吸附剂作固定相,基于溶质在固定相
7、活性表面的吸附亲和力达到分离的液相色谱方法。12. 封尾 endcapping 用氯化三甲基硅烷等试剂与硅胶表面的残留硅醇基反应,将残留硅醇基封锁起来的化学处理过程。经封尾处理的硅胶基质固定相减小了溶质与固定相之间的次级相互作用,使分离效果有明显改善。13. 亲和色谱法 affinity chromatography 以共价键将具有生物活性的配位体(如酶、辅酶、抗体、激素等)结合到不溶性固体基质(载体)上作固定相,利用蛋白质或生物大分子等样品与固定相上生物活性配位体之间的特异亲和力进行分离的液相色谱方法。亲和色谱主要用于蛋白质和生物活性物质的分离与制备。14. 氧化铝色谱法 alumina c
8、hromatography 以活性氧化铝微粒为固定相的吸附色谱方法。15. 纵向扩散 longitudinal diffusion 又称轴向扩散,在色谱过程中,指溶质分子在移动方向上向前和向后的扩散。它是由浓度梯度所引起,样品从柱入口加入,样品带像一个塞子随流动相向前推进,由于存在浓度梯度,塞子必然会自发地向前和向后扩散,从而引起谱的带展宽。16. 涡流扩散 eddy diffusion 在色谱过程中,指溶质分子在前进过程中形成的类似于“涡流”的紊乱流动。当溶质随流动相流向色谱柱出口时,溶质和流动相受到填料颗粒的阻力,不断改变流动方向,致使同一溶质的不同分子在通过填料的过程中所走的路径不一样,
9、所取路径最长和最短的溶质分子流出色谱柱的时间相差越大,则导致色谱峰的展宽越严重。17. 残余硅醇基 residual silanol 又称残余硅羟基,是硅胶基质固定相在进行表面改性和修饰处理时,没有与功能基分子反应的硅醇基(硅羟基)。它也能与溶质分子相互作用(次级相互作用),引起溶质的保留。在很多情况下,残留硅醇基的作用会对目标分离产生不利影响。18. 二元溶剂体系 dual solvent system 在液相色谱中,由两种不同极性溶剂的混合溶液作流动相的体系。根据分离的需要,可以选择不同的溶剂或两种溶剂的不同比例配制出合适极性的流动相。在液相色谱中,二元溶剂体系甚至多元溶剂体系经常使用。1
10、9. 生物特异性柱 biospecific column 对生物活性成分具有特殊吸附作用的色谱柱。是将具有生物活性的配位体(如酶、辅酶、抗体、激素等)以共价键结合到不溶性固体基质上制备而成的,蛋白质或生物大分子等生物活性物质因与生物活性配位体之间的特异亲和力而选择地被吸附。在亲和色谱中使用的就是这类色谱柱。20. 键合固定相 bonded stationary phase 又称化学键合固定相,是指通过化学反应将固定相(功能分子)键合到基质表面后得到的色谱固定相。键合固定相耐高温和有机溶剂,是当今液相色谱中使用最广泛的色谱固定相。21. 二维色谱法 two-dimensional chromat
11、ography 利用切换阀或多通阀转换,中间转向展开(平板色谱)等手段,使样品同时或先后在两个不同色谱体系上进行分离的色谱方法。22. 化学键合相色谱 bonded phase chromatography 又称键合相色谱或化学键合固定相色谱,指采用键合固定相的液相色谱方法。它是目前应用最广泛的液相色谱方法。23. 手性固定相 chiral stationary phase 具有手性识别功能,能选择性地保留和分离手性异构体(对映体)的色谱固定相。可用作手性固定相的分子很多,如多糖类衍生物、肽、蛋白质、环糊精及其衍生物、手性二萘、手性尿素衍生物、奎宁和奎尼定衍生物、手性冠醚等等。含肽或蛋白质基团
12、的手性固定相是把蛋白质、酶和抗体等生物大分子键合到硅胶基质上制得,用来分离生物、医药和临床等方面的手性异构体。 24. 柱色谱法 column chromatography 将色谱填料装填在色谱柱管内作固定相的色谱方法。根据色谱柱的尺寸、结构和制作方法的不同,又可分为填充柱色谱和毛细管柱色谱。 25. 柱压 column pressure 又称柱前压或柱入口压力,是色谱柱填充床阻碍流动相的流动,在柱前形成的压力。色谱仪工作时,在泵单元或控制单元上显示当前柱压。不同年代和不同国家生产的色谱仪的柱压表示单位不尽相同,通常有巴(bar)、千克力每平方厘米(kgf/cm2)和大气压(atm)。(注:1
13、bar=105Pa,1kgf/cm2=9.807104Pa,1atm=101325Pa)26. 柱流失 column bleeding 指色谱固定相的功能层或功能基在使用过程中逐渐脱落和流失的现象。柱流失使色谱柱的性能不稳定和使用寿命缩短。27. 柱清洗 column cleaning 将使用过程中沾污的色谱固定相用适当的溶剂进行冲洗的处理过程。如固定相上吸附上强保留物质后需用强的溶剂冲洗。28. 柱再生 column regeneration 指将使用后性能有所下降的色谱柱通过适当的方法使其性能得以恢复的处理过程。如离子交换色谱柱长期放置会因树脂收缩导致性能降低,可通过用合适流动相溶液慢慢浸
14、润的方法加以再生。柱再生必须根据柱填料性质和使用条件,采用适当的再生方法。29. 溶解度参数 solubility parameter 是衡量溶剂极性的一种尺度。一个给定液体的总溶解度参数值决定于纯液体中色散相互作用、偶极相互作用和氢键相互作用三个参数的总和。对于某一特定样品类型,三个参数中的任何一个都可能是溶剂强度的较好度量。30. 衍生化法 derivatization method 在色谱分析中,为了使某种(或某类)物质易于检测或易于保留,将被测物与一种试剂(衍生化试剂)反应后使之转变成希望的可检测或可保留化合物。如氨基酸的HPLC分析,通常需要用具有紫外或荧光性质的衍生化试剂将氨基酸衍
15、生成可进行紫外或荧光检测的形式。又如用EDTA等配位体作衍生化试剂可以将过渡金属离子转变成配阴离子而在阴离子交换柱上分离。31. 溶剂强度 solvent strength 在液相色谱中,指有机溶剂对样品的洗脱能力。它是描述溶剂色谱性能的主要指标,目前尚无统一标准定量描述不同类型液相色谱体系中的溶剂强度,通常用相对极性和溶解度参数等作为溶剂强度指标。32. 双柱色谱法 dual column chromatography 当采用单一色谱柱无法分离样品中的待测组分时,就将两根不同性质的色谱柱串联或者并联起来使用,以实现难分离组分的分离。33. 柱流出物 (column) effluent 在液相
16、色谱中,指从色谱柱流出的包含了溶质的流动相溶液。柱流出物被导入检测器进行检测。34. 洗脱强度 eluting power 又称洗脱能力,在色谱分析中,指流动相洗脱溶质组分的能力。35. 手性试剂 chiral reagent 具有手性识别能力的有机试剂。它与手性对映体中的D构型体和L构型体反应生成的化合物具有色谱差异性,能采用液相色谱拆分它们。例如,在流动相中加入手性试剂,它与手性对映体的D构型体和L构型体反应生成的化合物与流动相和/或固定相的作用力发生差别,于是在非手性固定相上也能得到分离。36. 溶剂极性参数 solvent polarity parameter 是衡量溶剂极性的一种尺度
17、。它是基于溶解度数据导出的,在分配色谱中,溶质的保留决定于它在两相间中的溶解度,因此,溶剂极性参数可以较准确地度量分配色谱体系的溶剂强度。37. 径向流动色谱 radial flow chromatography 采用特制的径流柱,使样品在色谱柱上沿纵向移动而达到分离目的的一种色谱模式。其特点是进样面积较大可提高样品处理量,有利于制备;同时因其柱短,可使生物活性样品在很短的时间内通过色谱固定相,从而保证生物样品不失活,在生物制备领域具有较好的应用前景。38. 柱外效应 extra-column effect 由色谱进样系统、连接管路、检测器以及其他色谱柱之外的各种因素所引起的谱带展宽效应。在气
18、相色谱中,由于柱有效体积占色谱流路系统总体积的比例很大,柱外效应比较小。而在液相色谱中,柱有效体积占色谱流路系统总体积的比例小,且溶质在液相中的扩散系数小,所以,柱外效应比较严重。39. 轴向扩散 longitudinal diffusion 又称纵向扩散。参见“纵向扩散”40. 凝胶色谱法 gel chromatography 又称体积排斥色谱、空间排阻色谱、分子筛色谱等,是以化学惰性的多孔性物质作固定相,溶质分子不是与固定相发生相互作用,而是受固定相孔径大小的影响而达到分离的一种液相色谱分离模式。比固定相孔径大的溶质分子不能进入孔内,迅速流出色谱柱,不能被分离。比固定相孔径小的分子才能进入
19、孔内而产生保留,溶质分子体积越小,进入固定相孔内的机率越大,于是在固定相中停留(保留)的时间也就越长。凝胶色谱法主要用于有机高分子化合物的分离和分子量分布的测定。 41. 凝胶柱 gel column 是以凝胶性填料填充的用于凝胶色谱分离的色谱柱。凝胶按化学组成可分为有机和无机凝胶,按机械强度可分为硬质和软质凝胶。42. 凝胶过滤色谱 gel filtration chromatography, GFC 又称水系凝胶色谱,是以水或缓冲溶液作流动相的凝胶色谱。水溶性高分子化合物的分离采用这种体系。43. 凝胶渗透色谱 gel permeation chromatography, GPC 又称非水
20、系凝胶色谱或亲脂凝胶色谱,是以能溶解非交联和非凝胶型聚乙烯以及其他高分子的有机溶剂作流动相的凝胶色谱。主要适合于非水溶性(脂溶性)高分子的分离。44. 梯度液相色谱 gradient liquid chromatography,采用梯度洗脱方式的液相色谱。液相色谱中的梯度洗脱主要是流动相强度梯度,即在淋洗过程中,通过改变流动相的组成或浓度使流动相的强度随时间连续增强(线性梯度)或间断增强(非线性梯度或阶式梯度)。45. 硬(质)凝胶 hard gel 指机械强度高、耐高压的凝胶填料。常见硬凝胶有硅胶和多孔玻璃,适合于在高压下操作的液相色谱分析。 46. 高效液相色谱法 high perform
21、ance liquid chromatography,HPLC 又称高压液相色谱法或高速液相色谱法,是指具有操作简便、分离速度快、分离效率高和检测灵敏度高等优良性能的液相色谱体系。液相色谱法早在1903年就由俄国植物学家Tswett发明,但早期的液相色谱法(古典液相色谱)柱效低、分离时间长,难以解决复杂样品的分离。到了20世纪60年代中后期,粒度小而均匀、传质速率快的色谱填料相继出现,使柱效显著提高,高压输液泵的使用解决了流动相流速慢的问题。从此液相色谱有了飞跃的发展,为区别于古典液相色谱法而称高效液相色谱法。HPLC几乎可以分离和分析任何物质,是最有效和应用最广泛的分离分析技术。47. 高效
22、柱 high performance column 指具有分离效率高、使用寿命长、耐高压、耐溶剂和性能稳定等优良性能的色谱柱。48. 疏水作用色谱 hydrophobic interaction chromatography 采用具有适度疏水性的填料,以含盐水溶液作流动相,借助于溶质与固定相间的疏水相互作用实现分离的色谱方法。其保留机理与反相色谱基本相同,所不同的是其固定相的疏水性不如反相固定相强,多为低密度分布的甲基、乙基、丙基、丁基和苯基等。疏水作用色谱主要用于蛋白质的分离与纯化。49. 水凝胶 hydragel 硅酸在常温下脱水得到的产物。50. 工业色谱 industrial chro
23、matography 又称流程色谱,是在工业生产流程中安装色谱仪进行在线检测,从而对生产工艺进行在线控制。在石油精炼、冶金、石化和化肥生产流程中经常采用。51. 柱入口压力 column inlet pressure 又称柱前压或柱压。参见“柱压”52. 间断洗脱色谱法 interrupted-elution chromatography 用不同组成或不同浓度的淋洗液,不连续地分别洗脱保留在色谱柱上的不同性质的物质组分。在制备色谱中常采用间断洗脱法。 53. 反相高效液相色谱法 reversed phase high performance liquid chromatography, RP-
24、HPLC 由非极性固定相和极性流动相所组成的液相色谱体系。它正好与由极性固定相和弱极性流动相所组成的液相色谱体系(正相色谱)相反。RP-HPLC的典型的固定相是十八烷基键合硅胶,典型的流动相是甲醇和乙腈。RP-HPLC是当今液相色谱的最主要的分离模式,几乎可用于所有能溶于极性或弱极性溶剂中的有机物的分离。54. 反相离子对色谱 reversed phase ion pair chromatography 指用适当的反离子与被测离子形成具有一定疏水性的离子对化合物后,采用反相高效液相色谱体系分离所形成的离子对化合物的方法。 55. 低容量柱 low capacity column 又称低负荷柱。
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- 色谱 辞条 正文 2002
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