《其它色谱方法》PPT课件.ppt
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1、色 谱 分 析,主讲:付大友,(Chromatography Analysis),内容,1 绪 论 2 色谱理论基础 3 色谱定性定量方法4 气相色谱分析 5 高效液相色谱分析6 超临界流体色谱和毛细管电泳 7 色谱联用简介8 计算机技术在色谱分析中的应用,6超临界流体色谱和毛细管电泳,超临界流体色谱毛细管电泳,6-1 超临界流体色谱,超临界流体色谱的特点、性质与原理超临界流体色谱仪的结构流程超临界流体色谱流动相超临界流体色谱的应用超临界流体色谱法与其他色谱法比较,超临界流体色谱的特点,超临界流体:在高于临界压力与临界温度时,物质的一种状态。性质介于液体和气体之间。超临界流体色谱(SFC),8
2、0年代快速发展,具有液相、气相色谱不具有的优点:(1)可处理高沸点、不 挥发试样;(2)比LC有更高的柱效 和分离效率。,超临界流体性质,(1)性质介于液体和气体之间;具有气体的低黏度、液体的高密度,扩散系数位于两者之间。(2)可通过改变超临界流体的密度(程序改变)调节组分分离(类似于气相色谱的程序升温,液相色谱中的梯度淋洗)。超临界流体的密度与压力有关。,原理,SFC的流动相:超临界流体;CO2、N2O、NH3 SFC的固定相:固体吸附剂(硅胶)或键合到载体(或毛细管壁)上的高聚物;可使用液相色谱的柱填料。填充柱SFC和毛细管柱SFC;分离机理:吸附与脱附。组分在两相间的分配系数不同而被分离
3、;通过调节流动相的压力(调节流动相的密度),调整组分保留值;,压力效应,SFC的柱压降大(比毛细管色谱大30倍),对分离有影响(柱前端与柱尾端分配系数相差很大,产生压力效应);超临界流体的密度受压力在临界压力处最大,超过该点,影响小,超过临界压力20%,柱压降对分离的影响小;压力效应:在SFC中,压力变化对容量因子产生显著影响,超流体的密度随压力增加而增加,密度增加提高溶剂效率,淋洗时间缩短。CO2流动相,当压力改变:7.09.0106 Pa,则:C16H34的保留时间 25min 5min。,程序升压,超临界流体色谱的结构与流程,主要由高压泵、进样器、色谱柱、检测器、记录装置和温度控制装置组
4、成。,其中高压泵、进样器、检测器记录和温度控制装置与气相色谱或高效液相色谱类似,可采用气相色谱或高效液相色谱的部件,常用的检测器为氢火焰离子化检测器,其次是紫外-可见、荧光检测器。填充柱的超临界流体色谱柱可采用液相色谱柱,毛细管超临界流体色谱可采用气相色谱的交联毛细管柱,也可购买厂家专门制备的超临界流体色谱柱。,超临界流体色谱流动相,SFC的流动相:超临界流体;CO2、N2O、NH3 CO2应用最广泛;无色、无味、无毒、易得、对各类有机物溶解性好,在紫外光区无吸收;缺点:极性太弱;加少量甲醇等改性;CO2的超临界温度31.3,超临界压力为7.4MPa,超临界流体色谱的应用,1.聚苯醚低聚物的分
5、析色谱柱:10m 63m i.d.毛细管柱,固定相:键合二甲基聚硅氧烷;流动相:CO2;柱温:120 C;程序升压;,2.甘油三酸酯的分析四种组分仅双键数目和位置不同,难分离;色谱柱:DB-225 SFC毛细管柱;流动相:CO2;从15MPa程序升压到27MPa;2.5hr完全分离,超临界流体色谱法与其他色谱法比较,(l)与高效液相色谱法比较 实验证明SFC法的柱效一般比HPLC法要高:当平均线速度为0.6cmS-1时,SFC法的柱效可为HPLC法的3倍左右,在最小板高下载气线速度是4倍左右;因此SFC法的分离时间也比HPLC法短。这是由于流体的低粘度使其流动速度比HPLC法快,有利于缩短分离
6、时间。,(2)与气相色谱法比较 出于流体的扩散系数与粘度介于气体和液体之间,因此SFC的谱带展宽比GC要小;另外,SFC中流动相的作用类似LC中流动相,流体作流动相不仅载带溶质移动,而且与溶质会产生相互作用力,参与选择竞争。还有,如果我们把溶质分子溶解在超临界流体看作类似于挥发,这样,大分子物质的分压很大,因此可应用比GC低得多的温度,实现对大分子物质、热不稳定性化合物、高聚物等的有效分离。,(3)应用范围的比较 下图描绘了SFC与其他色谱方法测定相对分子质量范围的比较。由下图看出SFC比起GC法测定相对分子质量的范围要大出好几个数量级,基本与LC法相当。当然,尺寸排阻色谱法(SEC)所测分子
7、质量范围是所有色谱法中最大的。超临界流体色谱法被广泛应用于天然物、药物、表面活性剂、高聚物、多聚物、农药、炸药和火箭推进剂等物质的分离和分析。,6-2毛细管电泳,毛细管电泳分析概述毛细管电泳理论基础毛细管电泳仪毛细管电泳分离模式毛细管电泳应用与进展,毛细管电泳分析概述,电泳定义经典电泳高效毛细管电泳电渗现象与电渗流毛细管电泳分离过程毛细管电泳特点,电泳定义,在电解质溶液中,位于电场中的带电离子在电场力的作用下,以不同的速度向其所带电荷相反的电极方向迁移的现象,称之为电泳。由于不同离子所带电荷及性质的不同,迁移速率不同,可实现分离。1937年,Tiselius(瑞典)将蛋白质混合液放在两段缓冲溶
8、液之间,两端施以电压进行自由溶液电泳,第一次将人血清提取的蛋白质混合液分离出白蛋白和、球蛋白。由此发现样品的迁移速度和方向由其电荷和淌度决定,第一次的自由溶液电泳,并制成了第一台电泳仪,于1948年获诺贝尔化学奖;,经典电泳,利用电泳现象对某些化学或生物物质进行分离分析的方法和技术叫电泳法或电泳技术。按形状分类:U型管电泳、柱状电泳、板电泳;按载体分类:滤纸电泳、琼脂电泳、聚丙烯酰胺电泳、自由电泳;传统电泳分析:操作烦琐,分离效率低,定量困难,无法与其他分析相比。1981年,Jorgenson和Luckas,用75m内径石英毛细管进行电泳分析,柱效高达40万/m,促进电泳技术发生了根本变革,迅
9、速发展成为可与GC、HPLC相媲美的崭新的分离分析技术高效毛细管电泳。,高效毛细管电泳,高效毛细管电泳在技术上采取了两项重要改进:一是采用了0.05mm内径的毛细管;二是采用了高达数千伏的电压。毛细管的采用使产生的热量能够较快散发,大大减小了温度效应,使电场电压可以很高。电压升高,电场推动力大,又可进一步使柱径变小,柱长增加,高效毛细管电泳的柱效远高于高效液相色谱,理论塔板数高达几十万块/米,特殊柱子可以达到数百万。,电渗现象与电渗流,当固体与液体接触时,固体表面由于某种原因带一种电荷,则因静电引力使其周围液体带有相反电荷,在液-固界面形成双电层,二者之间存在电位差。当液体两端施加电压时,就会
10、发生液体相对于固体表面的移动,这种液体相对于固体表面的移动的现象叫电渗现象。电渗现象中整体移动着的液体叫电渗流(electroosmotic flow,简称EOF)。,高效毛细管电泳分离过程,电场作用下,毛细管柱中出现电泳现象,形成电渗流。,带电粒子的迁移速度=电泳+电渗流;两种速度的矢量和。正离子:两种效应的运动方向一致,在负极最先流出;中性粒子无电泳现象,受电渗流影响,在阳离子后流出;阴离子:两种效应的运动方向相反。电渗流 电泳时,阴离子在负极最后流出,在这种情况下,不但可以按类分离,除中性粒子外,同种类离子由于受到的电场力大小不一样也同时被相互分离。,高效毛细管电泳特点,1.仪器简单、易
11、自动化 电源、毛细管、检测器、溶液瓶2.分析速度快、分离效率高 在3.1min内分离36种无机及有机阴离子,4.1min内 分离了24种阳离子;分离柱效:105107/m理论塔 板数;3.操作方便、消耗少 进样量极少,水介质中进行;4.应用范围极广 有机物、无机物、生物、中性分子;生物大分子等;分子生物学、医学、药学、化学、环境保护、材料等;,高效毛细管电泳理论基础,毛细管电泳(CE)基本原理CE中的电渗现象与电渗流影响电渗流的因素淌度CE中的参数与关系式影响分离效率的因素,毛细管电泳(CE)基本原理,电泳是指带电离子在电场中的定向移动,不同离子具有不同的迁移速度。当带电离子以速度 在电场中移
12、动时,受到大小相等、方向相反的电场推动力和平动摩擦阻力的作用。电场力:FE=qE 阻 力:F=f故:qE=fq离子所带的有效电荷;E 电场强度;离子在电场中的迁移速度;f 平动摩擦系数(对于球形离子:f=6;离子的表观液态动力学半径;介质的粘度;),所以,迁移速度:,物质离子在电场中差速迁移是电泳分离的基础。淌度:单位电场强度下的平均电泳速度。,CE中的电渗现象与电渗流,石英毛细管柱,内充液pH3时,表面电离成-SiO-,管内壁带负电荷,形成双电层。,在高电场的作用下,带正电荷的溶液表面及扩散层向阴极移动,由于这些阳离子实际上是溶剂化的,故将引起柱中的溶液整体向负极移动,速度电渗流。,CE中电
13、渗流的大小与方向,电渗流的大小用电渗流速度电渗流表示,取决于电渗淌度和电场强度E。即 电渗流=E电渗淌度取决于电泳介质及双电层的Zeta电势,即=00真空介电常数;介电常数;毛细管壁的Zeta电势。电渗流=0 E实际电泳分析,可在实验测定相应参数后,按下式计算 电渗流=Lef/teoLef 毛细管有效长度;teo电渗流标记物(中性物质)的迁移时间。,CE中电渗流的流形,电荷均匀分布,整体移动,电渗流的流动为平流,塞式流动(谱带展宽很小);液相色谱中的溶液流动为层流,抛物线流型,管壁处流速为零,管中心处的速度为平均速度的2倍(引起谱带展宽较大)。,CE中电渗流的作用,电渗流的速度约等于一般离子电
14、泳速度的57倍;各种电性离子在毛细管柱中的迁移速度为:+=电渗流+ef 阳离子运动方向与电渗流一致;-=电渗流-ef 阴离子运动方向与电渗流相反;0=电渗流 中性粒子运动方向与电渗流一致;(1)可一次完成阳离子、阴离子、中性粒子的分离;(2)改变电渗流的大小和方向可改变分离效率和选择性,如同改变LC中的流速;(3)电渗流的微小变化影响结果的重现性;在CE中,控制电渗流非常重要。,影响电渗流的因素,1.电场强度的影响 电渗流速度和电场强度成正比,当毛细管长度一定时,电渗流速度正比于工作电压。,2.毛细管材料的影响 不同材料毛细管的表面电荷特性不同,产生的电渗流大小不同;,3.电解质溶液性质的影响
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