生物工程下游技术第十一章无机基质高效色谱填料.ppt
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1、第十一章 无机基质高效色谱填料,HPLC中常用的几种微粒类型,硅胶可控孔径玻璃其它:氧化铝、氧化锆、氧化钛、碳和石墨微球。制备:制成适宜的球形或无定形颗粒,化学键合或涂层法改性。,第一节 无机基质,一.硅胶:表面含丰富硅醇基或硅羟基,可化学键合或改性;表面存在大量物理吸附水,增加处理或修饰复杂性。1.化学性质:多孔二氧化硅化学性质稳定,pH适应范围1-9,安全pH范围为2-8。晶型二氧化硅表面可能仅有自由硅羟基;无定形硅胶则有自由硅羟基、邻位硅羟基、氢键结合水或物理吸附水。,HPLC硅胶担体的表面,物理吸附水的去除-是硅胶衍生反应中不可或缺的一步。因为物理吸附水与硅羟基竞争硅烷化试剂的反应,可
2、能引起键合率的降低和非特异性吸附的增加,降低填料的性能。一般通过加热或真空下热处理去除物理吸附水。,2.物理性质:颗粒的形状大小、孔的结构、孔径及其分布、总孔容、比表面积、高机械强度,以A型与B型硅胶担体的色谱柱分离三环抗抑郁药的比较色谱柱:150.46 cm;流动相:乙腈-0.025M磷酸钠缓冲液(30:70),p H2.5+三乙胺与三氟醋酸各0.2%;流速:1.0ml/min;400C;254nm检测;进样5L。,A型:纯度不高的酸性硅胶,B型:高纯度的弱酸性硅胶,3.多孔硅胶的制法:将水玻璃(硅酸钠水溶液)酸化,形成SiO2胶体溶液,以各种方法聚集成球形粒子,并转化成干胶;另外,也可利用
3、正硅酸酯的缩聚和SiO2气溶胶水溶液喷雾干燥法。粒度分布及杂质的控制是难点!,堆砌硅珠法,尿素、甲醛相分离聚合:将适宜浓度的硅溶胶与一定比例的尿素和甲醛配成水溶液,搅拌均匀令其产生缩聚反应。待反应进行到一定程度后,便会产生相分离而从水溶液中沉淀出聚集硅微珠与尿素甲醛树脂的复合球。将这种复合球收集、洗涤并在高温炉中煅烧,令树脂分解逸去,剩下的就是多孔硅胶微球,其直径可以控制在45m或78m之间。通过二次缩聚反应,直径可加大到15m。,二.可控孔径玻璃:含硼的Na2O-B2O3-SiO2系玻璃,热处理时会相分离,生成溶于酸的Na2O-B2O3相及不溶于酸的高硅相。以酸处理的方法,将酸可溶相浸析出来
4、,剩下的高硅相就成了可控玻璃(SiO2)。控制玻璃的组成及处理条件可控制生成可控孔径玻璃的孔径、孔容及比表面积。,1.化学性质:表面具有游离硅羟基,可以通过各种化学修饰而得到不同官能团的表面。缺点:游离硅羟基可能导致非特异性吸附及蛋白质失活;适应的pH范围有一定的局限;制造成本较高。,2.物理特性:机械强度高,可耐受剧烈、反复的处理和操作,耐压力强。孔径分布窄而均匀。,3.制造:采用普通玻璃制造工艺:精细选择并控制适宜的相分离温度与时间。孔径一般控制在25nm到100nm为宜。,三、其它氧化铝:主要是Al2O3,作为色谱固定相,主要用于小分子有机物等的分离。限制其应用的因素在于其难以像SiO2
5、那样通过键合而得到适应不同分离模式的固定相。氧化锆:利用与硅胶键合相类似的方法,可以对其进行表面修饰。,第二节 硅胶的化学修饰与改性,一、表面硅羟基的化学修饰(主要途径):1、氯化反应:可以将硅羟基转化成硅氯基,硅氯基性质活泼可以与各种化合物反应而引入相应的基团。这种方法引入的基团是单分子层的,具有较好的传质能力和色谱性能,但成本较高。,2、氯硅烷与硅羟基的反应:通过氯硅烷可以将各种烷基链引入硅胶表面。氯硅烷包括一氯代型,二氯代型和三氯代型等。P231,3、通过烷氧基硅烷与硅羟基的反应:烷氧基硅烷与硅胶进行缩合反应,使硅胶表面带上环氧基或氨基等基团,在此基础上可以很方便地进一步进行反应或修饰。
6、这一键合反应可以在水相,也可以在有机介质中进行。,(a)表面硅羟基与氯二甲基硅烷的反应;(b)表面硅羟基与三官能团硅烷的反应;(c)表面硅羟基与三官能团烷基硅烷的反应,与硅胶担体共价键合硅烷的各种类型,二、包敷与涂层:可通过不同的途径制备稳定的聚合物涂层。常将选择的聚合物、寡聚物或单体以适宜溶剂制成溶液,均匀分布于无机基质的全部表面上,蒸去溶剂后,令高聚物或单体聚合,形成致密的聚合物涂层。亦可将含双键的聚合物涂于硅胶表面,使其表面带上双键,使其于随后涂敷上去的第二单体进行共聚。还可以将含有双键的不饱和聚合物涂于硅胶表面,以自由基引发进一步交联,以获得理化性质更稳定的涂层。,三、整体修饰:指利用
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