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8高效液相色谱第8章高效液相色谱8.1概述8.2HPLC仪器包括:高压输液装置;进样系统;分离系统;检测系统;辅助系统8.3流动相和固定相简介8.4高效液相色谱方法简述分配色谱、吸附色谱、离子交换色谱、尺寸排阻色谱和亲和色谱8高效液相色谱8.1概述高效液相色谱(HPLC)是以溶剂液体为流动相的色谱方法。

按照固定相不同可分为:液-液分配色谱;吸附色谱(液-固色谱);离子交换色谱;尺寸排阻色谱(凝胶渗透色谱)。此外,还有亲和色谱、平板色谱(薄层色谱)等。早期液相色谱,包括Tswett的工作,都是在直径1~5cm,长50~500cm的玻璃柱中进行的。为保证有一定的柱流速,填充的固定相颗粒直径多在150~200m范围内。即使这样,流速仍然很低(<1mL/min),分析时间仍然很长!当加压增加流速(真空或空气泵)时,尽管分析时间减少,但柱塔板高度Hmin也相应增加了!或者说柱效下降了。为了解决分析时间及柱效问题,人们认识到:最为有效地增加柱效的唯一方法是减小填充物的粒径(3~10m

)!

8高效液相色谱1.高效液相色谱与经典液相色谱方法的比较高速:HPLC采用高压输液设备,流速大大增加,分析速度极快,只需数分钟;而经典方法靠重力加料,完成一次分析需时数小时。高效:填充物颗粒极细且规则,固定相涂渍均匀、传质阻力小,因而柱效很高。可以在数分钟内完成数百种物质的分离。高灵敏度:检测器灵敏度极高:UV——10-9g,荧光检测器——10-11g。2.HPLC与GC的比较分析对象及范围:GC分析只限于气体和低沸点的稳定化合物,而这些物质只点有机物总数的20%;HPLC可以分析高沸点、高分子量的稳定或不稳定化合物,这类物质占有机物总数的80%。流动相的选择:GC采用的流动相中为有限的几种“惰性”气体,只起运载作用,对组分作用小;HPLC采用的流动相为液体或各种液体的混合,可供选择的机会多。它除了起运载作用外,还可与组分作用,并与固定相对组分的作用产生竞争,即流动相对分离的贡献很大,可通过溶剂来控制和改进分离。操作温度:GC需高温;HPLC通常在室温下进行。结论:从色谱分析的发展来看,HPLC比GC更为有用、更具发展前途!8高效液相色谱3.应用由于HPLC分离分析的高灵敏度、定量的准确性、适于非挥发性和热不稳定组分的分析,因此,在工业、科学研究,尤其是在生物学和医学等方面应用极为广泛。如氨基酸、蛋白质、核酸、烃、碳水化合物、药品、多糖、高聚物、农药、抗生素、胆固醇、金属有机物等分析,大多是通过HPLC来完成的。右图是各种HPLC方法的应用范围及对象极性增加不溶于水溶于水非极性离子非离子极性吸附反向分配分配正向分配离子交换尺寸排阻凝胶渗透凝胶过滤分子量8高效液相色谱8.2HPLC仪器

HPLC仪器包括:高压输液装置;

进样系统;

分离系统;

检测系统;

此外还配有梯度淋洗、自动进样和数据处理装置。其工作过程如图所示。8高效液相色谱He储液瓶分布器过滤2

m高压泵入口检查出口检查脉流消除抽气过滤器反压调节压力计注样阀分离柱到检测器HPLC仪器详解8高效液相色谱1.高压输液系统(150~350×105Pa)1)贮液器:1-2L的玻璃瓶,配有溶剂过滤器(Ni合金),其孔径约2m,可防止颗粒物进入泵内。2)脱气:超声波脱气或真空加热脱气。溶剂通过脱气器中的脱气膜,相对分子量小的气体透过膜从溶剂中除去(气泡会影响检测)。3)高压泵:对输液泵的要求:密封性好、输液流量稳定无脉动、可调范围宽、耐腐蚀。输液泵种类:恒压型和恒流型。

恒压泵(类似于风箱)可迅速获得高压,适于柱的匀浆填充。但因泵腔体积大,在往复推动时,会引起脉动,且输出流量随色谱系统阻力(主要是柱填充物)变化而变化,现已较少使用。

恒流型溶剂流量恒定,与柱填充情况无关,使用较多。有机械注射式和机械往复式两种。应用最多的是机械往复式恒流泵(见下图。每分钟往复25~100次,因此脉动小。对流量变化敏感的检测器也会有噪声干扰,此时可连接一脉动阻尼器)。8高效液相色谱马达往复式拉动密封溶剂球阀脉动阻尼器到色谱柱机械往复柱塞泵示意图4)梯度淋洗装置:在分离过程中逐渐改变流动相组成或极性(从而改变分配比k值)的装置。如果只有一个泵,可采用低压混合设计(将两种或以上的溶剂按一定比例混合,再由高压泵输出);如果有两个或以上泵,调节各自的流量,在高压下混合。8高效液相色谱2.进样系统与GC相比,HPLC柱要短得多,因此由于柱本身所产生的峰形展宽相对要小些。即,HPLC的展宽多因一些柱外因素引起。这些因素包括:进样系统、连接管道及检测器的死体积。进样装置包括两种。1)隔膜注射进样:使用微量注射器进样。装置简单、死体积小。但进样量小且重现性差。2)高压进样阀:目前最常用的为六通阀。由于进样量可由样品管控制,因此进样准确,重复性好,如图。装入样品出口进样采样环泵入溶剂进色谱柱8高效液相色谱3.色谱柱1)对色谱柱的要求:内壁光滑的优质不锈钢柱,柱接头的死体积尽可能小。柱长多为10~30cm,内径为4~5mm(尺寸排阻色谱柱常大于5mm,制备色谱柱内径更大);2)柱的填充:主要采用匀浆法。根据使用匀浆试剂的性质不同可分为:填充方法:填充时,按上述方法制作匀浆液,用流动相充满色谱柱及其延长管中,然后将匀浆液倒入匀浆填充器,在较高压力下迅速将其注入色谱柱内。要求填充速度快(防凝聚、沉降或结块)、且无空气进入(影响填充均匀性)。8高效液相色谱4.检测器液相色谱检测器包括紫外吸收、荧光发射、示差折光和安培检测器、电导检测器等。1)紫外检测器其检测原理和UV-Vis方法一样。只是此时所采用的吸收池为微量吸收池,通常其光程为2-10mm,体积约为1~10

L。

HPLC分析中,约有80%的物质可以在254nm或280nm处产生紫外吸收。因此该类检测器应用很广。

在选择测量波长时注意:溶剂必须能让所选择的光透过,即所选波长不能小于溶剂的最低使用波长。石英窗接色谱柱UV光电倍增管废液8高效液相色谱2)荧光检测器许多有机物具荧光活性,尤其是芳香族化合物具有很强的活性。荧光检测器是一种选择性很强的检测器,其灵敏度比UV检测器高2~3个数量级。3)示差折光检测器原理:利用两束相同角度的光照射溶剂相和样品+溶剂相,利用二者对光的折射率不同,其中一束光(通常是通过样品+溶剂相)因为发生偏转造成两束光的强度差发生变化,将此差示信号放大并记录,该信号代表样品的浓度。为通用型检测器,灵敏度为10-7g/mL。但对温度变化敏感,且不适于梯度淋洗。光源调零光学零参比样品平面镜透镜光电转换记录仪放大器遮光板8高效液相色谱4)安培检测器由恒电位仪和一薄层反应池(体积为1~5

L)组成。如图。该检测器是利用待测物流入反应池时在工作电极表面发生氧化或还原反应,两电极间就有电流通过,此电流大小与待测物浓度成正比。采用安培检测器时,流动相必须含有电解质,且呈化学隋性。它最适于与反相色谱匹配。但此检测器只能检测具有电活性的物质。接参比电极和对电极接色谱柱Teflon塑料块1cm工作电极(Pt,Au,碳糊)8高效液相色谱5)电导检测器电导检测器主要用于离子色谱的检测。其原理是基于待测物在一些介质中电离后所产生的电导(电阻的倒数)变化来测量电离物质的含量。电导检测器的主要部件是电导池。其响应受温度影响较大,因此需要将电导池置于恒温箱中。另外,当pH>7时,该检测器不够灵敏。其它检测器还包括:MS、IR、Evaporativelightscatteringdetector(光散射)、极谱等。8高效液相色谱8.3HPLC流动相和固定相简介一、流动相与GC流动相不同,HPLC流动相为溶剂,它既有运载作用,又和固定相一样,参予对组分的竞争,因此溶剂的选择对分离十分重要。

理想的溶剂应有下列特性:1)对待测物具一定极性和选择性;2)和检测器匹配。使用UV检测器时,溶剂截止波长要小于测量波长(溶剂截止波长指低于此波长时,溶剂的吸收会影响溶质的测定);使用折光率检测器,溶剂的折光率要与待测物的折光率有较大差别;3)高纯度。否则基线不稳或产生杂峰,同时可使截止波长增加;4)化学稳定性好;5)适宜的粘度。粘度过高,柱压增加;过低,易产生气泡。

8高效液相色谱1.按承受压力分刚性固体:SiO2为基质,耐压为7.0×108~1.0×109Pa。可制成直径、形状和孔隙深度不同的颗粒;主要用于吸附、分配和键合色谱;硬胶:以聚合物为基质(常用苯乙烯与二乙烯苯交联而成),耐压上限为3.5×108Pa,主要用于离子交换和尺寸排阻色谱。2.按孔隙深度分表面多孔型:以实心玻璃珠为基体,在基体表面覆盖一层多孔活性材料(如硅胶、氧化铝、离子交换剂、分子筛、聚酰胺等)。表面多孔型固定相的颗粒大(易装柱)、多孔层厚度小且孔浅(渗透性好,出峰快);但交换容量小。适于常规分离分析。全多孔型:全部由硅胶或氧化铝微粒聚集而成,因颗粒极细,因而孔径小、传质快、柱效高。特别适于复杂混合物的分离。3.按分离原理分:

分配色谱、吸附色谱、离子交换色谱、尺寸排阻色谱和亲和色谱等二、固定相载体8高效液相色谱8.4高效液相色谱方法理论按分离原理可将HPLC分为分配色谱、吸附色谱、离子交换色谱、尺寸排阻色谱和亲和色谱等。现在作分别介绍。一、分配色谱原理:根据各待测物在互不相溶的两溶液中的溶解度不同,因而具有不同的分配系数。在色谱柱中,随着流动相的移动,这种分配平衡需进行多次,造成各待测物的迁移速率不同,从而实现分离的过程。2.流动相:HPLC分析中,为防止固定相的流失,流动相与固定液应尽量不互溶,或者说二者的极性相差越大越好。因此,根据流动相与固定相极性的差别程度,可将液液色谱分为正相分配色谱(流动相极性小于固定相极性,极性小的先流出,适于极性组分分离)和反相分配色谱(流动相极性大于固定相极性,极性大的先流出,适于非极性组分分离)。8高效液相色谱正相色谱:低极性流动相—C先流出反相色谱:高极性流动相—A先流出中等极性流动相中等极性流动相时间时间时间时间待测物极性:A>B>C正、反相色谱中极性和保留时间的关系00008高效液相色谱3.固定相原则上,用于GC的固定相也可用于HPLC作固定相。但HPLC固定液易流失,因此常用的只有几种,按极性由高到低为:

,’-氧二丙腈(ODPN)、聚乙二醇(PEM)、三甲撑二醇(TMG)、十八烷(C18)、角鲨烷(SQ)。

根据涂渍方法的不同,可将固定相分为机械涂渍型和化学键合型,后者应用更为广泛。1)机械涂渍固定相:将固定液通过机械混合的方法涂渍到表面多孔型(0.5-1.5%涂布量)或全多孔型载体(5-10%涂布量)上形成的液液色谱固定相。该种固定相最大的不足是固定液易流失、分离稳定性及重现性差,不适合梯度淋洗。

为减少固定液的流失,通常在柱前加一根很短的前置柱,该柱涂有与分析柱相同但有更高含量的固定液,使流动相进入分析柱之前,预先被固定液饱和。8高效液相色谱2)化学键合固定相:化学键合固定相是通过化学反应将有机分子键合在载体表面所形成的柱填充剂,具有稳定、流失小、适于梯度淋洗等特点。这种固定相分离机理既不是简单的吸附,也不是单一的液液分配,而是二者兼而有之。化学键合的表面覆盖度决定哪种机理起主要作用。对多数键合相来说,以分配机理为主。通常,化学键合相的载体主要是硅胶(表面有硅醇基):Si-O-R:对热不稳定、遇水、乙醇等强极性会水解,使酯链断裂,因此只适于以不含水或醇的流动相。Si-R(或Si-N):不水解,热稳定性比硅酸脂好。但所用的格氏反应不方便。使用水溶液作流动相时,其pH应在4-8之间。Si-O-Si-R:不水解,热稳定性好,在pH2-8范围内对水稳定。8高效液相色谱4.正相和反相键合色谱法

正相键合色谱中,随流动相极性增加,组分分配比k增加。8高效液相色谱时间,min固定相:C1固定相:C8固定相:C18硅胶-烷基键合相中烷基链长对反相色谱分离的影响1-尿嘧啶;2-苯酚;3-乙酰苯;4-硝基苯;5-苯甲酸甲酯;6-甲苯可见:反相键合色谱中,键合相碳链越长(极性越小),分离效果越好。8高效液相色谱二.液固色谱(吸附色谱)原理:根据固体吸附剂活性位点对不同组分吸附作用的强弱分离。组分的吸附力强弱取决于吸附剂的表面性质、溶质结构和流动相性质。固定相:固体吸附剂:多孔硅胶,氧化铝等;活性炭,石墨化炭黑,高分子微球。应用:溶质分子的结构空间效应和官能团之间的相互作用对保留值影响很大,顺式结构具有更高的保留,大体积取代基会降低组分的保留。常用于同分异构体或顺反异构体的分离。8高效液相色谱三、离子交换色谱此法是利用离子交换原理和液相色谱技术相结合,测定各类阴、阳离子的分离分析方法。它既适于无机离子,也适于有机物分离,如蛋白质、氨基酸、核酸等。1.原理:利用不同待测离子对固定相的亲和能力(或离子交换能力)的差别来实现分离的。待测离子与离子交换树脂固定相上带电荷基团或游离的离子发生可逆交换反应:

8高效液相色谱SO42-CO32-CO32-HCO3-HCO3-HCO3-HCO3-HCO3-++++++++++++SO42-CO32-SO42-CO32-CO32-HCO3-HCO3-HCO3-HCO3-Cl-++++++++++++Cl-HCO3-CO32-CO32-CO32-HCO3-HCO3-HCO3-HCO3-HCO3-++++++++++++CO32-SO42-HCO3-Cl-SO42-Cl-HCO3-CO32-CO32-HCO3-HCO3-CO32-CO32-CO32-HCO3-HCO3-HCO3-HCO3-Temporalcourse离子交换分离机理CO32-HCO3-CO32-HCO3-CO32-HCO3-HCO3-CO32-HCO3-CO32-++++++++++++HCO3-SO42-CO32-CO32-HCO3-HCO3-HCO3-Cl-++++++++++++8高效液相色谱慢中等快色谱分离Temporalcourse淋洗液8高效液相色谱分离常见阴离子0246810121416Retentiontime(min)08mSF-NO3-SO42-Cl-NO2-Br-HPO42-8高效液相色谱2.固定相按离子交换剂类型分四种:

8高效液相色谱3.流动相离子交换色谱流动相为盐类缓冲溶液(有一定pH和离子强

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