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液相色谱仪流动相选择

  液相色谱仪流动相的选用要求包括流动相性质要求、流动相选择、流动相pH值、流动相脱气、流动相过滤、流动相贮存、卤代溶剂应特别注意的问题和液相色谱仪用水等方面。

  一、液相色谱仪流动相性质要求

  液相色谱仪中,强溶剂使溶质在填料表面的吸附减少,相应的容量因子k值减小;较弱的溶剂使溶质在填料表面的吸附增加,相应的容量因子k值增大。因此,k值是流动相组成的函数。理论塔板数一般与流动相的粘度成反比。

  1、流动相应不改变填料的任何性质:

  低交联度的离子交换树脂和排阻色谱填料有时遇到某些有机相会溶胀或收缩,从而改变色谱柱填床的性质。碱性流动相不能用于硅胶柱系统,酸性流动相不能用于氧化铝和氧化镁等吸附剂的柱系统。

液相色谱仪.jpg

  2、纯度高:

  液相色谱仪色谱柱的寿命与大量流动相通过有关,特别是当溶剂所含杂质在柱上积累时。

  3、必须与检测器匹配:

  当使用UVD时,所用流动相在检测波长下应没有吸收或吸收很小。

  当使用RID时,应选择折光系数与样品差别较大的溶剂作流动相,以提高灵敏度。

  4、粘度低:

  高粘度溶剂会影响溶质的扩散和传质,使柱效降低,还会使柱压增加,分离时间延长。Z好选择沸点在100℃以下的流动相。

  5、对样品的溶解度要适宜:

  如果溶解度欠佳,样品会在色谱柱内沉淀,不但影响纯化分离,而且会使色谱柱恶化。

  6、样品易于回收:

  液相色谱仪应选用挥发性溶剂。

  二、液相色谱仪流动相选择

  液相色谱仪中,溶剂的洗脱能力与溶剂极性相关。

  1、正相色谱的流动相:

  在正相色谱中,溶剂强度随极性的增强而增加。

  正相色谱的流动相通常采用烷烃加适量极性调整剂。

  2、反相色谱的流动相:

  在反相色谱中,溶剂强度随极性的增强而减弱。

  反相色谱的流动相通常以水作基础溶剂,再加入一定量的能与水互溶的极性调整剂(如甲醇、乙腈和四氢呋喃等)。极性调整剂的性质及所占比例对溶质的保留值和分离选择性有显著影响。一般情况下,甲醇-水系统满足多数样品的分离要求,且流动相粘度小,价格低,是反相色谱Z常用的流动相。

  乙腈-水系统与甲醇-水系统相比,乙腈的溶剂强度较高且粘度较小,可满足在紫外185~205nm处检测的要求,综合来看,乙腈-水系统优于甲醇-水系统。

  在分离含极性差别较大的多组分样品时,为了使各组分均有合适的k值并分离良好,需采用梯度洗脱。

  三、液相色谱仪流动相pH值

  采用反相色谱分离弱酸(3≤pKa≤7)或弱碱(7≤pKa≤8)样品时,通过调节流动相pH值,以YZ样品组分的解离、增加组分在固定相上的保留和改善峰形的技术,称为反相离子YZ。

  1、弱酸样品:

  对于弱酸样品,流动相pH值越小,组分k值越大,当pH值远远小于弱酸pKa值时,弱酸主要以分子形式存在。液相色谱仪分离弱酸样品时,通常在流动相中加入少量弱酸,常用50mmol/L磷酸盐缓冲液和1%醋酸溶液。

  2、弱碱样品:

  对于弱碱样品,情况与弱酸样品相反。液相色谱仪分离弱碱样品时,通常在流动相中加入少量弱碱,常用50mmol/L磷酸盐缓冲液和30mmol/L三乙胺溶液。

  流动相中加入有机胺可以减弱碱性溶质与残余硅醇基的强相互作用,减轻或消除峰拖尾现象,在这种情况下有机胺(如三乙胺)称为减尾剂或除尾剂。

  四、液相色谱仪流动相脱气

  1、流动相脱气的原因:

  液相色谱仪所用流动相必须预先脱气,否则容易在系统内逸出气泡,影响泵工作、柱分离效率、检测器灵敏度和基线稳定性,甚至无法检测。

  ①流动相中的溶解氧可能与样品、流动相甚至固定相(如烷基胺)反应。

  ②溶解氧会引起溶剂pH变化,给分析结果带来误差。

  ③溶解氧能与某些溶剂(如甲醇和四氢呋喃)形成有紫外吸收的络合物,此络合物会提高背景吸收(特别是在260nm以下),导致检测灵敏度轻微降低,更重要的是在梯度洗脱时会造成基线漂移或形成鬼峰。除去溶解氧将大大提高UVD的性能。

  ④在荧光检测中,溶解氧在一定条件下会引起淬灭现象,特别是对芳香烃、脂肪醛和酮等。在某些情况下,荧光响应可降低达95%。除去溶解氧将改善在一些荧光检测中的灵敏度。

  ⑤在电化学检测中(特别是还原电化学法),溶解氧的影响更大。

  2、常用脱气方法:

  有吹氦脱气法、加热回留法、超声波脱气法、抽真空脱气法和在线真空脱气法等。

  五、液相色谱仪流动相过滤

  所有溶剂使用前都必须经0.45μm或0.22μm滤膜过滤,以除去杂质微粒。色谱纯试剂也不例外,除非在标签上标明已过滤。

  用滤膜过滤时,要注意分清有机相(脂溶性)滤膜和水相(水溶性)滤膜。

  有机相滤膜一般用于过滤有机溶剂,过滤水溶液时流速低或过滤不动。

  水相滤膜只能用于过滤水溶液,严禁用于有机溶剂。否则滤膜会被溶解,溶有滤膜的溶剂不得用于液相色谱仪。

  对于混合流动相,可在混合前分别过滤。如需混合后过滤,shou选有机相滤膜。现已有混合型滤膜。

液相色谱仪.jpg

  六、液相色谱仪流动相贮存

  流动相一般贮存于玻璃、聚四氟乙烯或不锈钢容器内,不能贮存在塑料容器中。因为许多有机溶剂(如甲醇和乙酸等)可浸出塑料表面的增塑剂,导致溶剂被污染。这种被污染的溶剂如用于液相色谱仪,可能造成柱效降低。贮存容器一定要盖严,防止溶剂挥发引起组成变化,防止氧和二氧化碳溶入流动相。

  磷酸盐和乙酸盐缓冲液很容易长霉,应尽量新鲜配制使用,不要贮存。如确需贮存,可在冰箱内冷藏,并在3天内使用,用前应重新过滤。

  容器应定期清洗,特别是盛水、缓冲液和混合溶液的容器,以除去容器底部的杂质沉淀和可能生长的微生物。因甲醇有防腐作用,所以盛甲醇的容器无此现象。

  七、卤代溶剂应特别注意的问题

  1、卤代溶剂可能含有微量的酸性杂质,能与液相色谱仪中的不锈钢反应。

  2、卤代溶剂与水的混合物比较容易反应,不能存放太久。

  3、卤代溶剂(如CCl4和CHCl3)等与各种醚类(如二异丙醚和四氢呋喃等)混合后,可能会反应生成一些对不锈钢有较大腐蚀性的产物,这种混合流动相应尽量不采用或新鲜配制。

  4、卤代溶剂(如CH2Cl2)与一些反应性有机溶剂(如乙腈)混合静置时,会产生结晶。

  总之,卤代溶剂Z好新鲜配制使用。如果是和干燥的饱和烷烃混合,则不会产生类似问题。

  八、液相色谱仪用水

  液相色谱仪应用中,如检测器基线的校正和反相柱的洗脱要求用超纯水。


2005-03-06 浏览次数:3061次
本文来源:https://www.yiqi.com/daogou/detail_2541.html
延伸阅读
  • 液相色谱仪的原理、结构及应用
    液相色谱仪根据固定相是液体或是固体,又分为液-液色谱及液-固色谱。现代液相色谱仪由高压输液泵、进样系统、温度控制系统、色谱柱、检测器、信号记录系统等部分组成。与经典液相柱色谱装置比较,具有高效、快速、灵敏等特点。

    03-06

  • 液相色谱仪组成
    液相色谱仪可用于高沸点、热稳定性差以及具有生理活性物质的分析。一般来说,沸点在450℃以下,相对分子质量小于450的有机物可用液相色谱仪分析。

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  • 液相色谱仪使用步骤
    液相色谱仪具有高分辨率、高灵敏度、速度快、色谱柱可反复利用,流出组分易收集等优点,因而被广泛应用到生物化学、食品分析、医药研究、环境分析、无机分析等各种领域。

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  • 液相色谱仪注意事项
    液相色谱仪是一种分离与分析仪器,其特点是以液体作为流动相,固定相可以有多种形式,如纸、薄板和填充床等。在液相色谱仪发展的过程中,为了区分各种方法,根据固定相的形式产生了各自的命名,如:纸色谱、薄层色谱和柱液相色谱。

    03-06

  • 液相色谱仪分类
    液相色谱仪由流动相储液体瓶、输液泵、进样器、色谱柱、检测器和记录器组成,其整体组成类似于气相色谱,但是针对其流动相为液体的特点作出很多调整。

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  • 液相色谱仪应用领域
    液相色谱仪根据固定相是液体或是固体,又分为液-液色谱及液-固色谱。由高压输液泵、进样系统、温度控制系统、色谱柱、检测器、信号记录系统等部分组成。与液相柱色谱装置比较,具有高效、快速、灵敏等特点。

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