高效液相色谱仪键合相的端基封尾

高效液相色谱仪键合相的端基封尾是用氯化三甲基硅烷等试剂与键合相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。一、原因: 残余的硅醇基会对键合相的分离性能产生影响,特别是在非极性键合相的情况下,硅醇基的存在会降低硅胶表面的疏水性。对极性化合物或溶剂产生吸附,使键合相的分离性能改变。二、方法: 为了进一步消除残留的游离硅醇基,一般在键合反应后再用封尾剂钝化,也可用十八烷基三氯硅烷再键合一次。 zui常用的封尾剂有三甲基氯硅烷和六甲基乙硅氧烷,现在已研制出三甲基硅咪唑。三、作用:&nbs......阅读全文

化学键合相色谱仪流动相概述

根据流动相所起的作用,化学键合相色谱仪流动相可分为底剂和洗脱剂。底剂决定基本的色谱分离情况,洗脱剂是为了调节样品组分的滞留并对某几个组分具有选择性的分离作用。一、正相键合相色谱:流动相极性小于固定相极性。常用非极性溶剂,样品组分的保留值可加入适当的有机溶剂(调节剂)调节。常用溶剂:氯仿、二氯甲烷、已

离子交换键合相色谱仪流动相概述

离子交换键合相色谱仪流动相多为一定pH值的缓冲液,有机成分作改性剂。一、溶质保留机理:兼有离子交换和吸附双重机理。二、影响溶质保留值的因素:  1、流动相的pH值:(1)弱酸和弱碱的保留值与洗脱液的pH值有关。解离并参加离子交换而被分离。不解离,不参加离子交换,以分子形式几乎无保留地通过色谱柱。流动

化学键合相色谱仪流动相概述

根据流动相所起的作用,化学键合相色谱仪流动相可分为底剂和洗脱剂。底剂决定基本的色谱分离情况,洗脱剂是为了调节样品组分的滞留并对某几个组分具有选择性的分离作用。一、正相键合相色谱:流动相极性小于固定相极性。常用非极性溶剂,样品组分的保留值可加入适当的有机溶剂(调节剂)调节。常用溶剂:氯仿、二氯甲烷、已

液相色谱柱性能参数有哪些

液相色谱柱的相关参数介绍如下。1、表面积颗粒外表面和内部孔表面的总和,以m2/gram表示。高表面积对于多组份样品的分离具有较强的保留能力,柱容量和分离度。表面积低的填料通常能迅速达到平衡状态,对于梯度淋洗尤为重要。2、孔径颗粒的孔或腔的平均尺寸,范围60-10,000Å。大孔的填料颗粒可以延长溶质

液相色谱仪化学键合固定相的性能评价

液相色谱仪化学键合固定相的重复性、改性完全程度可通过残余羟基、覆盖度和覆盖均匀性表示,测定和评价的方法有微量元素分析法、色谱法和光谱法等。一、微量元素分析法:直接测定键合相的碳含量。1、表面键合官能团浓度:        C% =(键合相中C的重量/载体的重量)×100%(1)商品键合相:2%~29

液相色谱柱如何选择

基材色谱柱的基质分为硅胶基质填料,聚合物基质填料,其他无机填料。硅胶基材填料:1、正相色谱正相色谱用的固定相通常为硅胶(Silica),以及其他具有较强极性的官能团,如氨基基团和氰基基团的键合相填料。由于硅胶表面的硅羟基(Si-OH)或其他基团的极性较强,因此,分离的次序是依据样品中的各组份的极性大

化学键合相色谱仪分类

化学键合相色谱仪分类有多种。1、按分离目的可分:化学键合相实验室色谱仪和化学键合相工业色谱仪。2、按功能可分:化学键合相分析色谱仪和化学键合相制备色谱仪。3、按分离规模可分:小型化学键合相色谱仪和大型化学键合相色谱仪。4、按固定相物理状态可分:化学键合相气液色谱仪和化学键合相液液色谱仪。5、按用途可

极性键合相色谱仪分析技术

极性键合相色谱仪是以硅胶表面键合极性有机基团的键合相作为固定相的液相色谱仪。一、分离机制:分离机制有分配作用和吸附作用两种说法。1、分配作用:把硅胶表面键合的极性基团视为一层液膜,样品组分分子在流动相和极性液膜之间进行分配,按分配系数的差别而实现分离。2、吸附作用:把极性键合相视为一种弱吸附剂,样品

极性键合相色谱仪固定相

极性键合相色谱仪固定相是由键型、主体基团和极性端基构成的键合相。一、组成:  1、键型:        键型是整个极性键合基团与硅胶母体直接相连的桥梁。如Si-O-Si-C或Si-O-Si-N。  2、主体基团:        为直键烃基或醚基。使硅胶表面与特定的极性基团之间保持一定距离。  3、极

化学键合相色谱仪简介

化学键合相色谱仪是在液液分配色谱仪基础上发展起来的。液液分配色谱仪虽有较好的分离效果,但由于固定液是以机械的方法吸附在载体表面上,固定液流失严重,使柱效和分离选择性下降,柱使用寿命短。流失的固定液会给基线带来大的噪声而降低检测器的灵敏度,同时也会污染分离后的组分。为了解决这个问题,将各种不同的有机基

化学键合相色谱仪简介

化学键合相色谱仪是在液液分配色谱仪基础上发展起来的。液液分配色谱仪虽有较好的分离效果,但由于固定液是以机械的方法吸附在载体表面上,固定液流失严重,使柱效和分离选择性下降,柱使用寿命短。流失的固定液会给基线带来大的噪声而降低检测器的灵敏度,同时也会污染分离后的组分。为了解决这个问题,将各种不同的有机基

离子交换键合相色谱仪概述

离子交换键合相是在化学键合的有机硅烷分子中引入离子交换基团而制成的固定相,离子交换键合相色谱仪是以离子交换键合相作固定相的液相色谱仪。一、分离机制:离子交换键合相色谱中,样品离子和固定相基团之间存在相互作用,不同样品离子的作用大小不同。在样品离子随流动相通过色谱柱的过程中,流动相中的离子与样品中的

非极性键合相色谱仪种类

非极性键合相色谱仪种类有多种。1、按分离目的可分:实验室非极性键合相色谱仪和工业非极性键合相色谱仪。2、按分离规模可分:小型非极性键合相色谱仪和大型非极性键合相色谱仪。3、按灵敏性可分:微量非极性键合相色谱仪和痕量非极性键合相色谱仪。4、按分离对象的离子性质可分:非极性键合相阴离子色谱仪和非极性键合

化学键合固定相基本理论

化学键合固定相的基本理论将有机官能团通过化学反应共价键合到硅胶表面的游离羟基上而形成的固定相称为化学键合相。这类固定相的突出特点是耐溶剂冲洗,并且可以通过改变键合相有机官能团的类型来改变分离的选择性。1.键合相的性质目前,化学键合相广泛采用微粒多孔硅胶为基体,用烷烃二甲基氯硅烷或烷氧基硅烷与硅胶表面

化学键合相色谱仪的特点

化学键合相色谱仪是采用化学键合相作固定相的液相色谱仪。一、适合几乎所有类型化合物的分离。1、通过控制化学键合反应,可以把不同的有机基团键合到硅胶表面上,大大提高了分离的选择性。2、可以通过改变流动相的组成分离非极性、极性和离子型化合物。二、键合到载体上的基团不易被剪切而流失。1、解决了由于固定液流失

化学键合相色谱仪的优点

化学键合相色谱仪的优点:一、适用于几乎所有类型的化合物的分离。一方面通过控制化学键合反应,可以把不同的有机基团键合到硅胶表面上,从而大大提高了分离的选择性。另一方面可以通过改变流动相的组成来有效地分离非极性、极性和离子型化合物。二、由于键合到载体上的基团不易被剪切而流失,这不仅解决了由于固定液流失所

化学键合相色谱法的原理

  一. 原理   “化学键合相色谱法”——采用化学键合相作固定相的液相色谱法。   化学键合相是利用化学反应通过共价键将有机分子键合在载体(硅胶)表面,形成均一、牢固的单分子薄层而构成的固定相。其分离机理为吸附和分配两种机理兼有。对多数键合相来说,以分配机理为主。   通常,化学键合相的载体是硅胶

化学键合相色谱仪的用途

由于化学键合相色谱仪的键合固定相非常稳定,在使用中不易流失。由于键合到载体表面的官能团可以是各种极性的,适用于各种样品的分离分析。目前化学键合相色谱仪已获得了日益广泛的应用,在液相色谱中占有极其重要的地位。一、正相键合相色谱的用途:正相键合相色谱多用于分离各类极性化合物,如染料、甾体激素、多巴胺、氨

化学键合相色谱仪的优点

   化学键合相色谱仪的优点:一、适用于几乎所有类型的化合物的分离。一方面通过控制化学键合反应,可以把不同的有机基团键合到硅胶表面上,从而大大提高了分离的选择性。另一方面可以通过改变流动相的组成来有效地分离非极性、极性和离子型化合物。二、由于键合到载体上的基团不易被剪切而流失,这不仅解决了由于固定液

化学键合相色谱仪的特点

化学键合相色谱仪是采用化学键合相作固定相的液相色谱仪。一、适合几乎所有类型化合物的分离。  1、通过控制化学键合反应,可以把不同的有机基团键合到硅胶表面上,大大提高了分离的选择性。  2、可以通过改变流动相的组成分离非极性、极性和离子型化合物。二、键合到载体上的基团不易被剪切而流失。  1、解决了由

反相键合相色谱仪的分离机制

典型的反相键合相色谱仪是采用非极性键合相和极性流动相组成的色谱体系,固定相常用十八烷基(ODS或C18)键合相,流动相常用甲醇-水或乙腈-水。非典型反相键合相色谱仪是采用弱极性或中等极性键合相和极性大于固定相的流动相组成的色谱体系。反相键合相表面具有非极性烷基官能团和未被取代的硅醇基,硅醇基具有吸附

液相色谱仪固定相的基质

高效液相色谱仪固定相的基体包括陶瓷-无机基体和有机聚合物基体。一、无机物基质:无机基质主要为硅胶和氧化铝。1、硅胶:硅胶是ZUI在高效液相色谱仪填料中的通用基质。(1)特点:(1)高强度、高刚性、易于控制孔结构和比表面积,不易在溶剂中膨胀。(2)具有良好的化学稳定性、热稳定性和比表面化学反应性。(3

液相色谱柱性能参数有哪些

 1、表面积颗粒外表面和内部孔表面的总和,以m2/gram表示。高表面积对于多组份样品的分离具有较强的保留能力,柱容量和分离度。表面积低的填料通常能迅速达到平衡状态,对于梯度淋洗尤为重要。2、孔径颗粒的孔或腔的平均尺寸,范围60-10,000Å。大孔的填料颗粒可以延长溶质大分子在填料表面滞留的时间,

液相色谱柱性能参数有哪些

1、表面积颗粒外表面和内部孔表面的总和,以m2/gram表示。高表面积对于多组份样品的分离具有较强的保留能力,柱容量和分离度。表面积低的填料通常能迅速达到平衡状态,对于梯度淋洗尤为重要。2、孔径颗粒的孔或腔的平均尺寸,范围60-10,000Å。大孔的填料颗粒可以延长溶质大分子在填料表面滞留的时间,达

国产液相色谱柱如何冲洗你知道么

   国产液相色谱柱如何冲洗你知道么  我们首先预热下国产液相色谱柱的相关参数:  1.表面积  颗粒外表面和内部孔表面的总和,以m2/gram表示。  高表面积对于多组份样品的分离具有较强的保留能力,柱容量和分离度。表面积低的填料通常能迅速达到平衡状态,对于梯度淋洗尤为重要。  2.孔径  颗粒的

国产液相色谱柱如何冲洗你知道么

国产液相色谱柱如何冲洗你知道么   我们首先预热下国产液相色谱柱的相关参数:   1.表面积   颗粒外表面和内部孔表面的总和,以m2/gram表示。   高表面积对于多组份样品的分离具有较强的保留能力,柱容量和分离度。表面积低的填料通常能迅速达到平衡状态,对于梯度淋洗尤为重

国产液相色谱柱如何冲洗你知道么

国产液相色谱柱如何冲洗你知道么  我们首先预热下国产液相色谱柱的相关参数:  1.表面积  颗粒外表面和内部孔表面的总和,以m2/gram表示。  高表面积对于多组份样品的分离具有较强的保留能力,柱容量和分离度。表面积低的填料通常能迅速达到平衡状态,对于梯度淋洗尤为重要。  2.孔径  颗粒的孔或腔

液相色谱柱几个参数的定义

  表面积——颗粒外表面和内部孔表面的总和,以m2/gram表示;  高表面积对于多组份样品的分离具有较强的保留能力,柱容量和分离度;  表面积低的填料通常能迅速达到平衡状态,对于梯度淋洗尤为重要  孔径——颗粒的孔或腔的平均尺寸,范围60-10,000Å  大孔的填料颗粒可以延长溶质大分子在填料表

国产液相色谱柱如何冲洗你知道么

 我们首先预热下国产液相色谱柱的相关参数:  1.表面积  颗粒外表面和内部孔表面的总和,以m2/gram表示。  高表面积对于多组份样品的分离具有较强的保留能力,柱容量和分离度。表面积低的填料通常能迅速达到平衡状态,对于梯度淋洗尤为重要。  2.孔径  颗粒的孔或腔的平均尺寸,范围60-10,00

高效液相色谱仪的峰拖尾怎么办

  A、峰拖尾原 因 解决方法1、筛板阻塞 a、反冲色谱柱 b、更换进口筛板 c、更换色谱柱2、色谱柱塌陷 填充色谱柱3、干扰峰 a、使用更长的色谱柱 b、改变流动相或更换色谱柱4、流动相PH选择错误 调整PH值。对于碱性化合物,低PH值更有利于得到对称峰5、样品与填料表面的溶化点发生反应 a、加入