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常用的五大色谱法大PK

编辑:本站编辑 来源:互联网 发布时间:2017年07月07日

 常见的色谱法主要有:柱色谱法、薄层色谱法、高效液相色谱法、气相色谱法、超临界流体色谱法:

1)柱色谱法:

最原始的色谱方法,该方法将固定相注入下端塞有棉花或滤纸的玻璃管中,将被样品饱和的固定相粉末摊铺在玻璃管顶端,以流动相洗脱。

常见的洗脱方式有两种:一种是自上而下依靠溶剂本身的重力洗脱,另一种:自下而上依靠毛细作用洗脱。

收集分离后的纯净组分也有两种不同的方法:一种方法是在柱尾直接接受流出的溶液,另一种方法是烘干固定相后用机械方法分开各个色带,以合适的溶剂浸泡固定相提取组分分子。柱色谱法被广泛应用于混合物的分离,包括:对有机合成产物、天然提取物以及生物大分子的分离。

2)薄层色谱法:

应用非常广泛的色谱方法,这种色谱方法将固定相涂布在金属或玻璃薄板上形成薄层,用毛细管、钢笔或者其他工具将样品点于薄板一端,之后将点样端浸入流动相中,依靠毛细作用令流动相溶剂沿薄板上行展开样品。薄层色谱法成本低廉、操作简单,被用于对样品的粗测、对有机合成反应进程的检测等用途。

3)高效液相色谱法(HPLC):

目前,应用最多的色谱分析方法,高效液相色谱系统由流动相储液瓶、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。HPLC输液泵要求输液量稳定平衡;进样系统要求进样便利、切换严密;由于液体流动相黏度远远小于气体,为了减低柱压,高效液相色谱的色谱柱一般比较粗,长度也远小于气相色谱柱。HPLC应用非常广泛,几乎遍及定量定性分析的各个领域。高效液相色谱法依据溶质(样品)在固定相和流动相中分离过程的物理化学原理可以分为以下几种:

吸附色谱:用固定吸附剂做固定相,以不同极性溶剂做流动相,依据样品中各组分在吸附剂上吸附性能的差别来实现分离。

分配色谱

亲水作用色谱

疏水作用色谱

离子色谱

体积排阻色谱

亲和色谱

4)气相色谱法

气相色谱法是将氦或氩等气体作为载气(称移动相),将混合物样品注入装有填充剂(称固定相)的色谱柱里,进行分离的一种方法。分离后的各组分经检测器变为电信号并用记录仪记录下来。气相色谱法近20年发展很快,种类很多,通常有五部分组成:(1)气源包括载气、燃烧器、助燃气、气体的净化和流量控制系统;(2)进样系统包括气化室和注射器等;(3)色谱柱是气相色谱的心脏,它又分为装有填充剂的填充柱和非常细的毛细管柱;(4)检测器;(5)记录仪或电子计算系统。

5)超临界流体色谱

超临界流体色谱(supercritical fluid chromatography;SFC)以超临界流体做流动相是依靠流动相的溶剂化能力来进行分离、分析的色谱过程,是20世纪80年代发展和完善起来的一种新技术。

超临界流体色谱兼有气相色谱和液相色谱的特点。它既可分析气相色谱不适应的高沸点、低挥发性样品,又比高效液相色谱有更快的分析速度和条件。操作温度主要决定于所选用的流体,常用的有二氧化碳及氧化亚氮。超临界流体容易控制和调节,在进入检测器前可以转化为气体、液体或保持其超临界流体状态,因此可与现有任何液相或气相的检测器相连接,能与多种类型检测器相匹配,扩大了它的应用范围和分类能力,在定性、定量方面有较大的选择范围。还可以用多种梯度技术来优化色谱条件。并且比高效液相色谱法易达到更高的柱效率。

各种液相色谱法的比较

作为色谱方法的一个重要分支,液相色谱法具有分离效能高、选择性高、检测灵敏度高、分析速度快等优点,应用范围及其广泛。液相色谱法可依据溶质(样品)在固定相和流动相分离过程中的物理化学原理分类,也可以按照溶质在色谱柱中洗脱的动力学过程分类。表中列出了按物理化学原理分类的各种液相色谱法的比较。

色谱方法的性能比较

这里针对常见的几种色谱分析方法:

气相色谱(GC

高效液相色谱(HPLC

超临界流体色谱(SFC

薄层色谱(TIC)的性能进行了比较,见下表:

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