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常用液相色谱柱使用与保养SOP主要内容 1、液相色谱柱基本理论知识 2、常用液相色谱柱使用方法与维护保养 3、液相色谱柱常见问题分析与解决方案1.2液相色谱柱的结构及其主要功能 液相色谱柱由柱管、压帽、卡套(密封环)、筛板(滤片)、接头、螺丝(封头)与柱填料等组成。 柱管:多用不锈钢制成,若果使用时柱压不高于70kg/cm2时,也可采用厚壁玻璃或石英管,管内壁要求有很高的光洁度。用于柱填料的装填。 压帽:即色谱柱两端套合于柱管端外壁的塑性圆柱帽,中部有小孔,多为聚四氟乙烯制成,用于固定筛板。 密封环:位于接头螺旋环内壁的弹性环,多为聚四氟乙烯制成,用于色谱柱两端压帽与柱外壁的密封。 1.3液相色谱柱的分类与应用范围 分类方法很多,可按键合相类型、用途(分析型与制备型)、基质种类等进行分类。 1.3.1硅胶基质柱(4大类) 目前,分析型液相色谱柱多为硅胶基质柱,细分为: 高纯硅胶柱:以高纯度硅烷化硅胶(Silica)为填料,应用范围较广,但只能在PH2.0-7.5,小于60度的条件下使用。又由于强极性硅羟基(Si-OH)的次级保留效应较强,所以应用受到局限,已被键合相柱所取代。 反相硅胶柱:是以硅烷化硅胶为基质,表面键合弱极性官能团的固定相。目前多用C18(ODS)、C8(MOS)、C4(B)、C6H5(phenyl,苯基)等。用于分离大多数有机化合物,应用范围最广。 正相硅胶柱:是以硅烷化硅胶为基质,表面键合极性官能 团的固定相。目前较多的为:NH2—(氨基)、CN—(氰基)、DIOL(二羟基,也常做HILIC单独分类列出,多用于分离有机酸、蛋白质等)。多用于分离光学异构体和反相柱子不能分离的极性比较大的物质。 离子交换柱:是以硅烷化硅胶为基质,以磺化交联键合强阳/阴离子基团(磺酸盐/季铵碱)的固定相,又分为强酸性、强碱性、弱酸性、弱碱性等不同规格。用于分离解离性较强的有机盐类化合物。(注意:不要同离子色谱混淆,离子色谱主要是分离无机盐类化合物或某些带点离子。)1.3.2聚合物基质柱 聚合物基质柱是指采用聚苯乙烯—二乙烯基苯、聚甲基丙烯酸脂、多孔性微球蛋白等聚合物凝胶作为主要填料的一类色谱柱。其相对于硅胶柱具有更强的疏水性及更宽泛的pH范围(1.0~14.0),但柱效较低,目前主要应用于凝胶渗透色谱(GPC)、凝胶过滤色谱(GFC)及分子排阻色谱(MEC)。主要用于分离蛋白质类等大分子化合物。 1.3.3其他无机物填料柱 这类色谱柱仅限于特殊用途,主要有石墨化碳、氧化铝(Al2O3)、氧化锆(ZrO2)等填料。不需要进行表面改性,其自身表面即可对各类化合物有强保留。可在任意pH(氧化铝除外,不能大于12.0)及高温度(可达100℃)下使用。其中, 1.3.5常用液相色谱柱主要应用范围与特点汇总 1.3.5.1反相色谱柱 1.3.5.2正相色谱柱1.3.5.3聚合物基质柱(eg.聚苯乙烯柱) 单独的聚苯乙烯类填料柱主要用于分离蛋白质类等大分子化合物,多用于GPC、GFC、MEC等;若与离子交换基团共键则形成离子交换柱,用于分离酸性化合物(磺酸基团)、碱性合物(季铵基团)及药物代谢产物等。特点:在1<PH<13的流动相中稳定;分离峰形较好,柱子寿命较长。 1.3.5.4其他无机物填料柱 如氧化铝、石墨化碳、氧化锆、硅藻土等,主要作制备色谱用。 1.4液相色谱柱制备工艺简述 不同品牌色谱柱制备工艺各异,但都可归纳为如下流程(以硅胶柱为例): 硅烷化硅胶制备(四乙氧基硅烷脱乙基与聚合)→Si-OH基暴露(脱乙基,置换成H)→海绵状多孔硅胶构造(物理匀质过程)→官能团键合(各种官能团与Si-OH键合)→端基封口(对残余的Si-OH用小分子的氯-甲基、氯-乙基键合)→润湿混合(加乙醇等调匀,其配方各厂家均有专利保护)→装填(机械装填或手工装填,层层装填,压紧,润湿)→高压平衡(轴向加压或径向加压,各厂家均有专利保护)→干燥(此步为关键工艺步骤,各厂家均有专利保护)→削平→组件安装→预平衡→柱效测试流动相平衡→柱效测试→封口→包装 1.5液相色谱柱分离机理概述2、常用液相色谱柱使用方法与维护保养 (1)认识色谱柱规范化使用与保养的必要性:延长色谱柱使用寿命,降低色谱柱使用成本,逐步提高分析人员色谱柱使用与维护水平,确保试验数据的准确性、可靠性和重现性,提升个人在色谱领域的竞争力。 (2)熟悉几个概念: 液相色谱柱:指用于液相色谱分离的柱形固定相,由柱管、压帽/卡套、筛板(滤片)、填料、接头等组合而成,可用于液相色谱分析与制备。 色谱柱再生:指色谱柱在非正常情况下,针对异常现象及原因采取的一系列修复补救措施,以提高色谱柱柱效和延长其使用寿命的处理过程。 运载溶剂(ShippingSolvent):指色谱柱生产厂商在柱出厂测试合格后饱