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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN108226356A(43)申请公布日2018.06.29(21)申请号201810057848.6(22)申请日2018.01.22(71)申请人中国科学院兰州化学物理研究所地址730000甘肃省兰州市城关区天水中路18号(72)发明人赵亮武琪董树清李辉罗国英(74)专利代理机构兰州中科华西专利代理有限公司62002代理人周瑞华(51)Int.Cl.G01N30/06(2006.01)G01N30/74(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图3页(54)发明名称石墨烯量子点在亲水作用色谱分析中的应用(57)摘要本发明涉及石墨烯量子点在亲水作用色谱分析中的应用,具体步骤为:1)将石墨烯量子点键合到硅胶上;2)将修饰有石墨烯量子点的硅胶装填于色谱柱中;3)对分析物进行分离分析。本发明中石墨烯量子点可作为亲水作用色谱固定相组分,使固定相的亲水性能增强,且使固定相含有多种强极性功能基团,进而使多种强极性物质得以保留和分离。因此,本发明的石墨烯量子点可作为亲水作用色谱固定相的有效组分使用,且其具有制备简单,稳定性高的优势。CN108226356ACN108226356A权利要求书1/1页1.石墨烯量子点在亲水作用色谱分析中的应用,其特征在于具体步骤为:1)将石墨烯量子点键合到硅胶上;2)将修饰有石墨烯量子点的硅胶装填于色谱柱中;3)对分析物进行分离分析。2.如权利要求1所述的应用,其特征在于所述石墨烯量子点为水溶性石墨烯量子点。3.如权利要求2所述的应用,其特征在于所述水溶性石墨烯量子点含羟基、羧基、烷氧基和氨基中的一种或多种。4.如权利要求3所述的应用,其特征在于所述水溶性石墨烯量子点含羟基、羧基和烷氧基或含羟基、氨基或经聚乙烯亚胺修饰。5.如权利要求1所述的应用,其特征在于所述分析物为生物碱类、黄酮类或糖苷类物质。2CN108226356A说明书1/4页石墨烯量子点在亲水作用色谱分析中的应用技术领域[0001]本发明属于亲水作用色谱技术领域,涉及石墨烯量子点在亲水作用色谱分析中的应用。背景技术[0002]亲水作用色谱,是一种用来改善在反相色谱中保留较差的强极性物质保留行为的色谱技术。它通过采用强极性固定相,结合高比例有机相/低比例水相组成的流动相来实现对强极性物质的保留及分离,而这样的流动相尤其有利于提高电喷雾离子化质谱的灵敏度,近年来在色谱领域备受研究者关注。[0003]强极性色谱固定相是亲水作用色谱的核心部分,其主要特征是与水有较好亲和性的强极性基团。目前专门应用于亲水作用色谱的固定相,比如酰胺固定相、聚琥珀酰亚胺及其衍生物固定相、磺烷基三甲胺乙内酯固定相、环糊精固定相、醇羟基固定相、两性离子固定相、混合模式固定相等,主要用于寡糖、强极性糖苷、强极性生物碱、有机酸、黄酮、蛋白质等极性化合物的分离。但是目前还没有一种万能的亲水作用色谱柱可以广泛应用于亲水化合物的分离,它们只对特定的化合物表现出一定的保留能力和分离能力。若要在硅胶基质上修饰不同类型的强极性基团以拓宽其应用范围,键合方案可能会很复杂,因此有必要找到一种含有多种强极性基团的物质或材料服务于亲水作用色谱。[0004]水溶性石墨烯量子点,其表面含有丰富的羟基、羧基和烷氧基等亲水基团,是一种良好的亲水作用色谱固定相组分。而且其制备简单、机械稳定性和热稳定性高、比表面积大,具有进一步功能修饰的优良条件。发明内容[0005]本发明的目的在于提供石墨烯量子点在亲水作用色谱分析中的应用。[0006]针对现有技术的不足,本发明深入研究了石墨烯量子点作为亲水作用色谱固定相的分离性能,发现其具有良好的亲水性能,对多种强极性化合物如生物碱、黄酮和糖苷具有良好的分离效果。因此,石墨烯量子点能够作为亲水作用色谱固定相的有效分离组分使用,其具有制备简单、稳定性高的优势。[0007]石墨烯量子点在亲水作用色谱分析中的应用,其特征在于具体步骤为:1)将石墨烯量子点键合到硅胶上;2)将修饰有石墨烯量子点的硅胶装填于色谱柱中;3)对分析物进行分离分析。[0008]所述石墨烯量子点为水溶性石墨烯量子点。[0009]所述水溶性石墨烯量子点含羟基、羧基、烷氧基和氨基中的一种或多种。[0010]所述水溶性石墨烯量子点含羟基、羧基和烷氧基或含羟基、氨基或经聚乙烯亚胺修饰。[0011]制备上述水溶性石墨烯量子点的方法是本领域技术人员公知的,比如KalyanK.Chattopadhyay等人在Nanoscale,8(2016)8245-8254中报道了将石墨烯切割成氨基功3CN108226356A说明书2/4页能化的石墨烯量子点的合成路径;SomobrataAcharya等人在RSCAdvances,5(2015)27711-2771