中国高校课件下载中心 》 教学资源 》 大学文库

《现代分析仪器技术》课程教学资源(PPT课件)第17章 高效液相色谱分析法(High Pertormance Liquid Chromatography,HPLC)

文档信息
资源类别:文库
文档格式:PDF
文档页数:30
文件大小:683.86KB
团购合买:点击进入团购
内容简介
《现代分析仪器技术》课程教学资源(PPT课件)第17章 高效液相色谱分析法(High Pertormance Liquid Chromatography,HPLC)
刷新页面文档预览

第十七章高效液相色谱分析法HPLC (High Pertormance Liquid Chromatography, ·一、高效液相色谱法的特点 高效液相色谱法: 特指一种用液体为流动相的色谱分离分析方法。 它在经典色谱理论的基础上,采用了高压泵、化学 键合固定相高效分离柱、高灵敏专用检测器等新实 验技术建立的一种液相色谱分析法。 高压:150-350*105Pa 高效:大于30000塔板/米 高灵敏:109g(紫外检测)、1011g(荧光检测)

高效液相色谱法: 高效液相色谱法: 特指一种用液体为流动相的色谱分离分析方法。 特指一种用液体为流动相的色谱分离分析方法。 它在经典色谱理论的基础上,采用了高压泵、化学 它在经典色谱理论的基础上,采用了高压泵、化学 键合固定相高效分离柱、高灵敏专用检测器等新实 键合固定相高效分离柱、高灵敏专用检测器等新实 验技术建立的一种液相色谱分析法。 验技术建立的一种液相色谱分析法。 高压:150-350*105 Pa 高效:大于30000塔板/米 高灵敏:10-9g (紫外检测)、 (紫外检测)、10-11g (荧光检测) „ 第十七章 高效液相色谱分析法 高效液相色谱分析法 HPLC (High Pertormance Liquid Chromatography High Pertormance Liquid Chromatography,) „ 一、高效液相色谱法的特点 高效液相色谱法的特点

(一)皿PLC与GC差别 1.分析对象的区别 GC:适于能气化、热稳定性好、且沸点较 低的样品;但对高沸点、挥发性差、 热稳定性差、离子型及高聚物的样 晶,尤其对大多数生化样晶不可检测 占有机物的206 HPLC:适于溶解后能制成溶液的洋晶(包括 有机介质溶液),不受样晶挥发性和 热稳定性的限制,对分子量大、难 气化、热稳定性差的生化样晶及高分 子和离子型样品均可检测用途广泛,占有机物 的80%

(一)HPLC与GC差别 1.分析对象的区别 .分析对象的区别 GC:适于能气化、热稳定性好、且沸点较 :适于能气化、热稳定性好、且沸点较 低的样品;但对高沸点、挥发性差、 低的样品;但对高沸点、挥发性差、 热稳定性差、离子型及高聚物的样 热稳定性差、离子型及高聚物的样 品,尤其对大多数生化样品不可检测 品,尤其对大多数生化样品不可检测 占有机物的20% HPLC:适于溶解后能制成溶液的样品(包括 :适于溶解后能制成溶液的样品(包括 有机介质溶液),不受样品挥发性和 有机介质溶液),不受样品挥发性和 热稳定性的限制,对分子量大、难 热稳定性的限制,对分子量大、难 气化、热稳定性差的生化样品及高分 气化、热稳定性差的生化样品及高分 子和离子型样品均可检测用途广泛,占有机物 子和离子型样品均可检测用途广泛,占有机物 的80%

2。流动相差别的区别 GC:流动相为惰性,气体组分与流动相无亲合作用 力,只与固定相有相互作用。 PLC:流动相为液体,流动相与组分间有亲合作用 力,能提高柱的选择性、改善分离度,对分离起 正向作用。且流动相种类较多,选择余地广,改 变流动相极性和值也对分离起到调控作用,当 选用不同比例的两种或两种以上液体作为流动相 也可以增大分离选择性。 3。操作条件差别 GC:加温操作 PLC:室温; 高压(液体粘度大,峰展宽小)

2.流动相差别的区别 .流动相差别的区别 GC:流动相为惰性,气体组分与流动相无亲合作用 流动相为惰性,气体组分与流动相无亲合作用 力,只与固定相有相互作用。 力,只与固定相有相互作用。 HPLC:流动相为液体,流动相与组分间有亲合作用 流动相为液体,流动相与组分间有亲合作用 力,能提高柱的选择性、改善分离度,对分离起 力,能提高柱的选择性、改善分离度,对分离起 正向作用。且流动相种类较多,选择余地广,改 正向作用。且流动相种类较多,选择余地广,改 变流动相极性和 变流动相极性和pH值也对分离起到调控作用,当 值也对分离起到调控作用,当 选用不同比例的两种或两种以上液体作为流动相 选用不同比例的两种或两种以上液体作为流动相 也可以增大分离选择性。 也可以增大分离选择性。 3.操作条件差别 .操作条件差别 GC:加温操作 HPLC:室温;高压(液体粘度大,峰展宽小) :室温;高压(液体粘度大,峰展宽小)

(二)高效液相色谱仪流程图 贮液罐 (滤棒,可滤 贮液器 去颗粒状物质) 或样 输液系统 2.高压泵(输液泵) 高压系 进华器 3.进样装置 4. 色谱柱 分离 棒度洗脱 色 5。检测器 分析 装 柱 6.废液出口或组分收集器 7.记录装置 组分 记承仪 测器 收集器 爱据处理机 围194高藏液推色谱仪结构有快图

1.贮液罐(滤棒,可滤 .贮液罐(滤棒,可滤 去颗粒状物质) 去颗粒状物质) 2.高压泵(输液泵) .高压泵(输液泵) 3.进样装置 4.色谱柱——分离 5.检测器——分析 6.废液出口或组分收集器 .废液出口或组分收集器 7.记录装置 „ (二)高效液相色谱仪流程图 (二)高效液相色谱仪流程图

(三)HPLC的特点和实际应用 1、利用其高柱效(=104片/米),有效分离极复杂 体系中的痕量组分。 正相色谱分离有机溶剂中的物质 反相色谱分离水溶液中的物质-生化物质。 2、用离子型固定相建立的离子交换色谱和离子对 色谱法分析离子型体的含量。(蛋白质、氨 基酸、常见阴阳离子等) 3、利用多孔凝胶固定相建立空间排阻色谱法可分 离高分子化合物。 4、利用手性固定相可以拆分分离具有手性的化 合物

(三)HPLC的特点和实际应用 的特点和实际应用 1、利用其高柱效( 、利用其高柱效(n=104片/米),有效分离极复杂 米),有效分离极复杂 体系中的痕量组分。 体系中的痕量组分。 正相色谱分离有机溶剂中的物质 正相色谱分离有机溶剂中的物质 反相色谱分离水溶液中的物质 反相色谱分离水溶液中的物质-生化物质。 2、用离子型固定相建立的离子交换色谱和离子对 、用离子型固定相建立的离子交换色谱和离子对 色谱法分析离子型体的含量。(蛋白质、氨 色谱法分析离子型体的含量。(蛋白质、氨 基酸、常见阴阳离子等) 基酸、常见阴阳离子等) 3、利用多孔凝胶固定相建立空间排阻色谱法可分 、利用多孔凝胶固定相建立空间排阻色谱法可分 离高分子化合物。 离高分子化合物。 4、利用手性固定相可以拆分分离具有手性的化 、利用手性固定相可以拆分分离具有手性的化 合物

二、基本理论和条件选择 基础·热力学理论:塔板理论 平衡理论 理论·动力学理论:速率理论 Vander方程 (一)塔板理论 H理=Lln理 g5sr-1 k= to

二、基本理论和条件选择 二、基本理论和条件选择 基础 理论 „ 热力学理论:塔板理论 热力学理论:塔板理论——平衡理论 „ 动力学理论:速率理论 动力学理论:速率理论——Vander方程 (一)塔板理论 (一)塔板理论 理 = / nLH 理 2 2 21 2 )(16)(54.5)( W t W t t n R R R == = σ 理 eff eff = / nLH 2 21 ' 2 ' )(54.5)(16 W t W t n R R eff == 0 ' t t k R ∵ = 2 ) 1 ( k k nneff + =⇒ 理

(二)速率理论(与GC对比) 1. GC:H=A+B/u+C·M(填充柱) 或H=B/u+Cu(毛细管柱) A=21.dp Aoc入dp B=2y Dm =2y.D B octR,BcD。 T Dx或Dx C=Cm+Cs=Cg+C1=CI C oc D D

: / ⋅++= uCuBAHGC (填充柱) 或 / ⋅+= uCuBH (毛细管柱) = 2λ ⋅ dpA ∝ λ ⋅ dpA m DDB g = γ ⋅ = 22 γ ⋅ ∝ R , ∝ DBtB g M T D T Dg 或 g ∝∝ η = + = + = CCCCCC llgsm l l D df C 2 ∝ η T DL ∝ 1. (二)速率理论(与 (二)速率理论(与GC对比)

2.HPLC:H=A+C·u(忽略纵向扩散项后) T B=2y.Dm Du c 柱温T↓低,流动相n个大→B相忽略 >讨论: 1)流动相流速对HPLC板高的影响(与GC对比) >l@0/5时H uH,n个一柱效个,但个 三兼顾柱效和分析时间,选择花=1m//m的 2)涡流扩散项及其影响 4=22dp Ad入·dp 2,dp→A三H↓,n↑三柱效个

2)涡流扩散项及其影响 )涡流扩散项及其影响 : = + ⋅uCAHHPLC (忽略纵向扩散项后) DB m ∵ = 2γ ⋅ η T Dm ∝ 柱温T ↓ 低,流动相η 大⇒↑ B相忽略 ↑↑↑⇒↓↓⇒ > ∝ R nHu t uHscmu , ,但柱效 /1 时, ⇒ 兼顾柱效和分析时间,选择 = mlu min/1 2. ¾ 讨论: 1)流动相流速对 )流动相流速对HPLC板高的影响(与 板高的影响(与GC对比) = 2λ ⋅ dpA ∝ λ ⋅ dpA λ , ,nHAdp 柱效↑↑⇒↓↓⇒↓⇒↓

GC HPLC 图19.1GC和HPLC的典型的Ht曲线 1,B/u2,Cu3,A4.HLC的毒谁5.GC的4鼎推

3)传质阻抗项及其影响 C=Cm+Cm+C,≈Cm+Cm(忽略固定相传质阻抗) 注:只考虑流动相和静态流动相的传质阻抗 忽略固定相传质阻抗 →HPLC:H=A+Cm·u+Cmu p C.=C T Dm c D dp↓→C→H↓,n↑一柱效个 7=Dnm↑一H,n↑一柱效个 T↑→Dm↑=→C↓,但易产生气泡 T→Dm↓,n个,柱阻个

3)传质阻抗项及其影响 )传质阻抗项及其影响 = + + ≈ + CCCCCC smmssmm (忽略固定相传质阻抗 ) 忽略固定相传质阻抗 注:只考虑流动相和静态流动相的传质阻抗 ⇒ : = + m ⋅ + sm ⋅ uCuCAHHPLC m m sm D dp CC 2 == Dm dp C 2 ∝ η T Dm ∝ ,nHCdp 柱效↑↑⇒↓↓⇒↓⇒ η m ,nHD 柱效↑↑⇒↓↑⇒↓⇒ ↑↑↓↓⇒ ↓↑⇒↑⇒ , ,柱阻 ,但易产生气泡 m η m DT CDT

共30页,试读已结束,阅读完整版请下载
刷新页面下载完整文档
VIP每日下载上限内不扣除下载券和下载次数;
按次数下载不扣除下载券;
注册用户24小时内重复下载只扣除一次;
顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;
相关文档