硅胶-苏州纳微科技-单分散球型硅胶

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    2020-10-24

任红茹
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硅胶具有机械强度高、不溶胀和不可压缩性、粒径和孔径可控,且表面富含硅---可以键合不同功能基团等优点,使得硅胶成为几乎完l美的色谱填料。但硅胶在ph<2条件下键合相容易脱落,ph>;8时硅胶会溶解的缺陷---了其使用范围并缩短其使用寿命。因此,如何提高硅胶耐酸碱性能一直是色谱填料---努力的方向。美国waters 公司率l先以teos和有机硅氧烷为混合硅源,在骨架中引入化学稳定性强的有机桥联基团,制得杂化硅胶色谱填料。杂化硅胶色谱填料的出现,uplc,---提高了硅胶色谱填料的耐酸碱性,同时使用寿命明显提高,有机杂化硅胶,也降低表面硅---效应。



第二代球形硅胶色谱填料的粒径分布较宽,而粒径分布是影响色谱填料性能的重要参数之一。在高l效液相色谱分离过程中,流动相流过的通路主要是粒状填料间的间隙,而填料形状、粒径大小及分布、都会影响填充柱床紧密程度的均一性,导致溶质分子在填充柱床中的流动路径和保留时间发生变化,从而影响分离效果。因此粒径分布均匀,形貌规整的球形填料填充柱床的紧密程度一致性好,流动相在柱床中的流速均匀,流动相经过柱床的路径长短一致,从而有效降低涡流扩散系数,使色谱峰宽变窄,理论塔板数升高。





依据van deemeter 方程,单分散球型硅胶,随着颗粒度的不断降低,涡流扩散减小,分子传质阻力减小,相应的理论塔板高度( hetp) 也下降,得到的柱效也更高,由于压力与填料粒径平方成反比,因此随着粒径减小压力会急剧增加。从液相色谱出现至今,硅胶粒径从100 μm左右降低到3-10 μm,再减小到亚2μm,硅胶,其柱效由每米数十塔板数提高到3.2x105塔板数每米。液相色谱也从工业用常压制备色谱发展到分析检测用高压hplc再到目前压uplc。工业分离纯化的粒径在10微米以上,而常规hplc填料粒径在3-5微米,uplc填料颗粒小于2μm。因此伴随着越来越精细的硅胶色谱填料的使用,hplc分离分析性能也越来越好。亚2μm的硅胶填料的使用使得hplc的分辨率,检测速度及柱效达到前l所未有的水平,同时也引起了色谱分析仪器的变革。





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