主题:【采购学堂1】四大色谱的利弊

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采购之前你学习了吗?色谱采购版特别推出采购学堂,让板油们来分享自己的经验和知识。

色谱法的基本原理:利用样品混合物中各组分理、化性质的差异,各组分程度不同的分配到互不相溶的两相中。当两相相对运动时,各组分在两相中反复多次重新分配,结果使混合物得到分离。

四大色谱:液相色谱气相色谱离子色谱、薄层色谱
说几句吧,点评下你的使用经验,阐述一点四大色谱的利弊。
推荐答案:羽香回复于2009/08/09

楼主,我是在采购交流版面,是吧。所谓采购交流,重在交流。
另外,前面有个版友提问,有关离子色谱的问题,我就多说了些,不好意思啦。
补充答案:

husong613回复于2009/08/08

色谱法分类
    按两相的物理状态可分为:气相色谱法(GC)和液相色谱法(LC)。气相色谱法适用于分离挥发性化合物。GC根据固定相不同又可分为气固色谱法(GSC)和气液色谱法(GLC),其中以GLC应用最广。液相色谱法适用于分离低挥发性或非挥发性、热稳定性差的物质。LC同样可分为液固色谱法(LSC)和液液色谱法(LLC)。此外还有超临界流体色谱法(SFC),它以超临界流体(界于气体和液体之间的一种物相)为流动相(常用CO2),因其扩散系数大,能很快达到平衡,故分析时间短,特别适用于手性化合物的拆分。
按原理分为吸附色谱法(AC)、分配色谱法(DC)、离子交换色谱法(IEC)、排阻色谱法(EC,又称分子筛、凝胶过滤(GFC)、凝胶渗透色谱法(GPC)和亲和色谱法,此外还有电泳。按操作形式可分为纸色谱法(PC)、薄层色谱法(TLC)、柱色谱法。四、色谱分离原理
    高效液相色谱法按分离机制的不同分为液固吸附色谱法、液液分配色谱法(正相与反相)、离子交换色谱法、离子对色谱法及分子排阻色谱法。
1.液固色谱法 
    使用固体吸附剂,被分离组分在色谱柱上分离原理是根据固定相对组分吸附力大小不同而分离。分离过程是一个吸附-解吸附的平衡过程。常用的吸附剂为硅胶或氧化铝,粒度5~10μm。适用于分离分子量200~1000的组分,大多数用于非离子型化合物,离子型化合物易产生拖尾。常用于分离同分异构体。

2.液液色谱法 
    使用将特定的液态物质涂于担体表面,或化学键合于担体表面而形成的固定相,分离原理是根据被分离的组分在流动相和固定相中溶解度不同而分离。分离过程是一个分配平衡过程。
涂布式固定相应具有良好的惰性;流动相必须预先用固定相饱和,以减少固定相从担体表面流失;温度的变化和不同批号流动相的区别常引起柱子的变化;另外在流动相中存在的固定相也使样品的分离和收集复杂化。由于涂布式固定相很难避免固定液流失,现在已很少采用。现在多采用的是化学键合固定相,如C18、C8、氨基柱、氰基柱和苯基柱。
    液液色谱法按固定相和流动相的极性不同可分为正相色谱法(NPC)和反相色谱法(RPC)。
    正相色谱法 
    采用极性固定相(如聚乙二醇、氨基与腈基键合相);流动相为相对非极性的疏水性溶剂(烷烃类如正已烷、环已烷),常加入乙醇、异丙醇、四氢呋喃、三氯甲烷等以调节组分的保留时间。常用于分离中等极性和极性较强的化合物(如酚类、胺类、羰基类及氨基酸类等)。
    反相色谱法 
    一般用非极性固定相(如C18、C8);流动相为水或缓冲液,常加入甲醇、乙腈、异丙醇、丙酮、四氢呋喃等与水互溶的有机溶剂以调节保留时间。适用于分离非极性和极性较弱的化合物。RPC在现代液相色谱中应用最为广泛,据统计,它占整个HPLC应用的80%左右。
    随着柱填料的快速发展,反相色谱法的应用范围逐渐扩大,现已应用于某些无机样品或易解离样品的分析。为控制样品在分析过程的解离,常用缓冲液控制流动相的pH值。但需要注意的是,C18和C8使用的pH值通常为2.5~7.5(2~8),太高的pH值会使硅胶溶解,太低的pH值会使键合的烷基脱落。有报告新商品柱可在pH1.5~10范围操作。
正相色谱法与反相色谱法比较表
    正相色谱法       反相色谱法
固定相极性    高~中     中~低
流动相极性    低~中    中~高
组分洗脱次序       极性小先洗出    极性大先洗出
从上表可看出,当极性为中等时正相色谱法与反相色谱法没有明显的界线(如氨基键合固定相)。
3.离子交换色谱法 
    固定相是离子交换树脂,常用苯乙烯与二乙烯交联形成的聚合物骨架,在表面未端芳环上接上羧基、磺酸基(称阳离子交换树脂)或季氨基(阴离子交换树脂)。被分离组分在色谱柱上分离原理是树脂上可电离离子与流动相中具有相同电荷的离子及被测组分的离子进行可逆交换,根据各离子与离子交换基团具有不同的电荷吸引力而分离。
缓冲液常用作离子交换色谱的流动相。被分离组分在离子交换柱中的保留时间除跟组分离子与树脂上的离子交换基团作用强弱有关外,它还受流动相的pH值和离子强度影响。pH值可改变化合物的解离程度,进而影响其与固定相的作用。流动相的盐浓度大,则离子强度高,不利于样品的解离,导致样品较快流出。
离子交换色谱法主要用于分析有机酸、氨基酸、多肽及核酸。
4.离子对色谱法 
    又称偶离子色谱法,是液液色谱法的分支。它是根据被测组分离子与离子对试剂离子形成中性的离子对化合物后,在非极性固定相中溶解度增大,从而使其分离效果改善。主要用于分析离子强度大的酸碱物质。
    分析碱性物质常用的离子对试剂为烷基磺酸盐,如戊烷磺酸钠、辛烷磺酸钠等。另外高氯酸、三氟乙酸也可与多种碱性样品形成很强的离子对。
    分析酸性物质常用四丁基季铵盐,如四丁基溴化铵、四丁基铵磷酸盐。
    离子对色谱法常用ODS柱(即C18),流动相为甲醇-水或乙腈-水,水中加入3~10
mmol/L的离子对试剂,在一定的pH值范围内进行分离。被测组分保时间与离子对性质、浓度、流动相组成及其pH值、离子强度有关。
5.排阻色谱法 
    固定相是有一定孔径的多孔性填料,流动相是可以溶解样品的溶剂。小分子量的化合物可以进入孔中,滞留时间长;大分子量的化合物不能进入孔中,直接随流动相流出。它利用分子筛对分子量大小不同的各组分排阻能力的差异而完成分离。常用于分离高分子化合物,如组织提取物、多肽、蛋白质、核酸等。

怪侠一点红回复于2009/08/06

无论是自己装填的还是购买的色谱柱,使用前都要对其性能进行考察,使用期间或放置一段时间后也要重新检查。柱性能指标包括在一定实验条件下(样品、流动相、流速、温度)下的柱压、理论塔板高度和塔板数、对称因子、容量因子和选择性因子的重复性,或分离度。一般说来容量因子和选择性因子的重复性在±5%或±10%以内。进行柱效比较时,还要注意柱外效应是否有变化。

一份合格的色谱柱评价报告应给出柱的基本参数,如柱长、内径、填料的种类、粒度、色谱柱的柱效、不对称度和柱压降等。

阿宝回复于2009/08/06

气相便宜,操作简单,运行成本也不高,但是应用范围小;液相应用范围广,运行成本高;离子色谱仪器贵,应用范围也小;薄层简单,便宜,好像精度不好吧(这个没用过)!

zqy0797回复于2009/08/06


确实是这样

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选购HPLC色谱柱
(此回贴引自一板油:
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/1803382/forumid/403/year/2009/query/search)
色谱柱的性能除了与固定相性能有关外,还与填充技术有关。在正常条件下,填料粒度>20μm时,干法填充制备柱较为合适;颗粒<20μm时,湿法填充较为理想。
填充方法一般有4种:
①高压匀浆法,多用于分析柱和小规模制备柱的填充;
②径向加压法,Waters专利;
③轴向加压法,主要用于装填大直径柱;
④干法。柱填充的技术性很强,大多数实验室使用已填充好的商品柱。

必须指出,高效液相色谱柱的获得,装填技术是重要环节,但根本问题还在于填料本身性能的优劣,以及配套的色谱仪系统的的结构是否合理。

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无论是自己装填的还是购买的色谱柱,使用前都要对其性能进行考察,使用期间或放置一段时间后也要重新检查。柱性能指标包括在一定实验条件下(样品、流动相、流速、温度)下的柱压、理论塔板高度和塔板数、对称因子、容量因子和选择性因子的重复性,或分离度。一般说来容量因子和选择性因子的重复性在±5%或±10%以内。进行柱效比较时,还要注意柱外效应是否有变化。

一份合格的色谱柱评价报告应给出柱的基本参数,如柱长、内径、填料的种类、粒度、色谱柱的柱效、不对称度和柱压降等。
lling1102
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离子色谱液相色谱的一种模式,液相色谱按照吸附力的不同,可分为很多种的如分配色谱、吸附色谱、离子交换色谱和凝胶色谱,根据固定相的不同可分为液固色谱、液液色谱、键合相色谱。
  而离子色谱又属离子交换色谱的一种,离子色谱以离子交换机理为主,以电导为主要检测器,主要检测对象为无机阴阳离子,同时抑制剂是一个重要部件,是利用电场与离子交换膜的共同作用,使离子定向迁移,交换的原理研制而成,主要用于离子色谱仪降低背景,提高灵敏度。

气相色谱可分离和定量主要看固定相和检测器的不同,决定分析的对象。

其实这些色谱原理都是一样,首先分离,再检测器定量,只不过每种色谱他们的流动相和固定相、检测器和其他一些附件不同罢了,都是通的。
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薄层色谱又叫薄板层析,是色谱法中的一种,是快速分离和定性分析少量物质的一种很重要的实验技术,属固—液吸附色谱,它兼备了柱色谱和纸色谱的优点,一方面适用于少量样品(几到几微克,甚至0.01微克)的分离;另一方面在制作薄层板时,把吸附层加厚加大,因此,又可用来精制样品,此法特别适用于挥发性较小或较高温度易发生变化而不能用气相色谱分析的质。此外,薄层色谱法还可用来跟踪有机反应及进行柱色谱之前的一种“预试”。
  薄层色谱(Thin Layer Chromatography)常用TLC表示,又称薄层层析,属于固-液吸附色谱。是近年来发展起来的一种微量、快速而简单的色谱法,它兼备了柱色谱和纸色谱的优点。一方面适用于小量样品(几到几十微克,甚至0.01μg)的分离;另一方面若在制作薄层板时,把吸附层加厚,将样品点成一条线,则可分离多达500mg的样品。因此又可用来精制样品。故此法特别适用于挥发性较小或在较高温度易发生变化而不能用气相色谱分析的物资。此外,在进行化学反应时,常利用薄层色谱观察原料斑点的逐步消失来判断反应是否完成。
  薄层色谱是在被洗涤干净的玻板(10×3cm左右)上均匀的涂一层吸附剂或支持剂,带干燥、活化后将样品溶液用管口平整的毛细管滴加于离薄层板一端约1cm处的起点线上,凉干或吹干后置薄层板于盛有展开剂的展开槽内,浸入深度为0.5cm。待展开剂前沿离顶端约1cm附近时,将色谱板取出,干燥后喷以显色剂,或在紫外灯下显色。
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薄层色谱法目前在药物分析中主要用于薄层色谱鉴别,也有少量用于检查杂质,还有极少的用于含量测定。
在很多人眼里,用薄层色谱代表着落后和老土,现在都仪器分析了,高科技年代了,你还搞薄层。
但是薄层色谱依然有其顽强的生命力,操作简单、设备便宜是薄层色谱的一大优点,在上仪器分析前是很好的初筛手段,尤其在基层不具备LC、GC测定条件时TLC更是大显身手。
然而薄层色谱因为环境和操作人员的影响对结果影响也很大,也就是说重现性上有点难搞,而且在准确度上也有点弱,于是有逐渐被边缘化的趋势,因为传统的TLC往往依赖于人的经验来调整展开剂、展开条件,所以造成了普及容易精通难。
可是我相信,随着TLC铺板材料的不断升级,配以一些仪器辅助,薄层色谱还是有很大的发展空间地。
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只使用过GC和HPLC,GC优点是分离效率高,特别是毛细管柱能分离50-100多个组分,灵敏度也高,分析速度快,用量少,缺点是不能直接给出定性的结果,分析无机物、受热易分解的物质和高沸点有机物比较困难。
HPLC适于分析沸点高、相对分子量大、受热易分解的有机化合物,缺点是成本高、不能分离组分复杂的样品
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离子色谱优势在于检测离子型化合物,优势检测器为电导检测器,另外可以加紫外,安培,荧光,蒸发光散射等检测器,每一种检测基本上能检测一类物质,常规阴阳离子检测,碱土金属,铵离子,有机酸,有机胺类是其优势所在,其发展较晚,目前除了世界顶级品牌戴安以外,其余各厂家均存在很大的缺陷,一个是检测器的配置上很多厂家没有那么全,一个是色谱柱的种类上,其他厂家很少有实力研发那么多种类,所以这一块基本上被垄断了,抑制器技术上别的厂家都是copy已有的,技术上存在缺陷和隐患。离子色谱整体缺点在于其分析样品必须很干净,对样品前处理要求很高,所以前处理设施的发展直接影响到了离子色谱的发展,另外离子色谱耗材比较厉害,维护要求更高,都是其目前存在的缺陷。
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这几大色谱首先原理不一样,以至于它们的用途也不一样。
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