在上周四的帖子中,我们结合ADME色谱柱的分离特性介绍了在UPLC系统和梯度条件下,使用粒径为2 μm的CAPCELL PAK ADME S2色谱柱提高极性化合物分离度的例子。
本次,为进一步确认CAPCELL PAK ADME S2色谱柱的性能,我们使用CAPCELL PAK ADME S3和S5(粒径3 μm和5 μm)、CAPCELL PAK C
18 IF2 S2,以及他社的2 μm粒径C
18色谱柱,以苯甲酸丁酯作为样品进行分析,并绘制Van Deemter曲线;另外对于不同流速条件所对应的柱压也进行了确认。
一般来说,C
18色谱柱粒径越小理论塔板高度越低(即理论塔板数越高),而色谱柱柱压也随之上升。键合金刚烷基的ADME色谱柱也同样具有这一倾向。
另外,在相同流速下,CAPCELL PAK ADME S2色谱柱的理论塔板高度与CAPCELL PAK C
18 IF2 S2相比并没有显著的升高,因此我们认为该色谱柱可以被用于流速较高的快速分析中。
接下来,使用CAPCELL PAK ADME S2、CAPCELL PAK C
18 IF2 S2和他社的2 μm粒径C
18色谱柱对极性化合物间苯二酚进行分析,并绘制Van Deemter 曲线。
图2为流速为600 µL/min时取得的色谱图,并标注了相应的理论塔板数(峰2、3)。
如图2,在CAPCELL PAK ADME S2的Van Deemter曲线中,和苯甲酸丁酯的测定结果不同, CAPCELL PAK ADME S2色谱柱的点在他社2 μm粒径色谱柱的下方,而且具有流速越高理论塔板数越高的倾向。