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[第十一章色谱法基本概念及经典液相色谱法
* 第三节基本色谱法的分离机制 各组分在流经凝胶表面时,由于小分子能完全渗透进入凝胶内部孔穴而被滞留,中等分子可以部分进入较大的一些孔穴,大分子则完全不能进入孔穴而只能沿凝胶颗粒之间的空隙随流动相流动。于是样品中各组分按大分子、中等大小的分子、小分子的先后顺序流出色谱柱,从而得以分离。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 第四节经典液相色谱法 第四节 经典液相色谱法 一、柱色谱法 (一)吸附柱色谱法 固定相 :吸附剂 硅胶 硅胶的吸附活性与含水量有关。含水量越大,活性级数越大,吸附活性越低,吸附能力越弱。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 第四节经典液相色谱法 硅胶呈微酸性,主要用于分离酸性和中性物质,如有机酸、氨基酸、甾体、萜类等。 氧化铝 吸附活性与其含水量密切相关,水分的增加能降低其吸附能力。 中性氧化铝用于分离酸性、中性和碱性化合物,如生物碱、挥发油、甾体、萜类及在酸碱中不稳定的酯类、苷类等。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 第四节经典液相色谱法 聚酰胺 主要通过分子中的酰氨基与化合物质子给予体形成氢键而对该物质产生吸附,因形成氢键的能力不同,吸附能力也不同,从而使各化合物得以分离。 主要用于酚类(含黄酮类、蒽醌类、鞣质类等)、酸类、硝基类等物质的分离。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 第四节经典液相色谱法 大孔吸附树脂: 主要通过范德华引力或产生氢键而吸附被分离物质,选择性则由其多孔性网状结构所决定。 主要用于水溶性化合物的分离及纯化,如皂苷、其它苷类物质等。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 第四节经典液相色谱法 流动相 吸附色谱中,流动相的洗脱作用实质上是流动相分子与被分离组分分子竞争占据吸附剂表面活性中心的过程,极性强的流动相分子占据吸附活性中心的能力强,具有强的洗脱作用;而极性弱的流动相分子竞争占据吸附活性中心的能力弱,洗脱作用就弱。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Pro
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