液相色谱分析中的峰形知多少?.docx
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1、液相色谱分析中的峰形知多少?2023-04-1718:16在液相色谱分析过程中,常会出现下面9种色谱峰,你知道每种色谱峰产生的原因和解决办法吗?一、峰拖尾峰拖尾原因总结如下:1柱筛板堵塞:色谱柱的进出口的筛板堵塞,样品进入色谱柱时会受阻,液体流动受阻形成延迟,使得样品在相中停留时间变长,从而使峰型拖尾。阻塞原因:A、配置流动相时污染。B、型号规格插口不匹配,在扭紧的那时候造成形变而促使管道阻塞。C、试品解决液清洁得不整洁,长期性会在六通阀和柱中间产生堵塞受阻。D、在应用手动式六通阀时,旋转的不及时,因此导致流路产生了死堵,工作压力迅速上升超出警示值。E、应用较高浓的缓存盐溶液,在关机时将会在出
2、入口端结晶体成块并导致阻塞。解决办法:需要通过反冲色谱柱,或者更换筛板。2、色谱柱塌陷:是指色谱柱由于其它原因引起了柱效率丧失,不能对物质形成保留,使得物质不在固定相上保留而随流动相流出,但是又还有一点柱效,因此形成拖尾。色谱柱坍塌分为两种:柱头塌陷和相塌陷。(1)柱头塌陷:是指色谱柱使用较长的一段时间后,由于填料中硅胶基质或键合相的流失,导致柱床松动,在单向压力的作用下(色谱柱入口端承受绝大部分系统压力而出口端压力很小),整体表现为色谱柱的入口端出现填料缺失,严重时可看到填料的缺口。柱头塌陷原因:A.由流动相而不是由样品引起的,因为样品的进样量很小,对填料J员伤有限,不至于造成那么大量的硅胶
3、基质和键合相的流失,而流动相的量很大,1.0m1min的流速,如果PH超标或在色谱柱PH耐受范围临界点附近长时间使用,是比较容易造成柱头塌陷的。B.硅胶基质的溶解规律是:a、纯水相的流动相中硅胶的溶解度远大于带有一定比例有机相的流动相;b、流动相呈碱性比呈酸性更容易溶解硅胶基质,pH9的时候硅胶溶解显著;c、温度越高硅胶越容易溶解,一般最好控制在40。C以下。解决办法:通常无法修复。(2)相塌陷:是指常规C18柱长时间用高含水量的流动相(90%)长时间冲洗后,导致保留时间逐渐变短,最后可能在色谱柱上一点保留也没有的现象。相塌陷原因:在高含水量的流动相条件下,由于C18长链不溶于水,长时间冲洗时
4、,键合上去的C18长链慢慢的相互聚集形成单独的一相,水也单独成一相,因此化合物在流动相的带动下越来越难与C18长链相互作用实现保留,最后一点保留都没有就直接在死体积的位置被冲洗出来。解决办法:色谱柱出现了相塌陷后,通常用纯乙睛或甲醇持续冲洗可以使出现相塌陷的色谱柱恢复到原来的状态,但完全恢复需要I:匕较长的时间,通常30分钟到1个小时是必须的。有一种更好的解决办法是用丙酮做流动相进行冲洗,所需时间更短、效果更好。3、色谱柱污染:即样品不在同一起跑线起跑,从后面开始跑得到达终点稍晚,表现出拖尾。污染原因:来源于流动相污染及仪器长时间未清洗导致色谱柱的污染。解决办法:更换色谱柱或者采用有机溶剂梯度
5、洗脱Ih以上冲洗柱子。4、流动相PH值选择错误:如某PH下有的样品存在分子型和离子型的动态平衡,或者两种形态比例接近1:1时,离子型的陆续向分子型转化就会表现出拖尾。原因:不适宜的流动相PHo解决办法:调节PH值可抑制分子解离,改善拖尾.对于碱性化合物,可以选用相对较低的PH值更有利于得到对称峰,也可以选用碱性试剂与固定相发生反应,从而阻断碱性化合物与固定性发生反应。二、峰前沿前沿峰原因总结如下:1、样品过载:被保留的样品在正常出峰时间前陆续出来,形成前沿峰。降低样品含量。原因:(1)色谱柱载量不够;(2)样品浓度过大;(3)进样量太大。解决办法:从上述三方面进行优化。2、样品溶剂选择不恰当:
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