液相色谱是一种常用的分离复杂混合物的技术,应用广泛。但它究竟是如何工作的呢?在这篇文章中,我们将通过对液相色谱原理的解释使事情变得更清楚。


液相色谱:基础

液相色谱从流动相携带的样品混合物开始。这被加载到固定相上,固定相是一个充满多孔球形或不规则形状颗粒的柱。流动相在固定相中移动-要么被重力牵引,要么被高压强迫通过。


流动相中的不同组分(包括样品混合物)将以不同的方式与固定相相互作用。因此,它们将以不同的速度通过,这就是所谓的保留时间。然后可以使用这些不同的保留时间来识别不同的成分。


液相色谱的结果显示在液相色谱图上。这个


关于流动阶段的更多信息

流动相是一种洗脱剂,用于通过液相色谱仪器携带样品。但它不可能只是任何旧的液体。需要根据其相对于固定相和所述样品的极性来选择合适的流动相。


例如,使用带有强极性吸附剂固定相的极性溶剂将导致样品中的分子被置换和洗脱得太快。结果是几乎没有分离,当这是主要目标时,这几乎没有帮助。通常,最好用极性较低的溶剂开始洗脱,该溶剂洗脱在固定相上吸附较弱的组分。


静止相呢?

当涉及到固定相时,需要使用合适的吸附材料来有效分离组分。有一系列选项可根据活性和粒径进行选择。


活性是指吸附剂如何在流动相中从样品中吸附溶质。不含水(无水)的吸附剂具有最高的活性等级,这意味着它们比其他吸附剂更快地吸附溶质。


固定相最常用的两种吸附剂是氧化铝和硅胶。也就是说,氧化铝是一种极性吸附剂,通过极性相互作用进行分离。硅胶的极性较小,因此作为一种全能型凝胶更有用。


了解有关液相色谱的更多信息

液相色谱法的作用远不止表面上看到的。实验可能会因样品的不同而有很大差异,反过来,所用的流动相和固定相也不同。


文章,“金属敏感分析物超性能液相色谱分离的更快结果”,探讨了如何提高分析速度,特别是在分离金属敏感分析物时。