正相小柱以硅胶为基体,其表面键合不同类型官能团,对化合物具备不同的保留性能。正相小柱均未进行封端处理,更适用于极性化合物的分析,提高分析质量。
未键合其他任何基团的硅胶小柱,因硅烷醇基而产生的强极性相互作用力,适合于低极性溶剂中的极性化合物的富集或非极性溶剂中极性杂质的去除。使用前需要防止吸潮。
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• 保留机理:强极性相互作用 • 作用基团:硅羟基 • 封端:否 • 粒径50 μm,孔径60 Å,比表面积500 m2/g |
脂类样品中带有极性基团的化合物的萃取;农药残留分析中吸附提取液中的干扰物。
采用天然的弗罗里硅土(MgO • SiO2),用于非极性溶剂中极性物质的回收或去除。这种吸附剂具有强极性,可用于从非极性溶液中萃取极性化合物。 FL-PR 小柱填料颗粒较大(200 μm)可以更快速的处理大体积样品。当样品的粘度较大时,可用FL-PR代替硅胶小柱。当氧化铝的酸性质影响萃取效果时,可用FL-PR 来代替氧化铝小柱。FL-PR 常用于分离氯化杀虫剂以及AOAC 和EPA 等方法。
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• 保留机理:非极性相互作用和极性相互作用 • 作用基团:氰丙基 • 封端:否 • 粒径50 μm,孔径60 Å,比表面积500 m2/g • 碳载量(C%):6.5% |
水样中的农药、药物及其代谢物。
氧化铝(Al2O3)小柱,N 型为中性氧化铝,用于保留或去除极性化合物。中性Al2O3 和硅胶类似,都属于强极性吸附相。但是在高pH 环境中,中性Al2O3 比硅胶更稳定。这种吸附相的表面是电中性的,容易保留芳香族和脂肪胺等富电化合物。同时,对含负电基团(如含氧、磷、硫的基团)的样品也能产生保留作用。
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• 保留机理:路易斯酸碱作用、极性相互作用 和离子交换作用 • 吸附剂:粒径为125 μm 的中性Al2O3 颗粒 • pH:7.5 |
水溶性样品和非水溶性样品中极性或非极性化合物的分离,如于水产品中孔雀石绿、结晶紫前处理。
氧化铝(Al2O3 ) 小柱,A 型为酸性氧化铝,用于保留或去除极性化合物和酸性化合物。酸性Al2O3 中的铝原子上缺失两个电子,是一个典型的路易斯酸。由于在填装之前,对Al2O3 进行了酸处理,加强了Al2O3 的路易斯酸特性,使得该填料呈弱阳离子性质,对富电子化合物有着较强的作用,易于保留极性化合物和阴离子化合物。
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• 保留机理:路易斯酸碱作用、极性相互作用 和离子交换作用 • 吸附剂:粒径为125 μm 的酸性Al2O3 颗粒 • pH:4.5 |
保留极性化合物和阴离子化合物。
氧化铝(Al2O3)小柱,B 型为碱性氧化铝,用于保留或去除极性化合物和碱性化合物。碱性Al2O3 具有阴离子特性,并有阳离子交换功能,偏向于保留带正电荷或含氢键的化合物。此外,也能保留给电子样品,如中性胺类化合物等。
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• 保留机理:路易斯酸碱作用、极性相互作用 和离子交换作用 • 吸附剂:粒径为125 μm 的碱性Al2O3 颗粒 • pH:10 |
保留极性化合物和阳离子化合物。适用于辣椒中苏丹红的检测。
氨丙基键合硅胶的固相萃取小柱,可通过弱阴离子交换(水溶液)或极性吸附(非极性有机溶液)达到保留作用。当用在非极性溶液中(如正己烷)进行预处理时,能与带有-OH,-NH 或-SH 官能团的分子形成氢键。氨基共轭酸的pKa 较SAX 弱,在pH<7.8 水溶液中,可用做弱阴离子交换剂。
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• 保留机理:极性相互作用和弱阴离子交换作用 • 作用基团:氨丙基 • 封端:否 • 粒径50 μm,孔径60 Å,比表面积500 m2/g • 碳载量(C%):3.5% • pKa:9.8(其共轭酸的pKa |
・应用
可以用来分离结构异构体;脂类样品中带有极性基团的化合物的萃取;在农残分析中用于除去提取液中的极性化合物(如碳水化合物、色素)、有机酸、酚类等。
由硅胶键合乙二胺基-N- 丙基得到,有两个氨基,其共轭酸的pKa 值分别为10.1 和10.9,与NH2 相似但比NH2 柱具有更强的离子交换能力。同时PSA 可与金属离子产生鳌合作用,用于提取金属离子。
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• 保留机理:弱阴离子交换作用、极性相互作用、螯合作用 • 作用基团:乙二胺基-N- 丙基 • 封端:否 • 粒径50 μm,孔径60 Å,比表面积500 m2/g • 碳载量(C%):7% • pKa:10.1和10.9(其共轭酸的pKa) |
・应用
可以用来分离结构异构体;脂类样品中带有极性基团的化合物的萃取;在农残分析中用于除去提取液中的极性化合物(如碳水化合物、色素)、有机酸、酚类等。