硅胶:色谱用硅胶孔性物质具硅氧烷交链结构同颗粒表面硅醇基硅胶吸附作用强弱与硅醇基含量少关硅醇基能够通氢键形吸附水硅胶吸附力随吸着水增加降低
硅胶种酸性吸附剂适用于性或酸性层析同硅胶种弱酸性阳离交换剂其表面硅醇基能释放弱酸性氢离遇较强碱性化合物则离交换反应吸附碱性化合物所硅胶种普适吸附剂 氧化铝:
碱性氧化铝:于离些碱性草药物碱类离颇理想宜用于醛、酮、酸、内酯等类型化合物离碱性氧化铝与述发级反应异构化、氧化、消除反应等 性氧化铝:仍属于碱性吸附剂范畴适用于酸性离 酸性氧化铝:适合于酸性层析
于硅胶、氧化铝等极性吸附剂讲则列特点:
1)极性物质具较强亲能力极性强溶质优先吸附;
2)溶剂极性越弱则吸附剂溶质吸附能力越强反溶剂极性越强则吸附剂溶质吸附能力越弱;
3)洗脱:硅胶、氧化铝等吸附溶质再加入极性较强溶剂使其该溶剂置换洗脱
性炭:非极性吸附剂
性炭主要用于离水溶性氨基酸、糖类及某些甙
吸附特点:非极性物质具较强亲能力极性弱溶质优先吸附;
溶剂极性越强则吸附剂溶质吸附能力越强;反溶剂极性越弱则吸附剂溶质吸附能力越弱性炭吸附作用水溶液强机溶剂则较弱所溶剂极性降低性炭溶质吸附郁能力随降低 聚酰胺:氢键吸附(半化吸附)
聚酰胺由酰胺聚合高物质内存着酰胺基(-CONH) 与酚、酸、硝基化合物、醌类等形氢键产吸附作用 吸附作用特点:
① 形氢键基团数目越则吸附能力越强
② 键位置吸附能力影响易形内氢键者 其聚酰胺吸附响应减弱
③ 芳香化程度高者则吸附性增强;反则减弱
般情况各种溶剂聚酰胺柱洗脱能力由弱致强致顺序: 水—甲醇—乙醇—氢氧化钠水溶液—甲酰胺—二甲基甲酰胺—尿素水溶液 孔吸附树脂:
孔吸附树脂般白色球形颗粒通极性非极性两类
孔吸附树脂吸附性筛性相结合离材料吸附性由范德华引力或氢键引起筛由于其本身孔性结构产 特点:
①般非极性化合物水易非极性树脂吸附 极性化合物水易极性树脂吸附
②化合物量、极性、能否形氢键等都影响其与孔树脂吸附作用量、极性化合物与非极性孔树脂吸附作用强