一.层析技术发展的由来:
层析技术的应用与发展,对于植物各类化学成分的分离鉴定工作起到重大的推动作用,如中药丹参的化学成分在30年代仅从中分离到3种脂溶性色素,分别称为丹参酮Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,但以后进一步的研究,发现除丹参酮Ⅰ为纯品外,Ⅱ、Ⅲ均为混合洁净,此后通过各种层析方法,迄今已发现15种单体(其中有4种为首次发现),新的层析技术得到不断的发展,随着层析理论和电子学、光学、计算机等技术的应用,层析技术已日益完善。
二.层析法的基本原理:
层析过程是基于样品组分在互不相容的两“相”溶剂之间的分配系数之差(分配层析),组分对吸附剂吸附能力不同和离子交换,分子的大小(排阻层析)而分离,通常又将一般的以流动相为气体的称为气相层析,流动相为液体的称为液相层析。
三.硅胶在层析法中的作用:
层析用硅胶为一多孔性物质,分子中具有硅氧烷的交链结构,同时在颗粒表面又有很多硅醇基,硅胶吸附作用的强弱于硅醇基的含量多少有关,硅醇基能够通过氢键的形成而吸附水分,因此硅胶的吸附力随吸着的水分增加而降低,若吸水量超过17%,吸附力极弱不能用作为吸附剂,但可作为分配层析中的支持剂,对硅胶的活化,当硅胶加热至~°C时,硅胶表面因氢键所吸附的水分即能被除去。当温度升高至°C时,硅胶表面的硅醇基也能脱水缩台转变为硅氧烷键,所以硅胶的活化不宜在较高温度进行(一般再°C以上既有少量结合水失去)。
硅胶是一种酸性吸附剂,适用于中性或酸性成分的层析,同时硅胶又是一种弱酸性阳离子交换剂,其表面上的硅醇基能释放弱酸性的氢离子,当遇到较强的碱性化合物,则可因离子交换反应而吸附碱性化合物。
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