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手性色谱柱的分类及应用!

发布时间:2019-08-13| 来源:托尔设备网 | 浏览量:70
通过引入手性环境,表现出对映体之间物理特性的差异,从而实现光学异构体分辨率的目的。为了实现手性识别,手性化合物分子与手性固定相之间至少存在三种相互作用。这种相互作用包括氢键,偶 - 偶相作用,π-π作用,静电作用,疏水作用或空间作用。手性分离是相互作用的结果。这些相互作用通过影响嵌入复合物的形成,特定位点与分析物的结合等来改变手性分离结果。由于这种力很弱,因此必须仔细调整和优化流动相和温度,以实现最佳分离。
 
手性色谱柱的分类与应用
迄今为止,没有普遍适用的手性柱类似于十八烷基键合二氧化硅(ODS)柱。不同化学性质的异构体必须使用不同类型的手性柱,并且市售的手性柱通常是昂贵的,因此如何基于化合物的分子结构选择合适的手性柱是非常重要的。
 
Irving Wainer首先提出了一种基于手性固定相和溶剂之间相互作用机理的手性柱分类系统:
 
第1类:通过氢键,π-π作用和偶数相作用形成络合物。
 
第2类:类型1和嵌入复合体都有相互作用。典型的这种手性柱是由纤维素及其衍生物制成的手性柱。
 
第3类:基于溶剂进入手性孔形成嵌入复合物。这些手性柱中最典型的是由Armstrong教授[2]开发的环糊精手性柱,以及冠醚型手性柱和螺旋聚合物,如聚(苯甲基甲基丙烯酸)。由酯形成的手性柱也属于这一类。
 
第4类:基于非对映异构体形成的金属络合物,由Davankov开发的手性分离技术,也称为手性配位交换色谱(CLEC)。
 
第5类:蛋白质型手性柱。基于疏水相互作用和极性相互作用实现手性分离。
 
然而,随着市场上可获得的手性柱数量的增加,该分类系统有时难以结合一些手性柱。
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