2. 色谱的发展Р色谱概念的提出? 1903年由俄国植物学家Tswett(茨维特)提出,由植物绿叶石油醚萃取液在碳酸钙中被石油醚洗脱呈现出一圈一圈的色素带,这些色带被称为色谱。? 经过多年发展,先后出现了气相色谱、液相色谱等分析方法。其中离子色谱是液相色谱的一种。Р3. 离子色谱Р离子色谱法的分离机理? A、离子交换色谱法(HPIC):分离是基于发生在流动相与基质上离子交换基团之间的离子交换过程,这种分离方式多用于无机阴离子或阳离子的分离。РB、离子排斥色谱(HPICE):弱有机酸和无机酸的分离? ? C、流动相离子色谱法(MPIC):即离子对色谱分离,这种分离方式可用于表面活性阴离子和阳离子以及过渡金属络合物的分离Р第二章分离模式—离子交换Р1.离子交换? 离子交换是用于分离阴离子和阳离子的典型分离方式。在色谱分离过程中样品中的离子与流动相中对应离子进行交换,这样在一个短时间内样品离子会附着在固定相的固定电荷上。由于样品离子对固定相亲和力不同,使得样品中多种组分的分离成为可能。Р2. 离子交换原理Р慢?中等?快Р色谱分离РTemporal ? courseР淋洗液Р3. 离子交换色谱的应用Р最佳的应用是在不同的基质中对常见阴离子的分离,如F-、Cl-、Br-、NO3-、 PO43-?常见阳离子的分离?一些碳水化合物也可以用离子交换法进行分离Р第三章离子色谱检测方法Р1.电化学检测:电导检测法?电导率? 电导率是阴极和阳极之间的离子化溶液传导电流的能力。溶液中离子越多,在两极间通过的电流越大。在较低离子浓度时,电导率直接与溶液中导电物质的浓度呈正比。? 测定不同浓度的标准溶液,得到浓度和响应值的线性关系。Р电导率的影响因素Р⑴溶液浓度:在浓度非常高或非常低时,线性关系存在一定偏差Р⑵温度:一般来说,温度和电导在一定范围内存在线性关系(18℃-25 ℃)。