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Opti-Chiral A1 镜像手性液相分析柱(正相)

 

    手性色谱柱(Chiral HPLC Columns)是由具有光学活性的单体,固定在硅胶制成手性固定相(Chiral Stationary Phases)。通过引入手性环境使对映异构体间呈现物理特征的差异,从而达到光学异构体拆分的目的。要实现手性识别,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、偶级-偶级作用、π-π作用、静电作用、疏水作用或空间作用。手性分离效果是多种相互作用共同作用的结果。这些相互作用通过影响包埋复合物的形成,特殊位点与分析物的键合等而改变手性分离结果。由于这种作用力较微弱,因此需要仔细调节、优化流动相和温度以达到最佳分离效果。
       迄今为止,尚没有一种类似十八烷基键合硅胶(ODS)柱的普遍适用的手性柱。不同化学性质的异构体不得不采用不同类型的手性柱,而市售的手性色谱柱通常价格昂贵,因此如何根据化合物的分子结构选择适用的手性色谱柱是非常重要的。
       根据手性固定相和溶剂的相互作用机制,Irving Wainer首次提出了手性色谱柱的分类体系:
第1类:通过氢键、π-π作用、偶级-偶级作用形成复合物。
第2类:既有类型1中的相互作用,又存在包埋复合物。此类手性色谱柱中典型的是由纤维素及其衍生物制成的手性色谱柱。
第3类:基于溶剂进入手性空穴形成包埋复合物。这类手性色谱柱中最典型的是由Armstrong教授开发的环糊精型手性柱[2],另外冠醚型手性柱和螺旋型聚合物,如聚(苯基甲基甲基丙烯酸酯)形成的手性色谱柱也属于此类。
第4类:基于形成非对映体的金属络合物,是由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:蛋白质型手性色谱柱。手性分离是基于疏水相互作用和极性相互作用实现。
  但是,随着由于市场上可选择的手性色谱柱越来越多,此分类系统有时很难将一些手性柱归纳进去。因此参考Irving Wainer的分类方法,根据固定相的化学结构,将手性色谱柱分为以下几种:
刷(Brush)型或称为Prikle型,纤维素(Cellulose)型,环糊精(Cyclodextrin)型,大环抗生素(Macrocyclicantibiotics)型,
  蛋白质(Protein)型,配位交换(|Ligandexchange)型,冠醚(Crown ethers)型 。
纤维素型是使用最广泛的手性柱之一,纤维素型手性色谱柱的分离作用包括相互吸引的作用及形成包埋复合物。它们属于Wainer分类中的第2种类型。市售的手性色谱柱为微晶三醋酸基、三安息香酸基、三苯基氨基酸盐纤维素固定相。很多化合物可通过此类型的色谱柱得到分离。这种类型的手性色谱柱种类也很齐全。流动相使用低极性溶剂,典型的流动相为异丙醇-正己烷混合物。这类柱子根据制作工艺,分为涂敷与键合两大类。但特别要注意由于氯可以使涂敷纤维素从硅胶上脱落,因此要确保涂敷类柱子流动相中无含氯溶剂。
       美国ColumnTek®是美国一家专门从事研发和生产高性能、高质量手性液相色谱柱和填料的高技术企业。Opti-Chiral®(中文冠名“镜像”)手性填料是自主独立开发、具有分离度和稳定性良好的液相色谱固定相,采用独特技术将多糖衍生物涂敷在超高纯多孔硅胶介质表面,包括4种直链淀粉衍生物手性液相固定相和6种纤维素衍生物手性液相固定相。10种具有互补性的手性固定相填料,提高手性化合物的有效分离效率,是分离度和稳定性优选的手性液相色谱固定相。
        Opti-Chiral®(镜像)手性液相色谱分析柱根据分离化合物的性质和实验方法,提供正相模式和反相模式。填料的粒径包括:3um、5um和10um,色谱柱规格包括微径柱和常规分析柱。
 
镜像手性柱、拆分好印象
 
 

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