RP WPROWADZENIE. M. Kamioski PG WCh Gdaosk 2013

Podobne dokumenty
RP WPROWADZENIE. M. Kamiński PG WCh Gdańsk Układy faz odwróconych RP-HPLC, RP-TLC gdy:

-- w części przypomnienie - Gdańsk 2010

CHROMATOGRAFIA W UKŁADACH FAZ ODWRÓCONYCH RP-HPLC

PORÓWNANIE FAZ STACJONARNYCH STOSOWANYCH W HPLC

ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ

Chromatografia kolumnowa planarna

GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Chromatogramy Załącznik do instrukcji z Technik Rozdzielania Mieszanin

3. Jak zmienią się właściwości żelu krzemionkowego jako fazy stacjonarnej, jeśli zwiążemy go chemicznie z grupą n-oktadecylodimetylosililową?

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie -

Metody chromatograficzne w chemii i biotechnologii, wykład 3. Łukasz Berlicki

Kontrola produktu leczniczego. Piotr Podsadni

Prof. dr hab. inż. M. Kamiński 2006/7 Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny PG. Ćwiczenie: LC / GC. Instrukcja ogólna

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Kolumnowa Chromatografia Cieczowa I. 1. Czym różni się (z punktu widzenia użytkownika) chromatografia gazowa od chromatografii cieczowej?

CHROMATOGRAFIA JONOWYMIENNA

Ślesin, 29 maja 2019 XXV Sympozjum Analityka od podstaw

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej

1.Wstęp. Ćwiczenie nr 9 Zatężanie z wody związków organicznych techniką SPE (solid phase extraction)

Pytania z Wysokosprawnej chromatografii cieczowej

OZNACZENIE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE w HPLC

Jolanta Jaroszewska-Manaj 1. i identyfikacji związków organicznych. Jolanta Jaroszewska-Manaj 2

SPECJALNE TECHNIKI ROZDZIELANIA W BIOTECHNOLOGII. Laboratorium nr1 CHROMATOGRAFIA ODDZIAŁYWAŃ HYDROFOBOWYCH

masy cząsteczkowej polimerów nisko i średnio polarnych, a także lipidów, fosfolipidów itp.. silanizowanyżel krzemionkowy

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI LIPOFILOWYCH ZWIĄZKÓW PRZECIWUTLENIAJĄCYCH

Instrukcja ćwiczenia laboratoryjnego HPLC-2 Nowoczesne techniki analityczne

KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

Egzamin z Technik Rozdzielania Mieszanin - Termin III

WPŁYW ILOŚCI MODYFIKATORA NA WSPÓŁCZYNNIK RETENCJI W TECHNICE WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ

HPLC? HPLC cz.1. Analiza chromatograficzna. Klasyfikacja metod chromatograficznych

Pytania z Chromatografii Cieczowej

KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

Oznaczanie herbicydów z grupy triazyn z zastosowaniem techniki HPLC

Wysokosprawna chromatografia cieczowa instrukcja do ćwiczenia.

Techniki Rozdzielania Mieszanin

Metody chromatograficzne (rozdzielcze) w analizie materiału biologicznego (GC, HPLC)

8. CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA

Zastosowanie chromatografii żelowej w skali preparatywnej do otrzymywania niskodyspersyjnych

Ćwiczenie 1 Analiza jakościowa w chromatografii gazowej Wstęp

Wysokosprawna chromatografia cieczowa dobór warunków separacji wybranych związków

Technik sorpcji i chromatografii to także techniki przygotowania wsadu do rozdzielania / próbki do analizy

Zakres zastosowań chromatografii wykluczania

CHROMATOGRAFIA WYKLUCZANIA (dawniej żelowa GPC/SEC) prof. M. Kamiński WCh-PG Gdańsk, 2018

Elementy chemii organicznej

Chromatografia. Chromatografia po co? Zastosowanie: Podstawowe rodzaje chromatografii. Chromatografia cienkowarstwowa - TLC

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 6-1 w PWN. Warszawa, cop.

OD HPLC do UPLC. Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik. Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

ĆWICZENIE 3: CHROMATOGRAFIA PLANARNA

4. WYZNACZENIE IZOTERMY ADSORPCJI METODĄ ECP

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015.

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH - CHROMATOGRAFIA JONOWA

Znaczenie i zastosowania chromatografii oraz rodzaje technik chromatograficznych

JJManaj IZO-chromatografia

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Warunki sporządzania serwatki. chromatogram UV-DAD 280 nm

Fazą ruchomą może być gaz, ciecz lub ciecz w stanie nadkrytycznym, a fazą nieruchomą ciało stałe lub ciecz.

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Ćwiczenie nr 2

KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

HPLC. Badanie czystości chlorowodorku propranololu. chlorowodorku propranololu. Badanie uwalniania. z tabletki

ZASTOSOWANIE CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ W BIOTECHNOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

PP7: Wymiana jonowa i chromatografia jonowymienna oznaczanie kationów i anionów

Ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką GC/FID

Politechnika Śląska Wydział Chemiczny Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii INSTRUKCJA. Metody analizy związków chemicznych:

Chromatografia cieczowa jako technika analityczna i technika otrzymywania substancji -- podstawy i główne g wne zasady stosowania

ANALIZA INSTRUMENTALNA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO ANALIZA INSTRUMENTALNA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

Rozdzielanie - wyodrębnianie frakcji eluatu,

CIWOŚCI LIPOFILOWYCH WYBRANYCH PESTYCYDÓW TECHNIKĄ CHROMATOGRAFII PLANARNEJ

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Beata Misiołek*, Anna Klimek-Turek, Tadeusz H. Dzido

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

PP8: Oznaczenie składu grupowego niskolotnego materiału naftowego z zastosowaniem PLC, TLC-FID oraz NP-TLC

CHROMATOGRAFIA W UKŁADZIE FAZ ODWRÓCONYCH

Prof. dr hab. inż. M. Kamiński aktualizacja : Techniki rozdzielania mieszanin w biotechnologii zagadnienia, pytania

Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami

WPŁYW ILOŚCI MODYFIKATORA NA WSPÓŁCZYNNIK RETENCJI W TECHNICE HPLC

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II

5. WYZNACZENIE KRZYWEJ VAN DEEMTER a I WSPÓŁCZYNNIKA ROZDZIELENIA DLA KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNEJ

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY).

IZOLACJA WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (WWA) Z GLEBY

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PODZIAŁU OKTANOL/WODA SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH TECHNIKĄ HPLC

Egzamin z Technik Rozdzielania Mieszanin - Termin III

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

Pracownia studencka Zakładu Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Wysokosprawna chromatografia cieczowa w analizie jakościowej i ilościowej

Centrifugal Partition Chromatography, CPC

WPŁYW ph i TEMPERATURY NA WŁAŚCIWOŚCI LIPOFILOWE ZWIĄZKÓW POLIFENOLOWYCH

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

CHROMATOGRAFIA BARWNIKÓW ROŚLINNYCH

WYZNACZANIE ZAKRESU WYKLUCZANIA DLA WYPEŁNIEŃ STOSOWANYCH W WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII WYKLUCZANIA (HPSEC)

CHROMATOGRAFIA CHROMATOGRAFIA GAZOWA

Jakościowa i ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką chromatografii gazowej

Kierunek studiów: Technologia Chemiczna, II-gi etap II-gi semestr. DODATEK do INSTRUKCJI ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LC-1 i LC-2 -- TR - TCh II/II

KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ INSTRUKCJE ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

2 k CHROMATOGRAFIA. Teoria Metody rozdzielcze i proces rozdzielania

Substancje powierzchniowo czynne

Techniki i metody charakterystyki produktów technicznych. Część II. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych - ćwiczenie nr 4

Metody chromatograficzne w chemii i biotechnologii, wykład 6. Łukasz Berlicki

CHROMATOGRAFIA. Sprawdzono w roku 2017 przez A. Hałkę-Grysińską. Teoria Metody rozdzielcze i proces rozdzielania

Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami

Transkrypt:

RP WPRWADZENIE M. Kamioski PG WCh Gdaosk 2013

Fazy stacjonarne w RP-HPLC / RP-HPTLC CN, cyklodekstryny, - głównie substancje średnio polarne i polarne metabolity, organiczne składniki ścieków i inne

Zestawienie najczęściej stosowanych rodzajów faz stacjonarnych, produkowanych na bazie żelu krzemionkowego. nitryl

Czystośd krzemionki LiChrospher, Superspher Tworzenie wiązao z C18 na powierzchni krzemionki H H H H H X H CH 3 CH 3 H H CH 3 CH 3 H CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH C 2 6 H 13 CH 3 Endcapping CH 3 H H CH 3 CH 3 CH 3 CH H 3 CH 3 H CH CH 3 3 CH3 CH 3 Pomimo endcapping u wolne grupy silanolowe są wciąż dostępne nieporządane oddziaływania z polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji (asymetria pików)

Czystośd krzemionki Purospher STAR RP-18e S i S i C 6 H 13 S i H S i S i CH 3 H S i C H C 2 6 H 13 Purospher STAR RP-18 charakteryzuje się prawie całkowitym pokryciem powierzchni. Zapobiega to polarnym oddziaływaniom z próbką. S i S i C 6 H 13

Schemat struktury powierzchni modyfikowanego żelu krzemionkowego

Układy faz odwróconych RP-HPLC / RP-TLC gdy: Nisko polarna (hydrofobowa) faza stacjonarna, względnie polarny eluent, składający się z wody i dodatku organicznego; Ze wzrostem zawartości dodatku organicznego w eluencie rośnie siła elucyjna f. ruchomej!!! - Zmiana jednego składnika organicznego eluentu na inny wpływa na retencję i może wpływad na selektywnośd rozdzielania; - Dla przewidywania retencji i selektywności rozdzielania ma znaczenie przede wszystkim hydrofobowośd substancji rozdzielanych, ale także w znacznie mniejszym stopniu - elektrodonorowośd i elektroakceptorowośd, polarnośd i polaryzowalnośd oraz wiązania wodorowe między cząsteczkami substancji chromatografowanych i cząsteczkami eluentu, a także częścią polarną powierzchni sorpcyjnej; Fazy stacjonarne dla RP-HPLC: typu C18, C8, PHENYL, CN (wypełnienie typu CN może byd też używane w układach faz normalnych, zarówno w warunkach adsorpcyjnych, jak i HILIC)

Retencja w RP jest wypadkową wielu oddziaływań: - sił van der Vaalsa pomiędzy hydrofobową fazą stacjonarną, a cząsteczkami substancji rozdzielanych / organicznych składników eluentu - sił elektrostatycznych pomiędzy cząsteczkami / fragmentami cząsteczek substancji rozdzielanych, zawierających polarne grupy funkcyjne i cząsteczkami / fragmentami cząsteczek, jonami fazy ruchomej - sił van der Vaalsa pomiędzy cząsteczkami / fragmentami cząsteczek substancji rozdzielanej i cząsteczkami / fragmentami cząsteczek fazy ruchomej - oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy cząsteczkami substancji rozdzielanej i fazy ruchomej, a powierzchniowymi resztkowymi grupami -H lub - tam, gdzie to możliwe ma miejsce tworzenie kompleksów z metalami, występującymi w stężeniach śladowych na powierzchni fazy stacjonarnej niskiej jakości.

RP powtórzenie mechanizmy rozdzielania

Kolejność elucji Związki chemiczne są eluowane z kolumny od polarnych (hydrofilowych) do niepolarnych (hydrofobowych) oraz w szeregach homologicznych - od nisko- do wysokocząsteczkowych

Retencja substancji rośnie ze wzrostem: stopnia pokrycia powierzchni związaną fazą organiczną długości łańcucha fazy związanej hydrofobowości grupy funkcyjnej decydującej o charakterze powierzchni sorpcyjnej hydrofobowości substancji rozdzielanych zawartości wody w fazie ruchomej Spada ze wzrostem : temperatury Dla substancji kwaśnych / zasadowych zależy od ph (spadek ph zwiększa retencję substancji kwaśnych, w wzrost ph substancji zasadowych dlaczego???)

Kolejnośd elucji w RP-HPLC Jony/woda, polarne substancje organiczne - o niskiej, średniej, wysokiej hydrofobowości grup funkcyjnych; Różne grupy funkcyjne o różnej hydrofobowości powodują zróżnicowanie retencji, dlatego rozdzielanie grupowe nie jest możliwe. - sole i kwasy nieorganiczne, alkanoloaminy (brak sorpcji), cukry, aminy, aminokwasy, kwasy karboksylowe, aldehydy, alkohole, etery cykliczne, estry, etery di-alkilowe, tioetery, węglowodory aromatyczne, węglowodory alicykliczne, węglowodory alifatyczne, fluoroalkany

trzymywanie niepolarnych faz związanych typu RP najprostsza metodyjka

trzymywanie faz stacjonarnych związanych chemicznie z żelem krzemionkowym różne metodyki

Faza ruchoma - wymagania: 1. Ciecz obojętna chemicznie względem fazy stacjonarnej i składników rozdzielanych mieszanin. 2. Dobry rozpuszczalnik dla rozdzielanych substancji, aby nie dochodziło do ich wytrącania się w kolumnie. 3. Mała lepkość 4. Stały skład przez dostatecznie długi okres czasu

Retencja substancji rośnie ze wzrostem: stopnia pokrycia powierzchni związaną fazą organiczną długości łańcucha fazy związanej hydrofobowości grupy funkcyjnej decydującej o charakterze powierzchni sorpcyjnej hydrofobowości substancji rozdzielanych zawartości wody w fazie ruchomej Spada ze wzrostem : temperatury Dla substancji kwaśnych / zasadowych zależy od ph (spadek ph zwiększa retencję substancji kwaśnych, w wzrost ph substancji zasadowych dlaczego???)

Faza ruchoma - wymagania: 1. Ciecz obojętna chemicznie względem fazy stacjonarnej i składników rozdzielanych mieszanin. 2. Dobry rozpuszczalnik dla rozdzielanych substancji, aby nie dochodziło do ich wytrącania się w kolumnie. 3. Mała lepkość 4. Stały skład przez dostatecznie długi okres czasu

Szereg elucyjny w RP-LC woda < < < < metanol < acetonitryl < etanol < propanol < tetrahydrofuran < chlorek metylenu

RP - warunki izo-elucyjne

Chromatogram 16-tu WWA waruynkielucji gradientowej Wykres zależności stężenia substancji w eluacie wypływającym z kolumny w funkcji objętości elucji - dla stałego natężenia przepływu eluentu (w, u = const) w funkcji czasu pis każdego chromatogramu powinien zawierać: - cel badania, dane o dozowanej / rozdzielanej mieszaninie, kolumnie, warunkach elucji (składniki i skład eluentu, albo składniki eluentu i program elucji), informacje o detektorze / detektorach, warunki detekcji, nazwy substancji odpowiadających pikom chromatograficznym, ew. inne dane

WWA 1 2 3 4 5 6 7 Kolumna Lichrospher RP 18 125mmx4mm 5μm, CH3CN-H2 75-25 v/v, 1.5 ml/min, UV-DAD 220-400 nm; piki: 1-(?), 2-benzen, 3- naftalen, 4-acenaften, 5-fenantren, 6-piren, 7-benzo (α) piren.

Chromatografia sorpcyjna adsorpcyjna / podziałowa / mieszana -- wprowadzenie -- Układy RP / HIC Układy NP / NP-w / HILIC Mechanizmy sorpcji i oddziaływania między-cząsteczkowe

o- m- p- H N + H N + H N + H N H NH 2 NH 2

H H H 3 C H 3 C etylowy propylowy

i H IzoH C H 3 CH3 i H IzoH H H IzoH IzoH i H NP i H H IzoH faza stacjonarna: 2 faza ruchoma: Heksan+IzoH

i NP H H C H 3 CH3 i H H i H faza stacjonarna: 2 i H faza ruchoma: C 6 H 14 : C 4 H 8 2 heksan: dioksan 8:2 v/v H

C H 3 H H 2 H 2 H CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 H 2 CH 3 C H 3 H RP CH 3 faza stacjonarna: 2 /C n H 2n+1 CH 3 faza ruchoma: MeH/ H 2, 1:1

Schemat struktury powierzchni modyfikowanego żelu krzemionkowego

Przewidywanie teoretyczne retencji analitów w warunkach RP-HPLC

Model liniowej siły elucyjnej (linear solvent strength model - LSS) lg k = lg kw sφ, gdzie: k- współczynnik retencji Lg kw- wartość ekstrapolowana do 0% rozpuszczalnika organicznego w fazie ruchomej s- stała φ- objętość rozpuszczalnika organicznego w fazie ruchomej

QUANTITATIVE STRUCTURE RETENTIN RELATINSHIPS (QSRRs)

MULTIPLE LINEAR REGRESSIN METHDS (METDY WIELKRTNEJ REGRESJI LINIWEJ) 1. Teoria Martin a i Synge a tr = b0 + b1c log P, gdzie: tr czas retencji analitów w warunkach izokratycznych b0, b1 współczynniki regresji clog P współczynnik podziału n-oktanol : woda 2. Teoria Kaliszana tr = b0 + b1μ + b2δmin + b3awas., gdzie b0, b1, b2, b3 współczynniki regresji μ całkowity moment dipolowy (oddziaływania typu dipol dipol) δmin nadwyżka ładunku elektrycznego atomu najbardziej elektroujemnego (oddziaływania polarne) Awas water accessible surface area (oddziaływania dyspersyjne)