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              超純硅膠誠信企業

              發布時間:2020-12-01 07:03  

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              從純硅膠到超純硅膠再到有機雜化硅膠

              早期硅膠以硅酸鹽為硅源制得,金屬雜質含量較高,屬于A型硅膠。金屬雜質導致其硅羥基酸性較強,使得極性或堿性化合物色譜峰拖尾及回收率很差。用有機試劑(TEOS,四乙氧基)為原料可以有效控制金屬離子含量,制備超純B型硅膠,即降低了硅醇基的活性,也消除了化合物在色譜柱上與金屬離子產生螯合,避免堿性化合物拖尾。目前用于HPLC硅膠色譜填料基本上都是超純的B型硅膠。





              合物材料借助鍵合、聚合和交聯等方法以共價或吸附的形式與硅膠表面羥基相結合, 而實現對硅膠改性的方法。硅膠基質聚合物包覆和聚合物涂敷型填料不僅擴大了使用的pH范圍, 同時表面的聚合物有效地覆蓋了硅膠表面的硅羥基, 既避免了強極性和堿性物質的非特異吸附, 也改善了填料的分離效能, 很大限度地降低了殘存的硅羥基的效應, 即使是在中性條件下分析堿性物質, 仍能保持峰型完l美,使其即有硅膠填料高機械強度的特性,又有聚合物填料耐酸堿性優點。無論是引入有機雜化基團或通過聚合物包覆改造硅膠基質,都可以提高硅膠的pH 耐受性,并屏蔽或減少表面硅羥基以降低堿性化合物的拖尾。為了滿足速度更快、分辨率更高、分離選擇性更好液相色譜分離和分析技術的需求,以硅膠為基質的色譜填料的將向單分散,核-殼型、雜化硅膠、窄分布孔結構及超大孔結構硅膠等新型材料方向發展。




              手性色譜填料是通過在硅膠上涂敷和鍵合帶有手性識別位點的材料制備而成。具有手性空間結構的材料主要是纖維素和直鏈淀粉類。纖維素是葡萄糖通過β-1,4-糖苷鍵連接成的線性聚合物, 淀粉是α -1,4-葡萄糖苷連接的螺旋結構。手性拆分性能受到很多因素的影響, 包括多糖的微晶結構、聚合度、分子量大小、衍生化基團、涂敷工藝、硅膠基球孔徑大小,粒徑分布等等。因此制備手性色譜填料難度極大,目前手性色譜填料產品主要是由日本Daicel壟斷。


              納微科技通過十多年跨領域創新,突破了單分散硅膠色譜填料精l確準制備技術這一世界難題,顛覆現有球形硅膠的制備方法,成為全球首個實現大規模生產粒徑高度均一的單分散硅膠色譜填料的公司。納微單分散硅膠制備技術讓硅膠微球粒徑大小及粒徑均一性得到前l所未有的精準控制,使得單分散色譜填料填充柱子的柱效、重復性和穩定性得到明顯提高,同時避免小顆粒或碎片堵塞篩板而造成柱壓升高問題。納微單分散硅膠色譜填料成功產業化不僅填補國內色譜“芯”的空白;變革了中國色譜填料長期依賴進口的局面;也為世界硅膠色譜填料精準制備技術的進步做出貢獻。



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