羟丙基β-环糊精作为流动相添加剂对硝基苯胺的拆分.doc

上传人:公**** 文档编号:544964253 上传时间:2024-03-03 格式:DOC 页数:3 大小:536.01KB
返回 下载 相关 举报
羟丙基β-环糊精作为流动相添加剂对硝基苯胺的拆分.doc_第1页
第1页 / 共3页
羟丙基β-环糊精作为流动相添加剂对硝基苯胺的拆分.doc_第2页
第2页 / 共3页
羟丙基β-环糊精作为流动相添加剂对硝基苯胺的拆分.doc_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《羟丙基β-环糊精作为流动相添加剂对硝基苯胺的拆分.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《羟丙基β-环糊精作为流动相添加剂对硝基苯胺的拆分.doc(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、羟丙基-环糊精作为流动相添加剂对硝基苯胺的拆分摘要:以羟丙基-环糊精作为流动相添加剂,于C18反相柱上建立了位置异构体硝基苯胺的高效液相色谱拆分方法。在选定的三种最优条件下,硝基苯胺都获得了较好的基线分离。结果令人满意。此外还对其拆分机理进行了分析。关键词:羟丙基-环糊精,流动相添加剂,硝基苯胺,拆分,HPLC1.引言近年来,高效液相色谱法(HPLC)拆分对映体化合物的技术取得了突飞猛进的发展,新型手性固定相和手性流动相也不断涌现,种类繁多。-环糊精(-CD)及其衍生物用于手性固定相或手性流动相添加剂拆分对映体的方法显示出了良好的选择性1-4。对映体的分离,一般采取手性固定相法或手性流动相添加

2、剂法两种色谱分离模式。本章主要介绍以羟丙基-环糊精为流动相添加剂来拆分一些手性化合物。2.实验部分2.1仪器与试剂高效液相色谱仪(Agilent 1050),紫外-可见波长检测器(Agilent 1050),色谱数据工作站(浙江大学 N2000),高压恒流泵(Agilent 1050),AS3120超声波清洗器(昆明市超声仪器有限公司),pH-3TC型pH计(上海天达仪器有限公司),BS110S型电子天平(北京赛多利斯天平有限公司)。羟丙基-环糊精(山东新大精细化工有限公司);甲醇(洛阳市化学试剂厂);乙酸(洛阳市化学试剂厂);三乙胺(天津市科密欧化学试剂有限公司)。所用试剂均为分析纯。测定样

3、品:硝基苯胺(上海试剂三厂)。 2.2色谱分离条件色谱柱:SHIM-PACK VP-ODS柱,5m,250mm4.6mm(Shimadzu,Japan);流动相:含0.6mmol/L羟丙基-环糊精的醋酸三乙胺缓冲液/甲醇( pH=4.1),醋酸三乙胺缓冲液和甲醇的比例分别取60/40,70/30,80/20(v:v);流速:0.5mL/min;柱温:30;检测波长:254nm;进样量:5L。3.结果与讨论表1给出了硝基苯胺在三种流动相下的拆分结果,我们可以在在这三种固定相上得到临-、间-、对-的硝基苯胺。并且它们的都可以达到基线分离,分离效果较好。Rs2都可以达到2以上,其中在80:20的流动

4、相下达到了2.99。图1是硝基苯胺在三种流动相下的拆分色谱图。表1硝基苯胺在三种流动相下的拆分结果流动相mobile phase硝基苯胺nitroanilinesk12Rs23Rs360/4070/3080/202.093.927.521.441.531.292.182.442.992.352.462.406.2214.5510.60k1:容量因子;:分离因子;Rs:分离度。流动相为醋酸三乙胺缓冲液和甲醇按上述比例配置。图1 A流动相为醋酸三乙胺缓冲液/甲醇=60/40(体积比 pH=4.1),B流动相为醋酸三乙胺缓冲液/甲醇=70/30(体积比 pH=4.1),C流动相为醋酸三乙胺缓冲液/甲

5、醇=80/20(体积比 pH=4.1)。流速:0.5mL/min,柱温:30,检测波长:254nm。4.手性识别机理-环糊精(-CD)是由多个葡萄糖分子以1,4-糖苷键相连的七元环状低聚糖化合物,其分子中空并呈“V”型的圆桶状构造。组成-环糊精的每个葡萄糖单元有5个手性碳原子,由m个葡萄糖单元构成的CD分子将有5m个手性中心,因而作为主体分子能够提供给客体分子一个良好的不可多得的不对称环境。其手性识别机制主要依赖于对映体分子能否进入-环糊精的空腔及其紧密程度,通过两对映体与-环糊精不同的相互作用,所形成的非对映体络合物的保留差异和稳定性差异,从而实现对映体的分离5-7。而羟丙基-环糊精又为客体

6、分子提供了一个羟丙基的空间位阻,使得客体分子更加容易被拆分5.结论羟丙基-环糊精作为流动相添加剂对硝基苯胺有非常好的拆分能力,且出峰顺序是为间-、对-、临-。所得到的三个峰全部达到基线分离。参考文献:1 Sybilska D, Zukowski J, Bojarski J. Resolution of mephenytoin and some chiral barbiturates into enantiomers by reversed phase high performance liquid chromatography via-cyclodextrin inclusion comple

7、xes. J Liq Chromatogr.1986, 9(2&3):591.2 Sybilska D, Zukowski J. Chapter 7. Cyclodextrin additives. In: Krstulovic AM.Chiral Separations by HPLC Applications to Pharmaceutical Compounds.Chichester: Ellis Horwood Limited. 1989,147-174.3 Uekama K, Hirayama F, Nasu S, et al. Determination of the stabil

8、ity constants for inclusion complexes of cyclodextrins of cyclodextrins with various drug molecules by high performance liquid chromatography.Chem Pharm Bull.1978,26:3477.4 Durham D G, Liang H. Molecular modelling of the inclusion complexes between -cyclodextrin and (R)/(S)-methylphenobarbitone and

9、its application to HPLC.Chirality.1994, 6:239-244.5 Horvth C, Melander W, Melander J, et al. Measurement of association constants for complexes by reversed-phase HPLC. J.Chromatogr.A. 1979,186:371- 403.6 梁宏, DURHAMDG. HPLC-环糊精手性流动相添加剂的研究:.甲基-环糊精动态覆盖手性色谱固定相模型的提出J.中国药科大学学报. 1999, 30(1): 27-30.7 姚彤炜,曾苏,丁海青.环糊精类手性流动相添加剂及其在药物分析中的应用J.色谱. 1996, 14(2): 106-110.

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 社会民生

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号