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常见阴离子的毛细管电泳迁移行为*
郑 平 傅小芸** 吕建德
浙(江大学分析测试中心 杭州 310027)
提 要 以5mmol/L铬酸钠-0.5mmol/L十四烷基三甲基溴化铵为背景电解质溶液,研究了33种阴离子的
有效迁移率与极限当量电导及正构羧酸的有效迁移率与碳数的关系。结果表明阴离子的有效迁移率随极限当
量电导的增加而增加:C2~C7的正构一元羧酸和C2~C10的正构二元羧人嵬滴锏挠行ㄒ坡实牡故胩际
正比,线性相关系数大于0.997。
关健词 毛细管电泳,阴离子,迁移行为,正构羧酸
分类号 O58
Ⅱ虺超纯水装置,国产pHS-W型酸度计。
1 前言
2.2 试剂和样品
小阴离子包括无机阴离子及低分子质量有机阴 十四烷基三甲基溴化铵(TTAB,分析纯,美国
离子的毛细管电泳(CE)分离分析法是90年代初发 Aldrich,其它试剂均为分析纯。所有溶液均用Milli-
展起来的一个CE新分支1,2,近年来有了较大的发 Q 克渲啤V嬉海?0mmol/L TAB,5 1
展 3~5]。典型的离子分析在几分钟内即可完成,分离 mmol/L铬酸钠,各阴离子原液质量浓度为1g/L,
柱效一般可达几十万理论塔板数每米,而且采用间 实验前根据需要进行稀释。电解质溶液:5mmol/L
接紫外检测法,可实现无紫外吸收的离子检测。我们 铬酸钠-0.5mmol/LTTAB,pH.0,各饕趵胱咏
曾报道了常见阴离子的CE分离与分析研究68。由 质量浓度为几~十几毫克每升。
于阴离子的CE分离是基于各离子的有效迁移率不 2.3 实验方法
同,而在选定的实验条件下,有效迁移率主要与离子 按要求配制好 电解质溶液,用超声波脱气 10
本身的性质有关,因此,本文在选定的CE条件下, min。实验前毛细管分别用超纯水、0.5mol/L氢氧
进一步研究了常见阴离子的CE迁移规律。我们测 化钠、水和电解质溶液各清洗5min,每次电泳前用
定了数十种阴离子的有效迁移率,研究了离子的有 电解质溶液清洗2min。采用虹吸进样法,进样时间
效迁移率与极限当量电导和正构羧酸有效迁移率与 为30s,电压为20kV,温度为25.4~26.0℃,在紫
碳数的关系,为利用极限当量电导预测阴离子的CE 外波长254nm处间接检测。各阴离子的迁移时间以
迁移行为提供了依据,并首次揭示了正构羧酸CE Br-胱游诒辏叫胁舛酱巍
迁移的碳数规律。 2.4 有效电泳迁移率的计算式
2 实验部分
式 (1)中,ff为有效迁移率,l和L分别为毛细管的
2.1 仪 器
有效长度和总长,V为分离电压,t为离子的迁移时
美国Waters-Quanta4000型毛细管电泳仪,负
间,teo为电渗流标记物的流出时间。
电源,电压0~?30kV可调;自制温度控制器;毛细管
为61cm有(效长度53m) 5μ i.d熔融石英毛 3 结 果 与讨 论
细管 河(北永年光导纤维厂生产),虹吸进样高度为
3.1 阴离子有效迁移率与极限当量电导的关系
9.8cm;固定波长紫外检测器,检测波长 254nm;日
对小阴离子的CE分离是基于离子的有效迁移
本岛津C-R
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