二手离子色谱仪实际上是液相色谱的一种分支,其主要功能在于分离阴阳离子及极性物质。与高效液相色谱(HPLC)主要用于分离有机化合物并使用紫外-可见光吸收检测器的特性相比,离子色谱以电导检测器为主,这一差异促使离子色谱逐渐从液相色谱中独立出来,形成了自身特别的分析方法。离子色谱与高效液相色谱的主要差异可从仪器结构和应用范围两个方面进行探讨。
仪器结构的差异
尽管离子色谱和高效液相色谱都包含溶剂输送系统、进样系统、检测系统以及信号记录和处理系统,但由于所用流动相的不同,导致它们在检测方式和信号处理上的差异,从而在各个部件上表现出不同的特征。
A. 流动相和材料的选择
离子色谱*:一般使用酸、碱及盐的水溶液作为流动相,因此设备必须具备耐酸、耐碱的特性。通常,离子色谱的构件采用非金属材料,例如泵体、流路和阀体常使用聚醚醚酮(PEEK),而检测器及外接管路则选用聚四氟乙烯或PEEK材料。虽然全塑材料在耐压强度和精度上相较于金属材料略逊一筹,但其耐腐蚀性更佳。
二手高效液相色谱:通常采用有机溶剂作为淋洗液,因此多数设备使用金属泵体,以确保其能抵御各种有机溶剂的腐蚀。然而,对于酸性或碱性流动相,金属材料可能会产生腐蚀现象。随着高效液相色谱在生物领域的不断应用,为减少金属对某些生物活性物质的吸附影响,部分生物相关的HPLC设备也选用了PEEK材料作为泵体和流路。这使得离子色谱与高效液相色谱在某些领域显示出一定的共通性。
B. 抑制器的使用
- 二手离子色谱可分为抑制型和非抑制型,其中抑制型离子色谱广泛应用于实际分析中。这种抑制器在结构上与高效液相色谱的柱后衍生系统相似,但抑制器是抑制型离子色谱的标准组件。非抑制型离子色谱则不使用抑制器,其结构与高效液相色谱相似,一些非抑制型离子色谱系统甚至可以使用HPLC的泵、流路和进样阀。
C. 检测器类型
- 离子色谱和高效液相色谱的主要区别之一在于检测器的选择。高效液相色谱常用紫外-可见光度检测器,而离子色谱则普遍采用电导检测器,以适应其对离子分离的特殊需求。
2. 分析对象的差异
二手高效液相色谱作为一种广泛使用的分析仪器,适用于许多领域的有机化合物分析。使用HPLC时,通常要求被测物质具有一定的光度吸收特性,因此其主要应用于有机化合物。而离子色谱则主要依赖离子在水溶液中电离后产生的电导特性,主要用于无机离子的分析。
尽管二手离子色谱和二手高效液相色谱之间存在明显的应用差异,但两者的应用领域并非完全分开。目前,离子色谱已被广泛应用于有机化合物的分析,而高效液相色谱也能够解决大量无机离子的分析问题,这两种分离模式在某些情况下具有互补性。一些高效液相色谱无法解决的分析难题,往往可以尝试通过离子色谱的方法来解决。