《表1 有机-无机杂化整体柱的研究成果Tab.1 The achievements of hybrid organic-silica monolithic columns》

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《高效液相色谱整体柱技术研究进展》


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aC18-TMS:N-十八烷基二甲基[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]氯化铵;bγ-MAPS:3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;cVPBA:4-乙烯基苯基硼酸;dVTMS:乙烯基三甲氧基硅烷;eAETA:[2-(丙烯酰氧基)乙基]三甲基甲基硫酸铵;fBPADMA:双酚A二甲基丙烯酸酯;gAEAPTES:N-(β-氨基乙基)-γ-

整体柱表面的物理化学性质、对溶剂和溶质的保留程度、孔隙率和孔径分布、机械强度等因素决定其分离性能和应用范围。原位聚合得到的有机聚合物整体柱通常会存在一定的孔径分布,导致其分离小分子化合物时扩散严重、柱效差,所以用HPLC分离小分子化合物时,一般使用无机硅胶整体柱和有机聚合物骨架制成的CEC整体柱,而生物大分子及聚合物的分离多见于有机聚合物整体柱。这说明无论是无机硅胶整体柱还是有机聚合物整体柱,都存在各自的独特优势和一些无法避免的缺陷,有机-无机杂化整体柱的出现在一定程度上解决了这个难题。有机-无机杂化整体柱结合了有机聚合物整体柱和无机硅胶整体柱的优点[50],既没有有机聚合物整体柱在溶剂中易发生溶胀、稳定性差的问题,又避免了无机硅胶整体柱制备步骤繁琐、柱后二次衍生等问题[51,52],已经在许多领域发挥着重要作用,其中具有代表性的研究成果汇总于表1中。