Іо́нообмі́нна хроматогра́фія (англ. ion-exchange chromatography, IEC) — метод , який базується на різній здатності розділюваних іонів до іонного обміну з нерухомою фазою (іонітом). В залежності від спорідненості до нерухомої фази розділювані іони рухаються із різною швидкістю: чим вища спорідненість, тим більша взаємодія частинок і менша швидкість.
Перші дані про застосування іонообмінної хроматографії датуються 1850 роком. Із введенням у 1970-х роках деяких модифікацій цей метод розвинувся до іонної хроматографії.
Іонообмінний механізм
Іонообмінна хроматографія розроблена для розділення різним чином заряджених чи поляризованих сполук між рухомою та нерухомою фазами. Рухома фаза зазвичай є водним буфером, в якому розчиняються вихідні речовини, а нерухома — органічною матрицею із хімічно закріпленими функціональними іонізованими групами, котрі містять протилежно заряджені замінні іони. До замінних іонів належать протони H+, гідроксильні групи OH-, однозаряджені іони металів, двозаряджені моноатомні іони (Ca2+, Mg2+), поліатомні неорганічні іони (SO42-, PO43-), а також органічні основи (NR2H+) і кислоти (RCOO-).
Розділення відбувається на основі зв'язування розділюваних іонів аналіту з протиіонами, що знаходяться на нерухомій фазі:
- ,
- де R — нерухома фаза;
- XCat, XAn — закріплені функціональні групи, що дисоціюють із утворенням іонів;
- М — розділюваний іон.
Для розділення суміші катіонів використовують відповідно катіоніти, а для суміші аніонів — аніоніти.
Нерухома фаза
В іонообмінній хроматографії колонки зазвичай наповнені кополімерами стирену і , із ковалентно приєднаними функціональними групами. Як модифікація були запропоновані сферичні пористі частинки полімерів (розміром 30—40 мкм) або смоли, вкриті шаром пористого силікагелю.
В залежності від типів розділюваних іонів застосовують різні смоли:
Тип | Функціональні групи | pH | Приклади |
---|---|---|---|
Сильнокислотні катіонообмінники | сульфонові кислоти | 4—13 | -SO3-, -CH2CH2SO3- |
Слабкокислотні катіонообмінники | карбонові кислоти | 6—10 | -COO-, -CH2COO- |
Сильнолужні аніонообмінники | 2—12 | -CH2N(CH3)3+, -CH2CH2N(CH2CH3)3+ | |
Слабколужні аніонообмінники | аміни | 2—9 | -NH3+, -CH2CH2NH(CH2CH3)2+ |
Спорідненість аніонів до сильнолужних аніонітів зменшується зі зменшенням їхньої поляризованості:
- SO42– > I– > HSO4– > NO3– > Br– > NO2– > Cl– > HCO3– > CH3COO– > OH– > F–
Спорідненість катіонів до типових сильнокислотних катіонообмінних смол знижується зі збільшенням радіусу їхніх гідратів та зменшенням заряду:
- Ce4+ > Al3+ > Ba2+ > Pb2+ > Ca2+ > Ni2+ > Cd2+ > Cu2+ > Co2+ > Zn2+ > Mg2+ > Ag+ > K+ > NH4+ > Na+ > H+ > Li+
У випадку розділювання металів, що близькі за своїми властивостями (наприклад, лантаноїдів), застосовують (наприклад, ЕДТА, лимонну кислоту). В цьому випадку взаємодія комплексу з іонітом визначатиметься ступенем зв'язування металу з лігандами і загальним зарядом комплексу.
Рухома фаза
Рухомою фазою в іонообмінній хроматографії зазвичай є водний буфер, іонний склад та pH якого підбирають, виходячи з бажаного . Для розділюваних катіонів рухома фаза () — це розчини кислот, для аніонів — розчини лугів.
У деяких випадках, зокрема, для іонів з високою спорідненістю, застосовується елюент, іонна сила (або pH) якого збільшується у часі. Це дозволяє досягнути ефективнішого заміщення іонів, що взаємодіють з іонообмінними смолами.
Детектування і модифікації методу
Найпоширенішим детектором іонів на виході з колонки є кондуктометричний, що реєструє електропровідність розчину при проходженні повз нього іонів. Однак при високій іонній силі елюенту детектор втрачає свою чутливість.
Використання пригнічувальної колонки
Модифікацією методу детекції стало розміщення між колонкою та детектором другої, пригнічувальної колонки (супресора), яка селективно видаляє з розчину іони елюенту, залишаючи розділювані іони. Наприклад, при використанні як елюенту хлоридної кислоти, в розчині знаходитимуться іони H+ та Cl-, які видаляються смолою із закріпленими гідроксильними групами:
Або для елюенту гідрокарбонату натрію:
Недоліком пригнічувальної колонки є те, що після певного часу роботи ємність знижується і її необхідно замінювати. В сучасних приладах використовуються мембранні пригнічувачі, котрі регенеруються безпосередньо під час роботи.
Одноколонкова іонна хроматографія
У випадку, якщо електропровідність рухомої фази є малою, достатнім для детекції є використання лише однієї колонки. У цьому випадку застосовують іонообмінники малої ємності. До елюентів з малою електропровідністю належать розчини слабких органічних кислот: фталевої, бензойної, саліцилової тощо.
Такий метод застосовується при визначенні іоногенних речовин, наприклад, амінокислот. Проте його чутливість є нижчою, ніж у двоколонковому варіанті.
Фотометричне детектування
Необхідність застосування двоколонкового методу також відсутня при визначенні сполук, що поглинають видиме чи ультрафіолетове випромінювання (такими зазвичай є органічні сполуки). Для цього застосовують відповідні фотометри. Також можливе зворотнє застосування фотометру: детектування сполук, які не поглинають випромінювання, із рухомою фазою, що поглинає. В такому випадку при проходженні повз детектор досліджувані іони будуть знижувати поглинання розчину, що вимірюватиметься детектором.
Застосування
Іонообмінна хроматографія широко використовується для розділювання фенолів та карбонових кислот, а також біологічних сполук: аміноцукрів, нуклеотидів, нуклеозидів, пуринових і піримідинових основ тощо.
Див. також
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Іонообмінна хроматографія |
Джерела
- Lunn, G. Chromatography // Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. — 4th. — New York : John Wiley & Sons, 2004. — Vol. 6. — . — DOI: (англ.)
- Acikara, Özlem B. Ion-Exchange Chromatography and Its Applications // Column Chromatography / Dean F. Martin, Barbara B. Martin, editor. — InTech, 2013. — 218 p. — . — DOI: (англ.)
- Harvey, D. Modern analytical chemistry. — The McGraw-Hill, 2000. — P. 590—593. — . (англ.)
- Отто М. Современные методы аналитической химии / Пер. с нем. под ред. А. В. Гармаша. — М. : Техносфера, 2004. — Т. 2. — С. 70—74. — . (рос.)
- Химический энциклопедический словарь / Под ред. И. Л. Кнунянц. — М. : Сов. энциклопедия, 1983. — 792 с. (рос.)
Посилання
- ІОНООБМІННА ХРОМАТОГРАФІЯ [ 3 серпня 2016 у Wayback Machine.] //Фармацевтична енциклопедія
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Io noobmi nna hromatogra fiya angl ion exchange chromatography IEC metod yakij bazuyetsya na riznij zdatnosti rozdilyuvanih ioniv do ionnogo obminu z neruhomoyu fazoyu ionitom V zalezhnosti vid sporidnenosti do neruhomoyi fazi rozdilyuvani ioni ruhayutsya iz riznoyu shvidkistyu chim visha sporidnenist tim bilsha vzayemodiya chastinok i mensha shvidkist Pershi dani pro zastosuvannya ionoobminnoyi hromatografiyi datuyutsya 1850 rokom Iz vvedennyam u 1970 h rokah deyakih modifikacij cej metod rozvinuvsya do ionnoyi hromatografiyi Ionoobminnij mehanizmIonoobminna hromatografiya rozroblena dlya rozdilennya riznim chinom zaryadzhenih chi polyarizovanih spoluk mizh ruhomoyu ta neruhomoyu fazami Ruhoma faza zazvichaj ye vodnim buferom v yakomu rozchinyayutsya vihidni rechovini a neruhoma organichnoyu matriceyu iz himichno zakriplenimi funkcionalnimi ionizovanimi grupami kotri mistyat protilezhno zaryadzheni zaminni ioni Do zaminnih ioniv nalezhat protoni H gidroksilni grupi OH odnozaryadzheni ioni metaliv dvozaryadzheni monoatomni ioni Ca2 Mg2 poliatomni neorganichni ioni SO42 PO43 a takozh organichni osnovi NR2H i kisloti RCOO Rozdilennya vidbuvayetsya na osnovi zv yazuvannya rozdilyuvanih ioniv analitu z protiionami sho znahodyatsya na neruhomij fazi R X C a t M R X M C a t displaystyle mathrm R X Cat M longrightarrow R X M Cat R X A n M R X M A n displaystyle mathrm R X An M longrightarrow R X M An de R neruhoma faza XCat XAn zakripleni funkcionalni grupi sho disociyuyut iz utvorennyam ioniv M rozdilyuvanij ion dd Dlya rozdilennya sumishi kationiv vikoristovuyut vidpovidno kationiti a dlya sumishi anioniv anioniti Neruhoma fazaKolonka z ionitom V ionoobminnij hromatografiyi kolonki zazvichaj napovneni kopolimerami stirenu i iz kovalentno priyednanimi funkcionalnimi grupami Yak modifikaciya buli zaproponovani sferichni poristi chastinki polimeriv rozmirom 30 40 mkm abo smoli vkriti sharom poristogo silikagelyu V zalezhnosti vid tipiv rozdilyuvanih ioniv zastosovuyut rizni smoli Tip Funkcionalni grupi pH Prikladi Silnokislotni kationoobminniki sulfonovi kisloti 4 13 SO3 CH2CH2SO3 Slabkokislotni kationoobminniki karbonovi kisloti 6 10 COO CH2COO Silnoluzhni anionoobminniki 2 12 CH2N CH3 3 CH2CH2N CH2CH3 3 Slabkoluzhni anionoobminniki amini 2 9 NH3 CH2CH2NH CH2CH3 2 Sporidnenist anioniv do silnoluzhnih anionitiv zmenshuyetsya zi zmenshennyam yihnoyi polyarizovanosti SO42 gt I gt HSO4 gt NO3 gt Br gt NO2 gt Cl gt HCO3 gt CH3COO gt OH gt F Sporidnenist kationiv do tipovih silnokislotnih kationoobminnih smol znizhuyetsya zi zbilshennyam radiusu yihnih gidrativ ta zmenshennyam zaryadu Ce4 gt Al3 gt Ba2 gt Pb2 gt Ca2 gt Ni2 gt Cd2 gt Cu2 gt Co2 gt Zn2 gt Mg2 gt Ag gt K gt NH4 gt Na gt H gt Li U vipadku rozdilyuvannya metaliv sho blizki za svoyimi vlastivostyami napriklad lantanoyidiv zastosovuyut napriklad EDTA limonnu kislotu V comu vipadku vzayemodiya kompleksu z ionitom viznachatimetsya stupenem zv yazuvannya metalu z ligandami i zagalnim zaryadom kompleksu Ruhoma fazaRuhomoyu fazoyu v ionoobminnij hromatografiyi zazvichaj ye vodnij bufer ionnij sklad ta pH yakogo pidbirayut vihodyachi z bazhanogo Dlya rozdilyuvanih kationiv ruhoma faza ce rozchini kislot dlya anioniv rozchini lugiv U deyakih vipadkah zokrema dlya ioniv z visokoyu sporidnenistyu zastosovuyetsya elyuent ionna sila abo pH yakogo zbilshuyetsya u chasi Ce dozvolyaye dosyagnuti efektivnishogo zamishennya ioniv sho vzayemodiyut z ionoobminnimi smolami Detektuvannya i modifikaciyi metoduNajposhirenishim detektorom ioniv na vihodi z kolonki ye konduktometrichnij sho reyestruye elektroprovidnist rozchinu pri prohodzhenni povz nogo ioniv Odnak pri visokij ionnij sili elyuentu detektor vtrachaye svoyu chutlivist Vikoristannya prignichuvalnoyi kolonki Porivnyannya hromatogramm bez supresora Na2CO3 vgori ta z jogo vikoristannyam vnizu Signali pri vihodi fluoridiv 1 hloridiv 2 nitrativ 3 fosfativ 4 sulfativ 5 v zalezhnosti vid chasu utrimuvannya hv Modifikaciyeyu metodu detekciyi stalo rozmishennya mizh kolonkoyu ta detektorom drugoyi prignichuvalnoyi kolonki supresora yaka selektivno vidalyaye z rozchinu ioni elyuentu zalishayuchi rozdilyuvani ioni Napriklad pri vikoristanni yak elyuentu hloridnoyi kisloti v rozchini znahoditimutsya ioni H ta Cl yaki vidalyayutsya smoloyu iz zakriplenimi gidroksilnimi grupami H C l R O H R C l H 2 O displaystyle mathrm H Cl R OH longrightarrow R Cl H 2 O Abo dlya elyuentu gidrokarbonatu natriyu 2 N a C O 3 2 R H 2 R N a H 2 C O 3 displaystyle mathrm 2Na CO 3 2R H longrightarrow 2R Na H 2 CO 3 Nedolikom prignichuvalnoyi kolonki ye te sho pislya pevnogo chasu roboti yemnist znizhuyetsya i yiyi neobhidno zaminyuvati V suchasnih priladah vikoristovuyutsya membranni prignichuvachi kotri regeneruyutsya bezposeredno pid chas roboti Odnokolonkova ionna hromatografiya U vipadku yaksho elektroprovidnist ruhomoyi fazi ye maloyu dostatnim dlya detekciyi ye vikoristannya lishe odniyeyi kolonki U comu vipadku zastosovuyut ionoobminniki maloyi yemnosti Do elyuentiv z maloyu elektroprovidnistyu nalezhat rozchini slabkih organichnih kislot ftalevoyi benzojnoyi salicilovoyi tosho Takij metod zastosovuyetsya pri viznachenni ionogennih rechovin napriklad aminokislot Prote jogo chutlivist ye nizhchoyu nizh u dvokolonkovomu varianti Fotometrichne detektuvannya Neobhidnist zastosuvannya dvokolonkovogo metodu takozh vidsutnya pri viznachenni spoluk sho poglinayut vidime chi ultrafioletove viprominyuvannya takimi zazvichaj ye organichni spoluki Dlya cogo zastosovuyut vidpovidni fotometri Takozh mozhlive zvorotnye zastosuvannya fotometru detektuvannya spoluk yaki ne poglinayut viprominyuvannya iz ruhomoyu fazoyu sho poglinaye V takomu vipadku pri prohodzhenni povz detektor doslidzhuvani ioni budut znizhuvati poglinannya rozchinu sho vimiryuvatimetsya detektorom ZastosuvannyaIonoobminna hromatografiya shiroko vikoristovuyetsya dlya rozdilyuvannya fenoliv ta karbonovih kislot a takozh biologichnih spoluk aminocukriv nukleotidiv nukleozidiv purinovih i pirimidinovih osnov tosho Div takozhVikishovishe maye multimedijni dani za temoyu Ionoobminna hromatografiya Afinna hromatografiya Ionoobminni smoliDzherelaLunn G Chromatography Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology 4th New York John Wiley amp Sons 2004 Vol 6 ISBN 978 0 471 48517 9 DOI 10 1002 0471238961 0308181512211414 a01 angl Acikara Ozlem B Ion Exchange Chromatography and Its Applications Column Chromatography Dean F Martin Barbara B Martin editor InTech 2013 218 p ISBN 978 953 51 1074 3 DOI 10 5772 47823 angl Harvey D Modern analytical chemistry The McGraw Hill 2000 P 590 593 ISBN 0 07 116953 9 angl Otto M Sovremennye metody analiticheskoj himii Per s nem pod red A V Garmasha M Tehnosfera 2004 T 2 S 70 74 ISBN 5 94836 017 2 ros Himicheskij enciklopedicheskij slovar Pod red I L Knunyanc M Sov enciklopediya 1983 792 s ros PosilannyaIONOOBMINNA HROMATOGRAFIYa 3 serpnya 2016 u Wayback Machine Farmacevtichna enciklopediya