在儀器結構方面:離子色譜和液相色譜均有溶劑輸送系統、進樣系統、檢測系統和信號記錄和處理系統,但由于離子色譜和液相色譜所用的流動相不同,因而檢測方式及信號處理也不同,在各部件上有一些差別。
1、離子色譜一般采用酸、堿及鹽的水溶液作為流動相,要求系統可以耐酸、耐堿,因此通常離子色譜裝置采用非金屬材質。例如:采用聚醚醚酮(PEEK)塑料作為泵體、流路和閥體等要求耐高壓的部分,而以聚四氟乙烯或PEEK材料作為檢測器,外接管路等。由于加工和強度方面的差異,一般情況下全塑的材料在耐壓強度和精度上比金屬材料要略低一些。
液相色譜一般采用有機溶劑作淋洗液,因此多數采用金屬泵體,可以耐任何類型的有機溶劑,但對于酸或堿性流動相,易產生腐蝕現象。隨著液相色譜在生物領域的廣泛應用,為了避免金屬對一些生物活性物質的吸附作用,一些在生物方面應用的液相色譜儀器也采用PEEK材料作為泵體、流路和閥。在這一領域,離子色譜和液相色譜具有了一定的通用性。
2、離子色譜可分為抑制型和非抑制型,采用抑制器的抑制型離子色譜目前應用廣泛。液相色譜沒有類似的裝置。抑制器在結構上與液相色譜的柱后衍生系統相似,但抑制器是抑制型離子色譜*組件之一。非抑制型離子色譜不用抑制器,與液相色譜十分相似,一些非抑制型離子色譜有時可以采用液相色譜的泵、流路和進樣閥。
3、檢測器是離子色譜與液相色譜的又一主要差別。液相色譜常采用紫外-可見光度檢測器;而離子色譜通用的是電導檢測器。
離子色譜與液相色譜的分析對象差別很大。液相色譜作為分析儀器中廣泛使用的一類儀器,在許多領域中被廣泛應用。采用液相色譜時,常要求被測物具有一定光度吸收,因此液相色譜一般可以用于有機化合物的分析。而離子色譜主要利用離子在水溶液中電離產生電導的特點,因而主要用于無機離子的分析。
當然,離子色譜和液相色譜的應用并不是的沒有交叉,目前離子色譜已經廣泛用于有機化合物的分析,而液相色譜也可以解決大量無機離子的分析問題,兩種分離模式具有一定的互補性。一些液相色譜無法解決的分析難題,可以嘗試用離子色譜的方法來解決。
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