本课题主要是研究一种全新的液溶胶技术,采用整体化的技术制得硅胶整体柱并对其改性,即1.通过改进溶胶-凝胶工艺技术,研究不同表面活性剂在整体柱干燥过程中的作用,找出表面活性剂作为化学干燥剂对控制样品龟裂的作用机理;2.研究反应条件对整体柱内部结构的影响,找出整体柱由颗粒聚集型结构向网络结构过渡的条件及机理;3.考察反应物的组成与整体柱微观结构的关系,得到可独立地控制整体柱通孔和中孔孔径的条件;4.研究样品的热处理技术,建立制备不龟裂、不变形结构均匀整体柱的方法;5.特定的官能团或配基以共价键结合于硅胶表面,对其进行衍生化处理使其应用范围更为广泛;6,将其应用于生物及药物分子分离分析。作为一种全新的色谱填料,这种整体柱具有两种孔结构,分别为微米级的通孔和纳米级的中孔,它可在相对低的压力下提供高柱效,而且流动相的流速可在一定范围内任意调节,为色谱技术的发展提供新的途径。
本课题主要是研究一种全新的液溶胶技术,采用整体化的技术制得硅胶整体柱并对其改性,即 1.通过改进溶胶-凝胶工艺技术,研究不同表面活性剂在硅胶整体柱干燥过程中的作用,找出表面活性剂作为化学干燥剂对控制样品龟裂的作用机理; 2.研究反应条件对硅胶整体柱内部结构的影响,找出整体柱由颗粒聚集型结构向网络结构过渡的条件及机理; 3.考察反应物的组成与硅胶整体柱微观结构的关系,得到可独立控制整体柱通孔和中孔孔径的条件; 4.研究湿凝胶的热处理技术,建立制备不龟裂、不变形结构均匀整体柱的方法; 5. 特定的官能团或配基以共价键结合于硅胶表面,对其进行衍生化处理使其应用范围更为广泛; 6.将改性后的硅胶整体柱应用于生物及药物分子分离分析。作为一种全新的色谱填料,这种整体柱具有双孔结构,分别为微米级的通孔和纳米级的中孔,它可在相对低的压力下提供高柱效,而且流动相的流速可在一定范围内任意调节,为色谱柱技术的发展提供新的途径。