本项目基于高效液相色谱手性固定相法拆分对映异构体时需根据样品结构选择手性柱,目前尚无广谱型手性固定相的缺点,致力于新型广谱性高效液相色谱手性固定相的设计、合成及手性识别性能研究,首先设计并合成一系列带有不同官能团的甲基丙烯酰胺类光学活性单体,采用自由基聚合和共聚合法通过对聚合条件的调控(包括Lewis酸种类和用量、反应溶剂、引发剂和反应温度等)获得不同立体结构的光学活性聚甲基丙烯酰胺类高分子,探讨Lewis催化的立构可控自由基聚合反应机理;采用高效液相色谱手性固定相法研究光学活性聚合物的手性识别能力,分别采用涂覆法和键合法制备手性色谱柱,研究旋光活性、立体构型、共聚结构、键合方法、添加助剂和色谱条件等对于手性识别能力的影响,掌握聚合物立体结构与手性拆分性能之间的潜在关系,探讨聚甲基丙烯酰胺类手性固定相的手性识别机理,为最终制备高性能的广谱型手性固定性材料提供重要的理论依据。
chiral stationary phase;high performance liquid chromatography;poly(meth)acrylamides;optical activity;chiral recognition ability
带有光学活性侧基的聚(甲基)丙烯酰胺对许多极性对映体显示了优异的手性识别能力,被广泛的用于高效液相色谱的手性固定相,特别是用于外消旋手性药物的拆分。本项目致力于新型广谱性高效液相色谱手性固定相的设计、合成及手性识别性能研究,首先设计并合成了一系列带有不同官能团的甲基丙烯酰胺类光学活性单体,采用自由基聚合和共聚合法通过对聚合条件的调控(包括Lewis酸种类和用量、反应溶剂、引发剂和反应温度等)获得了一系列具有不同立体结构的光学活性聚(甲基)丙烯酰胺类高分子,探讨Lewis催化的立体定向自由基聚合的反应机理;采用高效液相色谱手性固定相法研究光学活性聚合物的手性识别能力,分别采用涂覆法和键合法制备手性色谱柱,研究旋光活性、立体构型、共聚结构、键合方法、添加助剂和色谱条件等对于手性识别能力的影响,掌握聚合物立体结构与手性拆分性能之间的潜在关系,探讨聚甲基丙烯酰胺类手性固定相的手性识别机理,为最终制备高性能的广谱型手性固定性材料提供了重要的理论依据。