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三乙胺会和二氯硅烷反应吗

反应。在三乙胺的作用下,组氨酸与二甲基二氯硅烷在二氯甲烷中进行反应,反应完毕再加入含三苯基氯甲烷的二氯甲烷溶液和三乙胺继续反应,反应结束后经过纯化处理trt-his-oh。

这种硅胶的独特之处在于其链增长剂的制备过程,通过吡咯烷酮与甲基乙烯基二氯硅烷在三乙胺作用下反应,生成的产物容易水解,需储存在干燥密闭容器中。室温下,吡咯烷酮基与聚二甲基硅氧烷的端羟基缓慢反应,温度升高会加速反应。

链增长剂甲基乙烯基双吡咯烷酮硅烷,可由吡咯烷酮与甲基乙烯基二氯硅烷在三乙胺存在下反应而得,产物容易水解,故需存放在干燥密闭的容器中,这种化合物的吡咯烷酮基在室温下可与聚二甲基硅氧烷内的端羟基缓慢反应,其反应速度随温度升高而加快。从理论上讲,此反应可连续进行,直至获得无限大的分子量。

链增长剂甲基乙烯基双吡咯烷酮硅烷,可由吡咯烷酮与甲基乙烯基二氯硅烷在三乙胺存在下反应而得,产物容易水解,故需存放在干燥密闭的容器中 ,这种化合物的吡咯烷酮基在室温下可与 聚二甲基硅氧烷 内的端羟基缓慢反应,其反应速度随温度升高而加快。

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简述hplc级流动相使用前如何处理

为尽量减少残余硅醇基,一般在键合反应后,要用三甲基氯硅烷(TMCS)等进行钝化处理,称封端(或称封尾、封顶,end-capping),以提高键合相的稳定性。另一方面,也有些ODS填料是不封尾的,以使其与水系流动相有更好的湿润性能。

HPLC所用流动相必须预先脱气,否则容易在系统内逸出气泡,影响泵的工作。气泡还会影响柱的分离效率,影响检测器的灵敏度、基线稳定性,甚至使无法检测。噪声增大,基线不稳,突然跳动。此外,溶解在流动相中的氧还可能与样品、流动相甚至固定相(如烷基胺)反应。

液相色谱流动相脱气使用较多的方法大概有四种:氦气脱气、真空脱气、超声波脱气、加热脱气。氦气脱气:氦气脱气是很有效的脱气方法。氦气缓缓的通过流动相赶去溶入的空气,如果使用得当,在10min内可除去80%~90%的溶入气体。

流动相必须用HPLC级的试剂,使用前过滤除去其中的颗粒性杂质和其他物质(使用0.45um或更细的膜 过滤)。流动相过滤后要用超声波脱气,脱气后应该恢复到室温后使用。不能用纯乙腈作为流动相,这样会使单向阀粘住而导致泵不进液。

三甲基氯硅烷和三乙胺
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