Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Все офс.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
5.21 Mб
Скачать

Общие фармакопейные статьи

МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Физические и физико-химические методы анализа

1. ХроматогрАфия (офс 42-0092-09)

Хроматографией называется физико-химический метод разделения смесей, в котором разделяемые компоненты распределены между двумя фазами. одна из этих фаз (стационарная фаза) неподвижна, а другая (подвижная фаза) постоянно движется в определенном направлении.

по свойствам подвижной и неподвижной фаз хроматографические методы можно разделить на следующие типы, показанные на схеме (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Типы хроматографии

Результат хроматографического разделения представляется в виде хроматограммы.

Хроматограмма и хроматографичеcкие параметры

Хроматограммой называют последовательность пятен, зон или пиков, соответствующих компонентам исходной смеси после их хроматографического разделения. Для любого типа хроматографического процесса (см. рис. 1.1), в котором для регистрации результата используется детектор, хроматограмма представляет собой график зависимости сигнала детектора, пропорционального концентрациям разделяемых компонентов, от времени (колоночная хроматография) или расстояния (планарная хроматография). В планарной хроматографии хроматограммой называют также зафиксированную на бумаге (бумажная хроматография) или на ТСХ-пластинке (тонкослойная хроматография) последовательность пятен компонентов исходной (анализируемой) смеси.

Схема типичной хроматограммы приведена на рис. 1.2. Хроматограмма состоит из пиков, разделенных базовой линией.

Базовая линия соответствует сигналу только от подвижной фазы.

Пик – кривая, в идеале приближающаяся к кривой гауссова распределения, которая описывает постепенное нарастание концентрации вещества и последующее ее уменьшение.

Рис. 1.2. Хроматограмма и основные хроматографические параметры

1 и 2 – пики соединений 1 и 2; t1 и t2 – соответствующие времена удерживания; t0 – время удерживания несорбирующегося компонента; W1 и W2 – ширина пиков у основания; W0,5 – ширина пика на половине его высоты (предполагается гауссова форма пиков)

Интерпретация хроматографических данных

tiвремя удерживания компонента – соответствует времени появления максимума пика на хроматограмме, где i – индекс, соответствующий i-му компоненту разделяемой смеси. При точном воспроизведении параметров хроматографической системы время удерживания является величиной, постоянной для данного вещества;

t0 – время удерживания несорбирующегося компонента;

tR = tit0 – приведенное (исправленное) время удерживания компонента;

Rr – относительное время удерживания компонента 2 по компоненту 1

t1 и t2 – времена удерживания двух компонентов, измеренные от момента инжекции.

r – относительное удерживание компонента 2 по компоненту 1

k¢ = (tit0)/t0 – коэффициент емкости колонки по i компоненту;

W – ширина пика у основания (для пиков, описываемых гауссовым законом распределения, W = 4s, см. рис. 1.2);

W0,5 – ширина пика на половине высоты (для пиков, описываемых гауссовым законом распределения, W0,5 = 2,35s, см. рис. 1.2);

R – разрешение между пиками двух компонентов смеси может быть описано уравнениями:

, (1)

или

, (2)

При R ≥ 1,5 компоненты разделены полностью (до базовой линии).

Коэффициент p/v (отношение «пик – впадина»)

,

Данное соотношение используют для оценки эффективности хроматографической системы, если компоненты смеси разделяются не полностью (рис. 1.3).

N – число теоретических тарелок, определяется следующими выражениями:

, (3)

или

. (4)

Рис. 1.3. Хроматограмма не полностью разделяемых компонентов

Hp – высота меньшего пика относительно экстраполированной базовой линии;

Hv – высота низшей точки (седловины) кривой, разделяющей пики, относительно экстраполированной базовой линии

T – фактор асимметрии пика (хвостовой фактор) рассчитывают по уравнению (см. рис. 1.4):

(5)

где: W0,05 – ширина пика на 5 % (1/20) его высоты;

f – расстояние между перпендикуляром, опущенным из вершины пика, и восходящей стороной пика на 5 % его высоты.

При T = 1 пик симметричен.

Рис. 1.4. Схема расчета фактора асимметрии пика

RSD (%) – относительное стандартное отклонение, вычисляемое по формуле:

(6)

где: – среднее результатов определений;

– результаты единичных определений;

n – число определений.

Для оценки пригодности хроматографической системы в колоночной хроматографии обычно используют следующие параметры: R; p/v; N; T; RSD, – как по отдельности, так и в различных сочетаниях.

В планарной хроматографии аналогом времени удерживания является фактор удерживания:

Rf = a/b, (7)

где: a – расстояние от точки нанесения пробы до центра пятна;

b – расстояние от линии старта до линии фронта элюента.

На экспериментально определяемые значения Rf заметно влияют условия хроматографирования. Оценкой хроматографической подвижности, менее чувствительной к влиянию отклонений в условиях проведения эксперимента, является величина Rs, представляющая собой отношение величины Rf одного вещества к величине Rf другого, принятого за стандарт. Величины Rf и Rs используют для идентификации веществ. Обычно выбор стандарта осуществляется так, чтобы значение Rs анализируемого вещества было в пределах от 0,5 до 2,0. Схема определения этих величин приведена на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Схема определения значений Rf и Rs

– место нанесения образца на линию старта

Данные планарной хроматографии могут быть представлены в виде денситограмм.