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| 产品分类 | 有机原料 >> 有机硅化合物 |
|---|---|
| 英文名 | Thiol-Derivatized Silica Gel (50 microm) |
| 别名 | SiliaMetS Thiol |
| 产品名称 | 硫醇衍生硅胶(50 微米) |
| 分子结构 | ![]() |
| CAS 登录号 | 1189056-65-2 |
| 分子行输入简码 SMILES |
[Si](CCCCS)(O[*])(O[*])O[*] |
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硫醇衍生硅胶 (50 μm) 是一种化学改性的二氧化硅,广泛应用于色谱分析、金属离子吸附和选择性化学分离。该材料是通过共价键合将硫醇 (?SH) 基团官能化到多孔二氧化硅颗粒表面而制成的。所用基质二氧化硅的粒径通常约为 50 微米,这平衡了柱效和背压,使其适用于制备和分析应用。 硫醇改性硅胶的开发可以追溯到 20 世纪 70 年代和 80 年代表面化学的进步,当时人们对功能化色谱载体的兴趣日益浓厚。硅胶是一种具有高表面积和机械稳定性的二氧化硅,被发现是表面改性的理想基质。通过引入带有硫醇基团的活性硅烷偶联剂,化学家能够调整二氧化硅表面的化学性质,使其与目标分析物(尤其是软金属离子和某些有机化合物)选择性地相互作用。 硫醇衍生硅胶的制备涉及活化硅胶与含硫醇官能团的有机硅烷(例如3-巯基丙基三甲氧基硅烷)的反应。硅烷化反应形成稳定的Si?O?Si键,将硫醇基团锚定在硅胶表面。这些硫醇基团作为反应位点,能够与过渡金属(例如汞(Hg2+)、镉(Cd2+)、铅(Pb2+)和银(Ag+))形成配位键,从而实现选择性萃取或纯化。 硫醇衍生硅胶最重要的应用之一是用于环境和分析化学的固相萃取 (SPE)。在这些方法中,硅胶被装填到小柱或柱中,用于从水样中分离痕量重金属。硫醇基团中硫原子对弱酸性金属离子具有高亲和力,即使在低浓度下也能实现高效结合。这使得硫醇硅胶成为监测环境污染物以及净化饮用水或工业废水的有效工具。 在高效液相色谱 (HPLC) 中,硫醇官能化的硅胶相可用于正相和反相体系,以选择性分离极性或金属螯合物。这些色谱柱也可用作固定化金属亲和色谱 (IMAC) 的载体,其中硫醇基团预先负载金属离子,以捕获含有组氨酸、半胱氨酸或其他配位残基的蛋白质、肽或其他生物分子。 除色谱分析外,硫醇硅胶还用于催化和材料科学。硫醇基团可以作为催化活性金属或有机金属配合物的锚定位点,从而促进它们在固体载体上的固定化。这种方法可以制备高活性、可回收的非均相催化剂,适用于工业过程和精细化工合成。 硫醇硅胶的另一个重要用途是传感器开发。由于硫醇官能化的二氧化硅颗粒能够选择性地结合金属离子,因此它们被用于化学传感平台,用于检测有毒金属。这些系统通常利用金属结合后光学或电化学性质的变化来产生可检测的信号。 在生物技术领域,硫醇硅胶通过二硫键形成或硫醇-马来酰亚胺偶联作为生物分子固定的载体。这些技术被用于生物传感器、亲和纯化基质和可控药物递送系统的开发。 50 μm 的粒径代表了流动动力学和表面积之间的一种实用折衷。它足够大,可以实现高效的柱填充和流动系统中可控的压降,同时又足够小,可以保持良好的接触面积和表面反应性。这种粒径通常用于制备型固相萃取 (SPE) 和中压色谱系统。 处理硫醇硅胶时需要注意防潮和防氧化。硫醇基团会氧化形成二硫化物,从而降低其反应性和结合能力。因此,这类材料通常在惰性条件下储存,并在开封后立即使用。 硫醇衍生硅胶 (50 μm) 在现代分离科学和材料化学中仍然是一个宝贵且用途广泛的工具。其制备方法简便,对软金属离子具有高选择性,并且适应各种形状,确保其在一系列科学和工业应用中持续有效。 |
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