实验室为何多用乙腈
方法开发小常识

HPLC1、甲醇、乙腈1)乙腈紫外吸收较甲醇低,特别是在低波长处。
2)乙腈比甲醇柱压低3)与水混合时,混合溶液的极性变化。
乙腈,比例与极性线性变化。
甲醇,非线性。
4)纯乙腈的洗脱能力比纯甲醇强。
同比例的乙腈水比同比例的甲醇水洗脱能力强。
5)乙腈与水混合,吸热,溶液温度低,在缓慢恢复至室温时产生气泡。
甲醇与水混合,放热。
气泡容易放出。
6)乙腈价格高。
总结:开发方法时,优选乙腈。
但要注意气泡可能对基线造成的影响。
最终可以考虑甲醇替代乙腈,以降低成本。
2、缓冲盐1)流动相pH值得改变可影响弱酸弱碱的保留时间,对酯等中性化合的保留时间基本无影响。
一般规律是抑制电离,保留时间增加。
2)磷酸盐比醋酸盐的紫外吸收低3)钾盐比钠盐的溶解度高。
4)一般浓度为几十个mmol/L。
太低缓冲能力达不到,太高盐析出。
5)如果要用MS检测技术,一定选用挥发性缓冲体系,例如,甲酸铵体系。
6)强的酸、碱一般不能用调节pH的方法改变保留。
选用相应的离子对试剂。
1、实验室必备,弱极性,中等极性,强极性三根柱子。
2、降低温度可以延长保留时间。
但是对于甲醇,乙醇这种极性溶剂来讲,换极性色谱柱更有效增加保留时间。
3、水做溶剂,直接进样。
最大的压力不是来自于对色谱柱的的损伤。
而是在常用溶剂里面水的蒸发膨胀系数最大。
1μl的水蒸发后气体体积在1000μl以上。
而安捷伦气相的进样衬管体积不到900μl。
多于的体积会四散流走。
有可能向来气方向扩散,造成管路污染,精密度差,基线升高,甚至鬼峰出现。
而通过清洗进样口是无法消除,必须换管路。
4、GC难点不是开发方法本身,而是在于仪器设备的维护。
建议动手能力强、思维活跃的男生来做GC。
乙腈

乙腈1.乙腈的物化性质乙腈又名甲基腈,分子式C2H3N,结构式CH3CN,分子量:41.05。
无色透明液体,极易挥发,有类似于醚的特殊气味,有优良的溶剂性能,能溶解多种有机、无机和气体物质。
有一定毒性,与水和醇无限互溶。
乙腈能发生典型的腈类反应,并被用于制备许多典型含氮化合物,是一个重要的有机中间体。
2.用途乙腈最大的用途是做溶剂,可用于合成维生素A,可的松,碳胺类药物及其中间体的溶剂,还用于制造维生素B1和氨基酸的活性介质溶剂。
可代替氯化溶剂。
用于乙烯基涂料,也用作脂肪酸的萃取剂,酒精变性剂,丁二烯萃取剂和丙烯腈合成纤维的溶剂,在织物染色,照明工业,香料制造和感光材料制造中也有许多用途。
乙腈Acetonitrile [CH3CN=41.05]本品为无色透明液体;微有醚样臭气;易燃。
与水或乙醇能任意混合。
中文名称:乙腈英文名称:acetonitrile中文名称2:甲基氰英文名称2:methyl cyanideCAS No.:75-05-8分子式:C2H3N分子量:41.05理化特性主要成分:纯品外观与性状:无色液体,有刺激性气味。
熔点(℃):-45.7沸点(℃):81.1相对密度(水=1):0.79相对蒸气密度(空气=1):1.42饱和蒸气压(kPa):13.33(27℃)燃烧热(kJ/mol):1264.0临界温度(℃):274.7临界压力(MPa): 4.83辛醇/水分配系数的对数值:-0.34闪点(℃): 2引燃温度(℃):524爆炸上限%(V/V):16.0爆炸下限%(V/V): 3.0溶解性:与水混溶,溶于醇等多数有机溶剂。
主要用途:用于制维生素B1等药物,及香料、脂肪酸萃取等。
健康危害:乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢,可有数小时潜伏期。
主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛;严重者呼吸及循环系统紊乱,呼吸浅、慢而不规则,血压下降,脉搏细而慢,体温下降,阵发性抽搐,昏迷。
乙腈需求量

乙腈需求量
乙腈是一种重要的有机化合物,在许多领域都有广泛的应用,例如制药、农药、染料、颜料、香料、树脂、塑料等。
因此,乙腈的需求量也随着这些行业的发展而变化。
根据不同的数据来源,乙腈的需求量差异较大。
2021年中国副产法乙腈产能为8.30万吨,占比58%;合成法乙腈产能为6.10万吨,占比42%。
国内乙腈下游需求主要为医药和农药中间体,约占总需求比例的74.0%,其次为化学和仪器分析,占比约13.0%;烃类抽提溶剂需求占比约8.0%。
2017年中国乙腈需求量为5.65万吨,同比增长4.1%;2018年中国乙腈需求量为5.53万吨,同比增长-1.6%;2019年中国乙腈需求量为5.82万吨,同比增长5.2%;2020年中国乙腈需求量为6.18万吨,同比增长6.3%;2021年中国乙腈需求量为8.32万吨,同比增长34.6%。
此外,随着国内经济的发展和人民生活水平的提高,对乙腈的需求量还将继续增长。
因此,可以预测未来乙腈的需求量将保持较快的增长速度。
乙腈 气相 溶剂-概述说明以及解释

乙腈气相溶剂-概述说明以及解释1.引言1.1 概述乙腈是一种常用的有机溶剂,也是一种重要的气相溶剂。
它具有许多独特的性质和广泛的应用领域。
乙腈化学式为CH3CN,且其分子结构中含有氰基与甲基基团。
与许多其他有机溶剂相比,乙腈具有较低的沸点和良好的挥发性,易于从反应体系中除去。
这使得乙腈成为一种理想的气相溶剂,尤其适用于各种气相色谱、液相色谱和质谱分析技术。
乙腈在化学研究中的应用广泛。
作为溶剂,它可以用于溶解和稀释各种有机和无机化合物,在研究中起到媒介和载体的作用。
由于乙腈具有较高的溶解度和较低的粘度,它在许多反应中具有较好的流动特性,能够加速反应的进行,并且不会对反应产物产生干扰。
此外,乙腈还具有良好的溶解性能,可溶解许多无法在其他溶剂中溶解的化合物,为研究提供了更广泛的选择。
在化学研究中,乙腈还可以作为一个重要的气相溶剂。
由于其挥发性强,乙腈可以迅速转变为气体状态,从而在高温和高压下提供稳定的气相环境。
乙腈的气相溶剂性能使得其在气相色谱、质谱和其他气相分析技术中得到了广泛的应用。
通过使用乙腈作为气相溶剂,研究人员可以更好地理解和分析气相反应的动力学和机理。
总之,乙腈作为一种重要的气相溶剂,在化学研究和分析中扮演着重要的角色。
其独特的性质和广泛的应用使得乙腈成为了科研工作者不可或缺的工具。
通过深入研究乙腈的性质和应用,我们可以更好地利用它在化学领域中的潜力,推动化学科学的发展。
1.2 文章结构本文按照以下结构展开探讨乙腈作为气相溶剂的相关内容。
首先,引言部分将概述乙腈和气相溶剂的基本概念,并阐明文章的目的。
接着,在正文部分,将详细介绍乙腈的性质,包括其物理性质和化学性质,并分析乙腈作为气相溶剂在不同领域的应用。
然后,进一步阐述气相溶剂的定义和作用,通过说明气相溶剂在化学实验和工业生产中的重要性,突出乙腈在其中的独特作用和广泛应用。
最后,在结论部分,总结乙腈作为气相溶剂的应用场景和其在化学研究中的重要性,并展望乙腈作为气相溶剂未来的发展方向。
乙腈 用途

乙腈用途
乙腈是一种重要的有机中间体和溶剂,具有广泛的应用领域。
以下是一些乙腈的主要用途:
1.溶剂:乙腈是一种优良的溶剂,能够溶解许多有机、无机和气体物质。
它
可用于制备多种化学品、染料、医药和农药等。
2.萃取剂:乙腈在萃取蒸馏中用作溶剂,用于分离各种烃类和烯烃混合物,
例如C4烃类和烯烃。
它也用于从植物油和动物脂肪中提取脂肪酸。
3.反应材料:乙腈是许多化学反应的理想反应材料,例如腈类反应,可用于
制备许多含氮化合物,如硫胺素、苯乙酮等。
4.分离溶液:乙腈可用于去除石油烃中的酚类、色素和焦油等杂质。
它也用
于纸色谱、薄层色谱和光谱分析中的有机改性剂或溶剂。
5.实验室溶剂:乙腈在实验室中用作常用的溶剂,用于结晶和重结晶实验,
以及高效液相色谱分析中的流动相。
6.合成其他化学品:乙腈是合成拟除虫菊酯类杀虫剂、维生素A、可的松、碳
胺类药物、维生素B1、氨基酸的活性介质溶剂等的原料。
7.其他用途:乙腈还可作为脂肪酸的萃取剂、酒精变性剂、丁二烯萃取剂和
丙烯腈合成纤维的溶剂等。
在核医学领域,乙腈用于合成氟代脱氧葡萄糖
等正电子类放射性药品。
总之,乙腈是一种重要的有机中间体和溶剂,在许多领域中都有广泛的应用。
乙腈的不同级别

乙腈的不同级别
乙腈根据不同的纯度和质量标准可以分为多个级别,常见的乙腈级别包括以下几种:
1. 工业级:工业级乙腈通常用于工业生产过程中的溶剂或反应中。
工业级乙腈的纯度较低,常常含有一定量的杂质,适用于一般的工业用途。
2. 技术级:技术级乙腈的纯度较工业级乙腈高,杂质含量较低。
技术级乙腈常用于实验室研究、化学分析、合成反应等。
3. 高纯度级:高纯度级乙腈的纯度更高,杂质含量更低。
高纯度级乙腈通常用于高灵敏度的分析仪器、光谱仪器等实验室设备中。
4. 超高纯度级:超高纯度级乙腈的纯度达到或接近100%,杂
质含量几乎可以忽略不计。
超高纯度级乙腈常用于高精度的实验研究、特殊材料的制备等高要求的应用领域。
需要注意的是,不同厂家或不同国家对乙腈的级别划分标准可能会有所不同。
因此,在选购乙腈时,建议查看具体的产品规格和认证信息,以确保选择符合需求的乙腈级别。
反相色谱法用的乙腈与甲醇的区别

反相色谱法用的乙腈与甲醇的区别乙腈又名甲基腈,无色液体,极易挥发,有类似于醚的特殊气味,有优良的溶剂性能,能溶解多种有机、无机和气体物质。
有一定毒性,与水和醇无限互溶。
1、首先,乙腈价格高乙腈,特别是HPLC级的价格很高,但是,文献或LC厂家所示的条件,多用乙腈,这是为什么呢?现就此谈谈。
2、吸光度乙腈HPLC级的小。
乙腈和甲醇的市销HPLC级和优级的吸收光谱中,乙腈HPLC吸收最小(特别是在短波长上小)。
所谓HPLC级是除去具有吸收UV的杂质,在规定的波长上吸光度限制在规格值以内。
在UV检测时,产生的噪声小,因此在进行UV短波长上的高灵敏度分析时乙腈HPLC级最适宜。
另外,在UV检测中的梯度基线上也是乙腈HPLC级产生鬼峰少,虽然,其他与水相溶性高的有机溶剂有各种各样,但很难能找到比乙腈HPLC级吸收更小的。
另外,甲醇的HPLC级和优级,虽然所得的光谱相差不大,但是优级不能保证吸光度,有可能产生偏差,价格也相差不大,所以尽量使用HPLC 级。
3、压力乙腈低,柱内承受的压力,根据有机溶剂的种类或混合比率的不同而异,水/乙腈,水/甲醇混合液的比率与输液压力的关系中,甲醇与水混合,压力增高,而乙腈同样与水混合且并不如此。
所以,乙腈一方,在同样的流速下不在柱内加上多余的压力。
从上述两项,可以确认使用乙腈的意义,那么,甲醇除了价格以外,还有没有其化优点呢?4、洗脱能力一般而言,乙腈较强。
乙腈和甲醇分别用同样的比率与水混合时,一般情况下,乙腈的洗脱能力强。
特别是混合比率低时,从咖啡因和苯酚的洗脱来看,获得同样的保留时间,乙腈的比率,只需甲醇的比率的一半以下即可。
另一方面,有机溶剂100%或与此极接近时,从胡萝卜素和胆甾醇来看,常常都是甲醇的洗脱能力强。
混合比在50比1等较为特殊时,调制的误差大,影响保留时间,或平衡化的时间长,乙腈遇到这种情况时,用甲醇的10比1混合代替乙腈,这样操作方便些。
溶剂受温度影响时,不采用容器定量,而采用重量的方法(考虑比重),可使混合比的误差减小。
多环芳烃萃取时乙腈的作用

多环芳烃萃取时乙腈的作用乙腈是一种有机溶剂,常用于多环芳烃的萃取过程中。
在多环芳烃分析中,乙腈的作用主要体现在以下几个方面。
乙腈具有良好的溶解性。
多环芳烃是一类具有复杂结构的有机化合物,常常难以在水相中溶解。
而乙腈具有较强的极性,能够与多环芳烃形成较强的相互作用力,从而提高了多环芳烃在乙腈中的溶解度。
因此,在多环芳烃的萃取过程中,乙腈可以充分溶解待测物质,提高其检测灵敏度。
乙腈具有较低的挥发性。
在多环芳烃萃取过程中,挥发性溶剂常常会因挥发而造成样品的损失,影响分析结果的准确性。
而乙腈的挥发性较低,在常温下不易挥发,可以有效避免挥发引起的样品损失问题。
乙腈还具有较好的稳定性。
在多环芳烃分析中,常常需要长时间进行萃取和分析过程,因此所选用的溶剂必须具有较好的稳定性,不会因长时间的使用而发生分解或产生其他不良反应。
乙腈在常温下稳定性较高,不易分解,能够保持萃取过程的稳定性,保证分析结果的准确性。
乙腈还具有较好的溶剂挥发性。
在多环芳烃的萃取过程中,常常需要蒸发乙腈以浓缩待测物质。
乙腈具有较好的挥发性,易于通过蒸发的方式将其从样品中去除,从而得到浓缩的多环芳烃样品。
乙腈还具有较低的毒性。
在实验室中,安全性是至关重要的。
乙腈作为有机溶剂,具有较低的毒性,符合实验室安全要求。
因此,在多环芳烃分析中,使用乙腈作为溶剂可以保证实验过程的安全性。
乙腈在多环芳烃的萃取过程中起着重要的作用。
它具有良好的溶解性、较低的挥发性、较好的稳定性、较好的溶剂挥发性以及较低的毒性,可以有效提高多环芳烃的检测灵敏度,同时保证实验过程的安全性。
因此,在多环芳烃分析中,乙腈是一种常用的溶剂选择。
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粗略地讲是,使用乙腈HPLC级最好,在选择性,峰形差时试用甲醇HPLC,但根据各种不用性质设计分析条件也是必要的
序:洗脱能力。
一般而言,乙腈较强。
乙腈和甲醇分别用同样的比率与水混合时,一般情况下,乙腈的洗脱能力强。
特别是混合比率低时,从咖啡因和苯酚的洗脱来看,获得同样的保留时间,乙腈的比率,只需甲醇的比率的一半以下即可。
另一方面,有机溶剂100%或与此极接近时,从胡萝卜素和胆甾醇来看,常常都是甲醇的洗脱能力强。
混合比在50比1等较为特殊时,调制的误差大,影响保留时间,或平衡化的时间长,乙腈遇到这种情况时,用甲醇的10比1混合代替乙腈,这样操作方便些。
溶剂受温度影响时,不采用容器定量,而采用重量的方法(考虑比重),可使混合比的误差减小。
首先,乙腈价格高乙腈,特别是HPLC级的价格很高,但是,文献或LC厂家所示的条件,多用乙腈,这是为什么呢?现就此谈谈。
1、吸光度。
乙腈HPLC级的小。
乙腈和甲醇的市销HPLC级和优级的吸收光谱中,乙腈HPLC吸收最小(特别是在短波长上小)。
所谓HPLC级是除去具
有吸收UV的杂质,在规定的波长上吸光度限制在规格值以内。
在UV检测时,产生的噪声小,因此在进行UV短波长上的高灵敏度分析时乙腈HPLC级最适宜。
另外,在UV检测中的梯度基线上也是乙腈HPLC级产生鬼峰少,虽然,其他与水相溶性高的有机溶剂有各种各样,但很难能找到比乙腈HPLC级吸收更小的。
另外,甲醇的HPLC级和优级,虽然所得的光谱相差不大,但是优级不能保证吸光度,有可能产生偏差,价格也相差不大,所以尽量使用HPLC级。
2、压力。
乙腈低,柱内承受的压力,根据有机溶剂的种类或混合比率的不同而异,水/乙腈,水/甲醇混合液的比率与输液压力的关系中,甲醇与水混合,压力增高,而乙腈同样与水混合且并不如此。
所以,乙腈一方,在同样的流速下不在柱内加上多余的压力。
从上述两项,可以确认使用乙腈的意义,那么,甲醇除了价格以外,还有没有其化优点呢?
3、流动相的脱气,乙腈类要注意。
混合溶剂的置制,不说在LC装置内,只谈预先在流动相瓶内进行时,(等浓度系统)。
甲醇与水混合时发热,多余的溶解空气较易变为脱出气泡(脱气容易)。
而乙腈由于吸热冷却,随着慢慢回到室温,产生气泡,所以要考虑脱气(加温搅拌,过滤膜,He脱气等)。
4、分离(洗脱)的选择性。
两者的差异,乙腈和甲醇在分离的选择性上不同。
由于有机溶剂分子的化学性质(甲醇和乙醇是质子性,乙腈和四氢呋喃是非质子性)不同所致。
因此,在用乙腈类不能获得分离的选择性,就试用甲醇类看看。
5、峰形。
用时出现差异。
像水杨酸化合物(在邻位上具有羧基或甲氧基的苯酚化合物)等,用乙腈类时拖尾大,用甲醇类可抑制。
可是,一般情况下,聚合物类反相柱,与硅胶柱相比,更具有峰形宽的倾向,特别是用聚苯乙烯分析柱芳香族化合物等时常见。
这在流动相是甲醇时非常显著,而用乙腈时不明显。
为此,用聚合物类反相用柱时建议采用后者(乙腈类),这是因为乙腈使凝胶膨润。
6、洗脱能力。
一般而言,乙腈较强。
乙腈和甲醇分别用同样的比率与水混合时,一般情况下,乙腈的洗脱能力强。
特别是混合比率低时,从咖啡因和苯酚的洗脱来看,获得同样的保留时间,乙腈的比率,只需甲醇的比率的一半以下即可。
另一方面,有机溶剂100%或与此极接近时,从胡萝卜素和胆甾醇来看,常常都是甲醇的洗脱能力强。
混合比在50比1等较为特殊时,调制的误差大,影响保留时间,或平衡化的时间长,乙腈遇到这种情况时,用甲醇的10比1混合
代替乙腈,这样操作方便些。
溶剂受温度影响时,不采用容器定量,而采用重量的方法(考虑比重),可使混合比的误差减小。