離子色譜技術發展有很多方面,重點的幾個方面主要有:第一是水的電離、離子定向遷移和離子交換膜的選擇性透過技術,其中比較重要的是抑制器和淋洗發生器;第二是電催化氧化及電極在線清洗技術,也是所謂的脈沖安培檢測;第三是離子色譜固定相的制備,該技術實現了更快的分析速度和更好的選擇性;第四是離子色譜與質譜的聯用,聯用技術使靈敏度更高、選擇性更強、應用面也更廣。 離子色譜發展趨勢
首先,離子色譜發展From Small to small。即從Hamish Small建立了離子色譜技術以來, 離子色譜就越來越小,主要包括固定相顆粒、色譜柱內徑、檢測器檢測下限和儀器體積越來越小。
此外,離子色譜速度越來越快,即分析時間、樣品制備和自動化水平越來越快。另外,壓力越來越大,指的是系統壓力、固定相耐壓、抑制器耐壓和檢測器耐壓越來越大。

離子色譜儀關鍵部件的發展趨勢
離子色譜儀發展主要包括以下幾個方面:首先是流動相輸送體系,其耐壓能力是有限的,因此耐壓水平正在不斷的提高;其次是進樣體系的精確化和微型化,主要涉及進樣準確和微量,閥切換技術應用;再有就是水的電解和膜技術結合,主要為淋洗液發生器和抑制器;檢測系統(電導和脈沖安培)的穩定性,主要涉及減少噪聲和提高穩定性;最后為儀器整機的兼容性,包括恒溫系統、儀器和軟件的兼容。
固定相的發展趨勢
對于固定相未來發展,主要有幾個的方面:一、新型的基質材料,目標是在耐酸堿性不變的前提下,改善其耐壓性、剛性、熱穩定性;二、新型的修飾材料,目標是提高乳膠附聚和接枝的動力速度,改善親水性,新型裝飾材料包括離子液體、碳納米管、石墨烯、水熱碳球、超枝化和樹狀大分子、金屬有機骨架化合物、共價有機框架材料等。而新型的裝飾方式有化學鍵、靜電吸附、分子間作用力(涂覆)等。
超支化陰離子交換固定相:由Christopher Pohl 首先提出,該技術是在磺化的EVB-DVB或石英毛細管表面,將甲胺和雙環氧化合物進行循環縮聚反應得到超支化聚季銨鹽,通過靜電作用吸附,分別制備了分析型填充柱和毛細管開管柱。該類固定相的特征是氫氧根選擇性強;交換容量和離子選擇性可由循環縮聚次數調控。新型超支化固定相包括新型材料的應用;采用新型的接枝技術;對傳統超支化聚合物進行化學改性。

超支化固定相最新進展——新型接枝技術:利用EVB-DVB微球表面的懸掛雙鍵與半胱胺或半胱氨酸中的巰基發生點擊反應,將氨基引入聚合物微球表面。在此基礎上可制備新型鍵合型超支化陰離子交換固定相。與已有的化學鍵合修飾方法相比,此法簡便、高效且固定相具有良好的氫氧根體系兼容性和選擇性。
超支化固定相最新進展——化學改性:Thermo Fisher Scientific在原有技術上,對超支化固定相進行了一系列化學改性。如超支化固定相縮水甘油改性:將縮水甘油溶液 通過超支化的IonPac AS19柱并進行熱處理。離子色譜隨著該步驟重復多次進行,二價離子的保留在增大后迅速降低,部分單價離子間的分離度得到提升。該固定相解決了部分商品柱上碳酸根與某些離子共洗脫的問題;也使得溴酸根、氯離子、亞硝酸根離子間的選擇性可調控。