聚合物可形成多种异构体,它们的分离和鉴定特别困难。聚合物材料的性能会受到异构体和低聚物分布的影响。在聚合条件下还会形成降解产物和副产物,需要对其进行鉴定。在聚合反应中,单个分子不仅能彼此直线结合,还能形成支化异构体。 缩聚聚合物由两种或多种不同单体发生缩聚反应形成,在该反应中单个分子结合在一起并生成诸如水的副产物。加聚物是较简单的聚合物类型,通过单体单元的顺序加和而形成,不会丢失任何分子。 低分子量聚合物可以通过液相色谱、气相色谱和超临界流体色谱进行分析。分离技术的选择通常根据溶解度、平均分子量和聚合物热稳定性而定。用凝胶渗透色谱来测定平均分子量和多分散性是较常见的聚合物分析。
合相色谱的操作温度低,可用于分析热不稳定材料。超高效合相色谱在复杂低聚物材料的分离中可提供多种优势。由于超临界二氧化碳与液体相比粘度较低,因此能达到更高的流速,从而实现更短的分析时间。它能分离出质量数更高的非挥发性低聚物,可以使用颗粒色谱柱,得到比更高的理论塔板数和更好的分离度。如需要有关异构体分子量的信息,可以使用质谱仪进行检测。