| Chemie |
C18 |
| Art der Trennung |
Umkehrphase |
| Partikelsubstrat |
Silica |
| pH Range Min |
2 pH |
| pH Range Max |
8 pH |
| Temperature Limits |
45 C |
| Maximum Pressure |
18000 psi (1240 Bar) |
| Endcapped |
Ja |
| Bondingtechnologie |
T3 |
| Silanol Activity |
Medium |
| Particle Shape |
Spherical |
| Partikelgröße |
1.8 µm |
| Endfitting Type |
Parker-style |
| Porendurchmesser |
100 Å |
| Format |
Säule |
| Oberfläche |
230 |
| System |
UPLC, UHPLC |
| Partikeltechnologie |
HSS |
| USP-Klassifizierung |
L1 |
| Innendurchmesser |
2.1 mm |
| Länge |
100 mm |
| Carbon Load |
11 % |
| eCord |
Ja |
| UNSPSC |
41115709 |
| Marke |
ACQUITY UPLC |
| Produkttyp |
Säulen |
| Units per Package |
1 pk |
ACQUITY UPLC HSS T3-Säule, 100A, 1,8 µm 2,1 mm X 100 mm, 1/pk
Die ACQUITY UPLC HSS T3-Säulen sind der neue Industriestandard für die Retention und Trennung polarer Verbindungen mittels Umkehrphasen-HPLC- und UPLC-Technologie und tragen dazu bei, die Retention von Verbindungen neu zu definieren. Diese universellen C18-Säulen auf Silica-Basis für die Umkehrphase können nicht nur hochpolare Verbindungen zurückhalten und trennen, sondern bieten auch eine hervorragende Leistung über einen breiten pH-Bereich. Zertifiziert für den Einsatz in UPLC-Trennungen, bietet diese Labor-Ausstattung eine zusätzliche Auswahl an UPLC-Chemie.
Der High Strength Silica (HSS) Partikel ist der erste und einzige Partikel auf 100 % Silica-Basis, der speziell für Anwendungen mit 15.000 psi/1000 bar entwickelt wurde und die T3-Bindungsfähigkeit nutzt. Der neue und fortschrittliche T3-Bindungsprozess von Waters nutzt ein trifunktionales T3-Endcapping-Verfahren, das viel effektiver ist als das herkömmliche Trimethylsilan (TMS) Endcapping. Mit dieser beispiellosen Kombination aus Verbingung und Endkappung können Sie eine überragende Compound-Retention und wässrige Kompatibilität erleben.
T3-Säulen wurden speziell entwickelt, um die Lebensdauer der Säule unter niedrigen pH-Bedingungen zu verlängern und gleichzeitig eine überlegene Retention polarer Verbindungen und Peakform zu bieten. Die Leistung bei pH 7 wird ebenfalls verbessert, da das proprietäre T3-End-Capping-Verfahren mit aktiveren Silanolen reagiert und die Peakform für Basen verbessert. Dadurch wird das Silica-Substrat vor der Auflösung geschützt, was ebenfalls zu einer längeren Lebensdauer der Säule beiträgt.
ACQUITY UPLC HSS-Säulen bieten eine mechanische Stabilität, die bei HPLC-Partikeln mit großem Porenvolumen möglicherweise nicht gegeben ist, so dass sie den hohen Säulenpackungen und Betriebsdrücken der UPLC-Technologie standhalten können. Die einzigartigen und robusten UPLC-zertifizierten HSS-Partikel wurden speziell für die anspruchsvollen Betriebsbedingungen in Ihren UPLC-Laboratorien entwickelt.
Wenn Sie sich für A ACQUITY UPLC HSS T3 VanGuard Vorsäulen, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk entscheiden, erhalten Sie eine überragende Retention polarer und unpolarer Verbindungen, ein extrem niedriges MS-Bleed, Kompatibilität mit wässrigen mobilen Phasen und eine zusätzliche Auswahl an Selektivitäten für UPLC-Trennungen. Sie können auch von einem nahtlosen Transfer von HPLC-Methoden profitieren, wenn Sie diese Säule wählen.
Was Ist Die HSS-Technologie?
Die HSS-Technologie (High Strength Silica) wurde von Waters entwickelt, um die Herausforderungen zu meistern, denen Labore bei UPLC-Trennungen gegenüberstehen. Das hohe Porenvolumen der HPLC-Partikel hat nicht die notwendige mechanische Stabilität, um den hohen Drücken bei UPLC-Trennungen standzuhalten. Um dieses Problem zu lösen, hat Waters ein Silica-Partikel entwickelt, das speziell auf eine hohe mechanische Stabilität und eine geeignete Morphologie für lange Säulenstandzeiten und hohe UPLC-Effizienzen ausgelegt ist. Das 1,8 µm große HSS-Partikel ist das erste und einzige seiner Art, ein 100%iges Silica-Partikel, das für den Einsatz in Anwendungen bis zu 1034 bar (15.000 psi) entwickelt und getestet wurde. Die Technologie ist in mehreren HPLC-Partikelgrößen erhältlich, um einen nahtlosen Übergang zwischen HPLC- und UPLC-Plattformen zu ermöglichen.