| Chimie |
C18 |
| Mode de séparation |
Phase inverse |
| Particules de support |
Silica |
| pH Range Min |
2 pH |
| pH Range Max |
8 pH |
| Temperature Limits |
45 C |
| Maximum Pressure |
18000 psi (1240 Bar) |
| Endcapped |
Oui |
| Technologie de greffage |
T3 |
| Silanol Activity |
Medium |
| Particle Shape |
Spherical |
| Granulométrie |
1.8 µm |
| Endfitting Type |
Parker-style |
| Taille des pores |
100 Å |
| Format |
Colonne |
| Superficie |
230 |
| Système |
UPLC, UHPLC |
| Technologie de particules |
HSS |
| Classification USP |
L1 |
| Diamètre interne |
2.1 mm |
| Longueur |
150 mm |
| Carbon Load |
11 % |
| eCord |
Oui |
| UNSPSC |
41115709 |
| Gamme |
ACQUITY UPLC |
| Type de produit |
Colonnes |
| Units per Package |
1 pk |
Colonne ACQUITY UPLC HSS T3, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
Obtenez une rétention améliorée des composés polaires et des métabolites avec la chromatographie liquide en phase inversée grâce à la colonne ACQUITY UPLC HSS T3, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk, une colonne C18 à faible densité de ligand qui permet aux analytes d'accéder facilement à la structure poreuse du matériau. Obtenez une rétention équilibrée des molécules polaires et hydrophobes sans avoir besoin de réactifs d'appariement d'ions. Une phase liée universelle à base de silice utilisée pour les sorbants ACQUITY HSS T3 est 100% compatible avec la phase mobile aqueuse, ce qui en fait le premier choix en équipement de laboratoire pour développer des séparations pour des composés polaires ou non polaires.
La performance supérieure observée dans les colonnes ACQUITY UPLC HSS T3 est due au nouveau et avancé processus de liaison T3 de Waters. Le processus de liaison T3 utilise une phase alkyle C18 trifonctionnelle, liée à une densité de ligand qui favorise la rétention des composés polaires et la compatibilité avec la phase mobile aqueuse. Avec un processus de terminaison propriétaire, T3 est beaucoup plus efficace que la terminaison conventionnelle au triméthylsilane (TMS) observée sur d'autres colonnes. La combinaison de la liaison et de la terminaison permet une rétention supérieure des composés polaires et une compatibilité aqueuse, tout en améliorant la performance de la colonne, sa durée de vie, la forme des pics et la stabilité.
Chaque lot de colonnes ACQUITY HSS est créé pour être utilisé avec le système Waters ACQUITY UPLC. Elles sont fabriquées dans une usine certifiée CGMP ISO 9001:2000 qui utilise des réactifs ultra-purs. Chaque lot est également testé chromatographiquement avec des analytes acides, basiques et neutres, où les résultats sont soumis à des spécifications étroites pour garantir la reproductibilité et une performance excellente.
Les colonnes ACQUITY UPLC HSS T3 sont conçues pour résoudre les problèmes courants auxquels sont confrontés les scientifiques de la séparation, notamment la rétention de petites molécules organiques polaires solubles dans l'eau. Les colonnes sont spécifiquement conçues pour retenir et séparer les composés organiques polaires. Combinées à la technologie UPLC, des méthodes robustes peuvent être développées plus rapidement et plus précisément que ce que d'autres outils ont permis.
Colonne ACQUITY UPLC HSS T3, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
1. Quelle est la plage de pH recommandée pour la phase mobile de la colonne ACQUITY UPLC HSS T3 ?
Il est recommandé d'utiliser la colonne ACQUITY UPLC HSS T3 dans une plage de pH de 2 à 8. Cette plage de pH est cruciale pour maintenir l'intégrité de la colonne et garantir une performance optimale. Fonctionner en dehors de cette plage peut entraîner une dégradation de la colonne ou une efficacité réduite au fil du temps. Par exemple, des phases mobiles très acides ou basiques peuvent détériorer la phase stationnaire ou provoquer la lixiviation de matériaux, entraînant une durée de vie plus courte de la colonne et une diminution de la résolution des séparations.
2. Quelles sont les dimensions et le matériau de remplissage de la colonne ACQUITY UPLC HSS T3 ?
La colonne ACQUITY UPLC HSS T3 se caractérise par ses dimensions précises et son matériau de remplissage spécialisé. Elle a un diamètre interne (ID) de 2.1 mm et une longueur de 150 mm, ce qui la rend adaptée aux séparations à haute efficacité en chromatographie liquide ultra-performante (UPLC).
La colonne est remplie de particules de 1.8 µm, ce qui contribue à sa capacité à fournir une haute résolution et des séparations rapides. La taille de particule plus petite permet d'améliorer la netteté des pics et une quantification plus précise des analytes, en particulier dans des matrices d'échantillons complexes.
3. Quelle est la durée de vie typique de la colonne ACQUITY UPLC HSS T3 ?
La durée de vie de la colonne ACQUITY UPLC HSS T3 peut varier en fonction de plusieurs facteurs, y compris la matrice de l'échantillon, la fréquence d'utilisation et la manière dont la colonne est entretenue. En général, avec un soin approprié et un entretien régulier, la colonne peut supporter plusieurs centaines d'injections avant que sa performance ne commence à décliner.
Pour prolonger la durée de vie de la colonne, il est crucial d'utiliser des phases mobiles appropriées, d'éviter de surcharger les échantillons et de suivre les procédures de nettoyage et de stockage recommandées. Un suivi régulier de l'efficacité de la colonne, tel que le suivi des changements de pression et de la forme des pics, aidera à déterminer quand il est temps de remplacer la colonne, garantissant une performance constante et fiable tout au long de sa durée de vie.
Que signifie "end-capping" ?
En chromatographie, le end-capping désigne le remplacement des groupes silanol accessibles dans une phase stationnaire liée par des motifs triméthylsilyle. Les colonnes ayant subi ce processus présentent une plus faible activité des groupes silanol résiduels. La technologie du end-capping peut empêcher la queue du pic d'un composé polaire, montrant une grande durabilité même avec une phase mobile alcaline. Cela est dû au film solide qui recouvre la surface de la phase stationnaire. Les colonnes avec le end-capping présentent également une rétention moindre dans les accepteurs de liaisons hydrogène, comme les bases ionisées, et une rétention accrue dans les bases protonées. Lorsque la silice traitée est utilisée dans des conditions difficiles, le recouvrement des extrémités peut également empêcher la surface d'être attaquée et détruite.