| Chimie |
PFP/Fluoro-phényle |
| Mode de séparation |
Phase inverse |
| Particules de support |
Hybrid |
| pH Range Min |
1 pH |
| pH Range Max |
8 pH |
| Maximum Pressure |
18000 psi (1240 Bar) |
| Endcapped |
Non |
| Technologie de greffage |
Fluoro-phényle |
| Silanol Activity |
Low |
| Particle Shape |
Spherical |
| Granulométrie |
1.7 µm |
| Endfitting Type |
Parker-style |
| Taille des pores |
130 Å |
| Format |
Colonne |
| Superficie |
185 |
| Système |
UPLC, UHPLC |
| Technologie de particules |
CSH |
| Classification USP |
L43 |
| Diamètre interne |
2.1 mm |
| Longueur |
100 mm |
| Carbon Load |
10 % |
| eCord |
Oui |
| UNSPSC |
41115709 |
| Gamme |
ACQUITY UPLC |
| Type de produit |
Colonnes |
| Units per Package |
1 pk |
Colonne Fluoro-Phényle ACQUITY UPLC CSH, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
Conçue pour offrir une sélectivité supérieure pour les isomères positionnels, les composés halogénés et les composés polaires, la colonne Fluoro-Phényle CSH d'ACQUITY UPLC utilise une combinaison complexe de mécanismes de rétention multiples. Ces mécanismes comprennent des interactions dipôle-dipôle, des liaisons hydrogène, des interactions aromatiques (pi-pi) et des interactions hydrophobes. Contrairement aux équipements de laboratoire utilisés avec des phases stationnaires traditionnelles à liaison PFP, la particule Charged Surface Hybrid (CSH) possède une chimie de surface unique qui permet une rétention accrue des composés acides.
Sur la base de la technologie de particules hybrides à pont éthylène (BEH), CSH représente la troisième génération de la technologie de particules hybrides de Waters et intègre une charge de surface de faible niveau qui a été conçue pour améliorer la chargeabilité de l'échantillon et l'asymétrie du pic lors du travail avec des phases mobiles à faible force ionique. Les chromatographes peuvent bénéficier de cette conception tout en conservant la stabilité mécanique et chimique inhérente à la technologie des particules BEH. Cela permet à la colonne Fluoro-Phényle CSH d'ACQUITY UPLC d'offrir une forme de pic supérieure pour les composés basiques, une capacité de chargement accrue, un équilibrage rapide des colonnes, une reproductibilité améliorée et une excellente stabilité à travers les pH bas et élevés.
Les matériaux de conditionnement des CSH d'ACQUITY UPLC ont tous été conçus pour être utilisés avec le système ACQUITY UPLC et ont été fabriqués dans des installations de fabrication certifiées cGMP, ISO 9001, avec l'utilisation de réactifs ultrapurs. Chaque lot de matériel est testé chromatographiquement en utilisant des analytes basiques, acides et neutres, avec des résultats maintenus dans des plages de spécification étroites qui donnent confiance en une performance excellente et reproductible. Waters propose Matériau de référence QC Neutrals pour des tests supplémentaires à réaliser en laboratoire.
Chaque emballage comprend une colonne d'un diamètre intérieur de 2,1 m et d'une longueur de 100 mm. Les colonnes sont vendues avec la technologie de puce intelligente eCord pour permettre le suivi de l'historique des performances de la colonne.
Comment effectuer l'équilibrage de la colonne ?
Les colonnes ACQUITY UPLC CSH arrivent dans de l'acétonitrile à 100 %. Avant de passer à un système de phase mobile différent, il est important de s'assurer de la compatibilité. Équilibrez la colonne en utilisant un minimum de 10 volumes de colonne de la phase mobile à utiliser. Une fois qu'une contre-pression constante est atteinte, on peut considérer que la colonne est thermiquement équilibrée. Pour éviter la précipitation des tampons de phase mobile sur votre colonne ou dans votre système, rincez la colonne avec cinq volumes de colonne d'un mélange eau/solvant organique. Utilisez une teneur en solvant identique ou inférieure à celle de la phase mobile tamponnée souhaitée.