| Chimie |
SEC |
| Mode de séparation |
Filtration sur gel (aqueux) |
| Particules de support |
Polymer |
| pH Range Min |
2 pH |
| pH Range Max |
12 pH |
| Temperature Limits |
10 - 80C |
| Molecular Weight Range Min |
100 |
| Molecular Weight Range Max |
5000 |
| Particle Shape |
Spherical |
| Granulométrie |
6 µm |
| Endfitting Type |
Waters |
| Taille des pores |
120 Å |
| Format |
Colonne |
| Packing Solvent |
Water |
| Système |
HPLC |
| Technique |
SEC |
| Classification USP |
L25 |
| Diamètre interne |
7.8 mm |
| Longueur |
300 mm |
| UNSPSC |
41115709 |
| Application |
Filtration sur gel |
| Gamme |
Ultrahydrogel |
| Type de produit |
Colonnes |
| Units per Package |
1 pk |
Colonne Ultrahydrogel, 120Å, 6 µm, 7,8 mm X 300 mm, 100 - 5K, 1/pk
Les colonnes Ultrahydrogel de Waters sont remplies de gel à base de polyméthacrylate hydroxylé, ce qui en fait l'équipement de laboratoire idéal pour l'analyse d'échantillons solubles dans l'eau, y compris les oligomères, les oligosaccharides, les polysaccharides, ainsi que les polymères cationiques, anioniques et amphotères. Avec des dimensions de 7,8 x 300 mm, ces colonnes offrent une haute résolution et présentent de nombreux avantages par rapport aux colonnes SEC aqueuses conventionnelles. Capables de fonctionner sur une large plage de pH de 2 à 12, les colonnes Ultrahydrogel, 250Å, 6 µm, 7,8 mm X 300 mm, 1K - 80K, 1/pk sont compatibles avec des concentrations élevées de solvants organiques - jusqu'à 20 % organique, ou 50 % organique si la phase mobile est introduite par un gradient.
Obtenez une plus grande flexibilité pour la phase mobile avec des effets de non-exclusion de taille minimaux grâce aux colonnes de gel sophistiquées compatibles avec l'eau, utilisables dans les séparations analytiques et préparatives de polymères solubles dans l'eau. Avec un gel qui est un polymère hydroxylé réticulé, Ultrahydrogel contient une certaine fonctionnalité carboxyle résiduelle et une certaine fonctionnalité amine résiduelle. Les composés normalement caractérisés incluent les oligomères et les substances biologiques telles que les polysaccharides, les acides nucléiques, les protéines et les peptides, avec une plage de température de 10 °C à 80 °C. Les colonnes Ultrahydrogel sont physiquement et chimiquement stables dans les mélanges de solvants organiques solubles dans l'eau ordinaires.
Profitez des innovations de Waters en matière d'instrumentation, de matériaux de conditionnement et de technologie, qui ont conduit à l'analyse avancée GPC et SEC rendue possible par les colonnes Ultrahydrogel, permettant aux techniques d'exclusion de taille d'être disponibles en dehors de l'analyse des polymères. En tant que leader du marché de l'analyse GPC, les produits Waters sont fabriqués selon des directives strictes ISO, FDA et cGMP pour tous les instruments chromatographiques et consommables.
Colonne Ultrahydrogel 120, 120 Å, 6 µm, 7,8 mm x 300 mm, 100 - 5K, 1/pk
1. Pour quel type de chromatographie la colonne Ultrahydrogel 120 est-elle conçue ?
La colonne Ultrahydrogel 120 est spécifiquement conçue pour la chromatographie par exclusion de taille (SEC), une technique largement utilisée pour séparer les molécules en fonction de leur taille et de leur forme. La SEC, également connue sous le nom de filtration sur gel, permet la séparation efficace de différentes espèces moléculaires sans interaction avec le matériau de la colonne elle-même, car la séparation est purement basée sur la taille physique des analytes. La colonne Ultrahydrogel 120 fournit des résultats fiables et reproductibles dans diverses industries, y compris les produits pharmaceutiques, la biochimie et les sciences des polymères.
2. Quelle est la plage de poids moléculaire de la colonne Ultrahydrogel 120 ?
La colonne Ultrahydrogel 120 a une plage de poids moléculaire de 100 à 5 000 Da, ce qui signifie qu'elle est capable de séparer efficacement les molécules qui se situent dans cette plage. Cela la rend particulièrement bien adaptée à l'analyse de petites biomolécules, de peptides et de polymères synthétiques.
3. Quelle est la taille des particules et la taille des pores de la colonne Ultrahydrogel 120 ?
La colonne Ultrahydrogel 120 est conçue avec une taille de particule de 6 µm et une taille de pore de 120 Å. Ces spécifications sont essentielles pour garantir l'efficacité de séparation de la colonne. La taille de particule de 6 µm aide à fournir un équilibre entre la résolution et le débit, tandis que la taille de pore de 120 Å est bien adaptée pour séparer les petites molécules.
4. Quelles sont les phases mobiles recommandées pour la colonne Ultrahydrogel 120 ?
La colonne Ultrahydrogel 120 est généralement utilisée avec des phases mobiles aqueuses, qui sont compatibles avec la nature hydrophile de la matrice de la colonne. Les phases mobiles courantes incluent les tampons phosphates, les tampons acétates et d'autres solutions aqueuses, choisies en fonction des analytes et des conditions de séparation nécessaires. Les phases mobiles aqueuses assurent une séparation optimale tout en préservant l'intégrité de l'échantillon, rendant la colonne adaptée à l'analyse de polymères solubles dans l'eau, de protéines et d'autres molécules hydrophiles. Le choix du tampon et du pH peut être affiné en fonction des caractéristiques spécifiques des analytes à séparer.
Qu'est-ce que la GPC ?
La GPC ou chromatographie par perméation de gel est une forme de SEC (chromatographie d'exclusion de taille), dans laquelle les analytes sont séparés sur la base de leur taille, généralement dans des solvants organiques. Cette technique est souvent utilisée pour l'analyse des polymères. Depuis sa création en 1964, Waters a créé la technologie propriétaire de la colonne GPC nécessaire à la réalisation de ce procédé. La GPC fonctionne en séparant les analytes en fonction de leur taille (ou volume hydrodynamique), ce qui est différent des autres techniques de séparation qui dépendent des interactions chimiques ou physiques pour séparer les analytes. La séparation se fait par l'utilisation de billes poreuses emballées dans une colonne. La CPG est souvent utilisée pour déterminer le poids moléculaire relatif d'échantillons de polymères, ainsi que la distribution du poids moléculaire. Elle mesure le volume moléculaire et la fonction de forme telle que définie par la viscosité intrinsèque.