Columns for Antibody Drug Conjugates (ADC)

SKU: 176000884
ACQUITY UPLC BEH C8 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pk


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Produktbeschreibung

Das Sorbens ACQUITY BEH C8 hat im Vergleich zum Sorbens ACQUITY BEH C18 eine geringere Retention. Ein Methodenentwickler bevorzugt möglicherweise die Geschwindigkeit, die eine Säule mit geringerer Retention bietet, während gleichzeitig die Peakform und die chromatographische Leistung verbessert werden. Die trifunktionell gebundenen BEH-Partikel bieten den breitesten nutzbaren pH-Bereich (1 – 12), eine überragende Stabilität bei niedrigem pH-Wert und ein extrem geringes Säulenbluten.

Technische Daten

  • Chemie

    C8

  • Art der Trennung

    Umkehrphase

  • Partikelsubstrat

    Hybrid

  • pH Range Min

    1 pH

  • pH Range Max

    12 pH

  • Maximum Pressure

    18000 psi (1240 Bar)

  • Endcapped

    Ja

  • Silanol Activity

    Low

  • Particle Shape

    Spherical

  • Partikelgröße

    1.7 µm

  • Endfitting Type

    Parker-style

  • Porendurchmesser

    130 Å

  • Format

    Säule

  • Oberfläche

    185

  • System

    UPLC, UHPLC

  • Partikeltechnologie

    BEH

  • USP-Klassifizierung

    L7

  • Innendurchmesser

    2.1 mm

  • Länge

    50 mm

  • Carbon Load

    13 %

  • eCord

    Ja

  • UNSPSC

    41115709

  • Marke

    ACQUITY UPLC

  • Produkttyp

    Säulen

  • Units per Package

    3 pk

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ACQUITY UPLC BEH C8-Säule, 130Å, 1,7 µm, 2,1 mm X 50 mm, 3/pk

Mit den technologisch fortschrittlichsten LC-Säulenprodukten, die jemals entwickelt wurden, ist die ACQUITY UPLC-Säulenfamilie für den Einsatz in Anwendungen bis zu 1000 bar (15000 psi) konzipiert, getestet und garantiert. Dabei bieten sie eine beispiellose Effizienz, Robustheit und einen hohen Durchsatz für eine Vielzahl von Trennungen. ACQUITY UPLC BEH C8-Säulen enthalten die trifunktionalen Ligandenbindungen, die in dieser Reihe von Laborgeräten verwendet werden, und sorgen für eine überragende Stabilität bei niedrigem pH-Wert und ein extrem niedriges Säulenbluten.

Diese niedrige pH-Stabilität wird mit der hohen pH-Stabilität der 1,7 µm BEH-Partikel kombiniert, wodurch die ACQUITY UPLC BEH C8-Säule den größten nutzbaren pH-Betriebsbereich bietet. Darüber hinaus verwendet diese Chemie ein neues und proprietäres End-Capping-Verfahren, das die beste Peakform für Basen ermöglicht. Die Kombination aus diesen Chemikalien und der Partikelsynthese führt zu den schärfsten Peaks, höchsten Wirkungsgraden und maximalen MS-Empfindlichkeiten.

Das in diesen Säulen verwendete ACQUITY BEH C8-Sorptionsmittel ist im Vergleich zum ACQUITY BEH C18-Sorptionsmittel weniger retentiv. Methodenentwickler bevorzugen möglicherweise die Geschwindigkeitscharakteristik dieser weniger retentiven Säulen, die auch die Peakform und die chromatographische Leistung verbessern. An C8-Sorbentien gebundene stationäre Phasen erhalten die Stabilität, Retentivität und Reproduzierbarkeit, die bei Umkehrphasen-LC-Trennungen erwartet werden, während hydrophobe Liganden die gewünschte Trennung ermöglichen.

Als Teil der ACQUITY UPLC Säulenfamilie kann die Lebensdauer der ACQUITY UPLC BEH C8 Säule durch den Einsatz einer VanGuard Vorsäule weiter verlängert werden. Die ACQUITY UPLC BEH C8 VanGuard-Vorsäule wurde speziell entwickelt, um die Leistung dieser Säulen zu schützen und zu verlängern und dabei nur minimale chromatographische Effekte zu verursachen.

Warum ist die Partikelgröße einer Säule von Bedeutung?

Die Partikelgröße bezieht sich auf den mittleren Durchmesser der kugelförmigen Träger, die zum Packen einer Säule verwendet werden. Dies ist eine physikalische Größe, die sich bekanntermaßen auf die Säulenleistung auswirkt. Mit abnehmender Partikelgröße wird die Kurve eines chromatographischen Peaks flacher und wird durch höhere Durchflussraten der Säule weniger beeinflusst. Selektivität, Retentionsvermögen und Effizienz werden von der Partikelgröße beeinflusst, je größer oder kleiner sie ist. Die Partikelgröße wird häufig in Mikrometern (µm) gemessen, was einem Millionstel eines Meters entspricht. Zum Vergleich: Ein einzelnes menschliches Haar ist zwischen 20 und 200 µm breit.