| Chemie |
PFP/Fluoro-Phenyl |
| Art der Trennung |
Umkehrphase |
| Partikelsubstrat |
Hybrid |
| pH Range Min |
1 pH |
| pH Range Max |
8 pH |
| Maximum Pressure |
18000 psi (1240 Bar) |
| Endcapped |
Nein |
| Bondingtechnologie |
Fluoro-Phenyl |
| 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 |
CSH |
| USP-Klassifizierung |
L43 |
| Innendurchmesser |
2.1 mm |
| Länge |
100 mm |
| Carbon Load |
10 % |
| eCord |
Ja |
| UNSPSC |
41115709 |
| Marke |
ACQUITY UPLC |
| Produkttyp |
Säulen |
| Units per Package |
1 pk |
ACQUITY UPLC CSH Fluor-Phenyl-Säule, 130Å, 1,7 µm, 2,1 mm X 100 mm, 1/pk
Die ACQUITY UPLC CSH Fluor-Phenyl-Säule wurde entwickelt, um eine überragende Selektivität für Positionsisomere, halogenierte Verbindungen und polare Verbindungen zu bieten, und nutzt eine komplexe Kombination mehrerer Retentionsmechanismen. Zu diesen Mechanismen gehören Dipol-Dipol, Wasserstoffbrückenbindungen, aromatische (pi-pi) und hydrophobe Wechselwirkungen. Im Gegensatz zu Laborgeräten, die mit herkömmlichen PFP-gebundenen stationären Phasen verwendet werden, verfügt das Charged Surface Hybrid (CSH)-Partikel über eine einzigartige Oberflächenchemie, die eine verbesserte Retention für saure Verbindungen bietet.
Basierend auf der Ethylene Bridged Hybrid (BEH) Partikeltechnologie stellt CSH die dritte Generation der Hybridpartikeltechnologie von Waters dar und beinhaltet eine geringe Oberflächenladung, die entwickelt wurde, um die Beladbarkeit der Proben und die Peak-Asymmetrie bei der Arbeit mit mobilen Phasen mit geringer Ionenstärke zu verbessern. Chromatographen können von diesem Design profitieren und gleichzeitig die mechanische und chemische Stabilität der BEH-Partikeltechnologie beibehalten. Dadurch bietet die ACQUITY UPLC CSH Fluor-Phenyl-Säule eine hervorragende Peakform für basische Verbindungen, eine höhere Beladungskapazität, eine schnelle Äquilibrierung der Säulen, eine verbesserte Reproduzierbarkeit und eine ausgezeichnete Stabilität bei niedrigen und hohen pH-Werten.
ACQUITY UPLC CSH-Packungsmaterialien sind alle für die Verwendung mit dem ACQUITY UPLC-System konzipiert und werden in cGMP- und ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten unter Verwendung von hochreiner Reagenzien hergestellt. Jede Materialcharge wird chromatographisch mit basischen, sauren und neutralen Analyten getestet, wobei die Ergebnisse in engen Spezifikationsbereichen gehalten werden, die das Vertrauen in eine ausgezeichnete und reproduzierbare Leistung gewährleisten. Waters bietet das Neutrals QC-Referenzmaterial für weitere Tests im Labor an.
Jedes Paket enthält eine Säule mit einem Innendurchmesser von 2,1 m und einer Länge von 100 mm. Die Säulen werden mit der eCord Intelligent Chip Technologie verkauft, die es ermöglicht, die Leistungshistorie der Säule zu verfolgen.
Wie sollte die Säulenequilibrierung durchgeführt werden?
ACQUITY UPLC CSH-Säulen werden in 100% Acetonitril geliefert. Vor dem Wechsel zu einem anderen Mobilphasensystem ist es wichtig, die Kompatibilität sicherzustellen. Äquilibrieren Sie die Säule mit mindestens 10 Säulenvolumina der zu verwendenden mobilen Phase. Sobald ein konstanter Gegendruck erreicht ist, kann die Säule als thermisch äquilibriert betrachtet werden. Um Ausfällungen von Puffern der mobilen Phase auf Ihrer Säule oder in Ihrem System zu vermeiden, spülen Sie die Säule mit fünf Säulenvolumina eines Wasser/organischen Lösungsmittelgemischs. Verwenden Sie denselben oder einen geringeren Lösungsmittelgehalt als in der gewünschten gepufferten mobilen Phase.