色谱柱颗粒技术
提供所有分离所需的重现性和灵活性
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BEH(亚乙基桥杂化)技术
亚乙基桥杂化(BEH)颗粒技术可确保在所有色谱条件下均获得出色的色谱柱性能和更长的色谱柱寿命。与常规的硅胶基质颗粒相比,杂化颗粒技术具有诸多优势,包括能够控制硅醇活性以获得更出色的重现性、峰形和柱效。BEH颗粒由两种高纯度单体制成:四乙氧基硅烷(TEOS)和双(三乙氧基硅基)乙烷(BTEE),颗粒稳定性高、耐酸碱且机械强度出色,为方法开发树立了性能标准。BEH颗粒技术可实现从分析型分离到制备型分离的无缝转移。
BEH色谱柱的优势包括:
- 稳定耐用的杂化有机/无机基质颗粒
- 改善碱性化合物峰形 - 硅烷醇活性低
- 操作pH范围更宽,提升方法开发灵活性
- 机械强度高,能够在UHPLC操作压力下大幅提高柱效
可用粒径:1.7、2.5、3.5、5和10 µm
色谱柱填料:C18、C18 AX、Shield RP18、C8、苯基、Amide、Z-HILIC、HILIC
杂化填料
硅胶填料
实心核填料
特定应用专用填料
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CSH(表面带电杂化)技术
表面带电杂化(CSH)颗粒是沃特世第三代杂化颗粒技术。CSH颗粒基于沃特世亚乙基桥杂化(BEH)颗粒技术,表面带有少量电荷,可改善低离子强度流动相中的上样能力和峰不对称性,同时保持BEH颗粒技术固有的机械和化学稳定性。
CSH色谱柱的优势包括:
- 为碱性化合物提供优异峰形
- 支持更高的上样量
- 改变流动相pH后,可快速达到色谱柱平衡
- 更高的批次间重现性
- 在低pH和高pH下均具有出色的稳定性
- 可以在HPLC与UPLC技术平台之间无缝转换
可用粒径:1.7、2.5、3.5、5和10 µm
色谱柱填料:C18、苯己基、氟苯基
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HSS(高强度硅胶)技术
大孔径HPLC颗粒的机械稳定性无法承受UPLC分离固有的高压。为解决该难题,沃特世材料科学家专门开发出具有高强度机械稳定性和适当形态的硅胶颗粒,即使在高压条件下也能提供较长的UPLC色谱柱使用寿命和高UPLC效率。1.8 µm高强度硅胶(HSS)颗粒是首款也是唯一一款100%硅胶颗粒,在压力高达15,000 psi (1034 bar)的应用中设计和测试,适用于此类应用。
HSS色谱柱的优势包括:
- 对极性有机化合物和代谢物具有高保留性
- 对极性和疏水性分析物具有稳定的保留性能
- 在高压下具有出色的机械稳定性
- 可以在HPLC与UPLC技术平台之间无缝转换
可用粒径:1.8、2.5、3.5和5 µm
色谱柱填料:C18、C18SB、T3、PFP、CN
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实心核技术
随着高效液相色谱系统的色谱性能不断提升,沃特世开发出具有更高柱效以提高分离速度、灵敏度和分离度的实心核颗粒。CORTECS色谱柱旨在提高任何LC系统的柱效。CORTECS 1.6 µm色谱柱可在UPLC/UHPLC系统上提供理想柱效,CORTECS 2.7 µm色谱柱可在HPLC系统上提供理想柱效。无论面临何种分离挑战,CORTECS实心核颗粒都能帮助您实现分离目标。
实心核色谱柱的优势包括:
- 与全多孔颗粒相比,柱效更高
- 与全多孔颗粒相比,操作柱压更低
- 填料选择众多,扩展了反相方法开发的选择性范围
可用粒径:1.6 µm和2.7 µm
色谱柱填料:C18、C18+、T3、Shield RP18、C8、苯基、HILIC
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相关信息
沃特世公司提供多种柱粒子技术,每种技术都旨在提高色谱分离在各种应用中的性能和灵活性。这些技术包括BEH(乙烯桥接杂化物)、CSH(带电表面杂化物)、HSS(高强度硅胶)和固核技术,专为解决色谱中的特定挑战而设计,如稳定性、效率和选择性。
BEH技术
BEH粒子技术利用由四乙氧基硅烷(TEOS)和双(三乙氧基硅基)乙烷(BTEE)制成的有机/无机杂化基粒子。这使得粒子不仅高度稳定且耐pH,还具有机械强度。由于低硅醇活性,该技术为碱性化合物提供了更好的峰形,并提供了更宽的操作pH范围,增强了方法开发的灵活性。
BEH技术支持从分析分离到制备分离的无缝转移,确保即使在UHPLC操作压力下也能实现最大柱效率。BEH柱子有1.7到10微米的粒径和各种化学性质,如C18、Shield RP18和Z-HILIC,是现代色谱的多功能工具。
CSH技术
在BEH的基础上,CSH技术在粒子上引入了低水平的表面电荷,增强了样品的负载能力和峰对称性,特别是在低离子强度的流动相中。该技术为碱性化合物提供了优越的峰形和增加的负载能力,同时在流动相pH变化后快速平衡柱子。
CSH柱子还具有在pH范围内的卓越稳定性和改进的批次间重复性,促进了HPLC和UPLC平台之间的无缝过渡。它们有1.7到10微米的粒径和包括C18和氟苯基在内的化学性质。
HSS技术
针对高压下的机械稳定性需求,HSS技术采用专为高压应用设计的硅胶粒子,最高可达15,000 psi。这些粒子为极性有机化合物提供高保留性,并为极性和疏水性分析物提供平衡的保留。
机械稳定性确保了长柱寿命和在UPLC压力下的高效率,使HSS成为严格分离的理想选择。粒径从1.8到5微米不等,具有如C18SB和T3等化学性质。
固核技术
固核技术利用固核粒子最大化效率,从而提高高性能液相色谱系统的分离速度、灵敏度和分辨率。采用该技术设计的CORTECS柱子,与全多孔粒子相比,在较低操作背压下显著提高了效率。
这些柱子适用于广泛的化学性质和分离方法,包括反相方法,提供了广泛的选择性空间。固核粒子有1.6和2.7微米的尺寸,适用于UPLC/UHPLC和HPLC系统。
总之,沃特世公司的这些技术为色谱工作者提供了一套强大的工具,增强了液相色谱的能力。每种技术都针对特定的分析需求量身定制,确保无论是常规分析还是复杂方法开发,色谱工作者都能获得最先进和最合适的工具。
关于Waters色谱柱颗粒技术的常见问题解答
1. HPLC 和 UPLC 色谱柱有什么区别?
HPLC 色谱柱具有更大的粒径,需要更高的压力才能运行,而 UPLC 色谱柱具有更小的粒径,可以在更高的压力下运行,从而实现更快的分离和更高的分辨率。
2. C18 和 C8 色谱柱有什么区别?
C18 色谱柱具有更长的碳链并提供更强的疏水相互作用,而 C8 色谱柱具有更短的碳链并提供更弱的疏水相互作用。C18色谱柱通常用于分离疏水性较高的化合物,而C8色谱柱用于分离疏水性较低的化合物。
3. 使用硅胶基色谱柱的推荐 pH 范围是多少?
我们建议在 2-8 的 pH 范围内使用硅胶基色谱柱。如果超出此范围,硅胶表面会变得不稳定,并导致色谱柱性能下降。
4. 正相色谱柱和反相色谱柱有什么区别?
正相色谱柱根据化合物的极性分离化合物,极性化合物首先洗脱。反相色谱柱根据化合物的疏水性分离化合物,非极性化合物首先洗脱。 反相色谱柱更常用于 HPLC 和 UPLC 分离。
5. 如何为应用程序选择正确的色谱柱?
色谱柱的选择取决于所分析的样品类型、所需的分离机制以及所使用的分析方法。选择色谱柱时,应考虑色谱柱化学性质、粒径和孔径等因素。请咨询技术专家或参考制造商的具体建议指南。