| 填料 |
C18 |
| 分离模式 |
反相 |
| 颗粒基质 |
Hybrid |
| pH Range Min |
1 pH |
| pH Range Max |
11 pH |
| Maximum Pressure |
18000 psi (1240 Bar) |
| Endcapped |
是的 |
| Silanol Activity |
Low |
| Particle Shape |
Spherical |
| 粒径 |
1.7 µm |
| Endfitting Type |
Parker-style |
| 孔径 |
130 Å |
| 规格 |
色谱柱 |
| 表面积 |
185 |
| 系统 |
UPLC, UHPLC |
| 颗粒技术 |
CSH |
| USP分类 |
L1 |
| 内径 |
3 mm |
| 长度 |
150 mm |
| Carbon Load |
15 % |
| eCord |
是的 |
| UNSPSC |
41115709 |
| 品牌 |
ACQUITY UPLC |
| 产品类型 |
色谱柱 |
| Units per Package |
3 pk |
ACQUITY UPLC CSH C18 色谱柱, 130Å, 1.7 微米, 3 毫米X 150 毫米, 3/包
基于带电表面混合技术(CSH),ACQUITY UPLC CSH C18色谱柱在低离子强度的流动相中具有卓越的选择性和出色的峰形。特别是对于低pH值和弱离子强度流动相中的碱性化合物,CSH技术有助于ACQUITY UPLC CSH C18色谱柱提供出色的峰形和负载能力。
利用UPLC技术将使您见证分辨率、灵敏度和分析速度的提高。ACQUITY UPLC CSH C18色谱柱将使您能够自由地进行各种测试,这包括了超快速分析、在保持分辨率的同时提高通量、在减少分析时间的同时提高样品分辨率,还是在结果中获得超高的分辨率。
ACQUITY UPLC CSH C18色谱柱所采用的CSH技术无需实际使用TFA,就能提供TFA(三氟乙酸)峰形性能。因此,它在提供出色结果的同时亦避免了TFA的弊端。当使用对质谱更友好的流动相(如甲酸)时,峰值性能会提高。此外,由于ACQUITY UPLC CSH C18色谱柱的甲酸没有离子配对剂的残留色谱效应,方法开发将更快、更简单。
无论您的团队和实验室位于何处,都可以通过 ACQUITY UPLC CSH C18 色谱柱获得相同的可重复过程和结果,该色谱柱是为全球市场而开发的,它提供了可靠和便携的技术。请查找与您的设置兼容的商品或透过访问我们的网站购买实验室设备,根据需要添加到现有的设备组合中。
您可能还有兴趣查看ACQUITY UPLC CSH C18 VanGuard 预柱, 130Å, 1.7 微米, 2.1 毫米X 5 毫米, 3/包;ACQUITY CSH C18柱的开发是为了提供与传统反相UPLC柱相比的替代性选择性。这些极其有效的色谱柱克服了色谱柱渗漏、快速流动相再平衡、峰形不对称以及碱性化合物负载能力差等问题。通过立即连接到ACQUITY UPLC柱的进样口,VanGuard预柱减少了额外的柱子体积,并通过消除多余的连接来减少泄漏。
ACQUITY UPLC CSH C18色谱柱一次能承受多大的压力?
尽管ACQUITY UPLC CSH C18色谱柱可以承受高达18000 psi(1240 Bar)的工作压力,但我们不建议将色谱柱长期置于苛刻的压力、pH值或温度下,因为这样做会缩短色谱柱的使用寿命。