| 填料 |
C18 |
| 分离模式 |
反相 |
| 颗粒基质 |
Hybrid |
| pH Range Min |
2 pH |
| pH Range Max |
11 pH |
| Maximum Pressure |
18000 psi (1240 Bar) |
| Endcapped |
是的 |
| 键合技术 |
Shield RP18 |
| 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 |
BEH |
| USP分类 |
L1 |
| 内径 |
2.1 mm |
| 长度 |
50 mm |
| Carbon Load |
17 % |
| eCord |
是的 |
| UNSPSC |
41115709 |
| 品牌 |
ACQUITY UPLC |
| 产品类型 |
色谱柱 |
| Units per Package |
1 pk |
ACQUITY UPLC BEH 防护RP18 色谱柱, 130Å, 1.7 µm, 2.1 毫米X 50 毫米, 1/包
当Waters发布ACQUITY UPLC系统时,改变了色谱法的格局,色谱师不再需要在短柱提供的速度和长柱的分辨率之间做出选择。相反,UPLC提供了更多的信息,速度更快,而且不影响任何数据的完整性。这种整体设计是通过一系列关键创新实现的:小而耐压的颗粒、高压流体模块、最小化的系统体积、可忽略不计的携带量、减少循环时间和快速响应的检测器。
在ACQUITY UPLC BEH 防护RP18色谱柱中,这种UPLC技术与Waters的BEH混合粒子结合在一起。这为ACQUITY UPLC BEH 防护RP18色谱柱增加了效率、强度和pH值范围,是分离过程中速度、灵敏度和分辨率的关键推动因素。第二代桥接式乙基硅氧烷/二氧化硅混合结构与其他技术相结合,能够快速开发出更快、更稳定的分离方法。其中一项技术就是本柱中的盾牌技术。
ACQUITY UPLC BEH 防护RP18色谱柱通过在键合相配体中加入嵌入式氨基甲酸酯基团,将这种防护技术与BEH颗粒技术相结合。嵌入极性基团(Shield=防护)RP柱包含固定相,将烷基配体的疏水性与嵌入极性基团的亲水性结合起来。这导致了与烷基反相柱交替的选择性,改善了碱的峰形,以及水基流动相的兼容性。这使防护色谱柱具有独特的选择性,特别是在多酚类化合物方面。
ACQUITY UPLC BEH 防护RP18色谱柱具有选择性,与ACQUITY UPLC BEH C18和C8相以及反相质控参考资料等其他相关产品形成互补。当嵌入式极性基团配体的交替选择性和出色的峰形与1.7微米BEH颗粒的宽泛pH值范围和超高效相结合时,这些色谱柱是UPLC方法开发中实验室设备的强大而必要的一部分。
BEH技术是如何运作的?
作为该技术背后的关键推动因素之一,BEH粒子是Waters公司专有的1.7微米乙烯桥式混合粒子。BEH颗粒有三种孔径(130埃、200埃和300埃)和多种结合相,可用于反相和亲水作用色谱。它适用于从小分子到大型生物制药的分析。 因为BEH使用混合颗粒技术,它拥有固有的化学稳定性,使得可用的pH值范围更广。这为方法开发提供了一种通用的、强大的分离技术。