SKU: 186003746
Atlantis T3 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk

Atlantis T3 色谱柱, 100Å, 5 微米, 4.6 毫米X 100 毫米, 1/包 | 沃特世Waters


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产品说明

Atlantis T3 columns are universal, silica-based, reversed-phase C18 columns that provide balanced retention of polar and hydrophobic molecules and should be your first choice when developing separations of polar and non-polar compounds.

规格

  • 填料

    C18

  • 分离模式

    反相

  • 颗粒基质

    Silica

  • pH Range Min

    2 pH

  • pH Range Max

    8 pH

  • Maximum Pressure

    6000 psi (415 Bar)

  • Endcapped

    是的

  • 键合技术

    T3

  • Silanol Activity

    Medium

  • Particle Shape

    Spherical

  • 粒径

    5 µm

  • Endfitting Type

    Waters

  • 孔径

    100 Å

  • 规格

    色谱柱

  • 表面积

    330

  • 系统

    HPLC

  • USP分类

    L1

  • 内径

    4.6 mm

  • 长度

    100 mm

  • Carbon Load

    14 %

  • UNSPSC

    41115709

  • 品牌

    Atlantis

  • 产品类型

    色谱柱

  • Units per Package

    1 pk

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Atlantis T3 色谱柱, 100Å, 5 微米, 4.6 毫米X 100 毫米, 1/包

Atlantis T3色谱柱为HPLC系统保留和分离极性分析物设定了行业标准。这些色谱柱是通用的、基于二氧化硅的反相C18色谱柱,对极性和疏水性分子有均衡的保留,在开发极性和非极性化合物的分离时应成为您的首选。高质量的二氧化硅填料可以在2-8的宽泛pH值范围内进行分离。Atlantis设计的这些色谱柱具有非常长的使用寿命,为您节省了频繁更换实验室设备的高昂费用。

Atlantis T3色谱柱具有完全的功能,可用于水基流动相,并完全兼容质谱。Waters先进的T3键合工艺利用三官能C18烷基相以配体密度键合,促进极性化合物保留和水基流动相兼容。专有的端盖工艺比传统的三甲基硅烷端盖工艺更有效。这种独特的键合和端盖组合提供了出色的极性化合物保留,增强了色谱柱的性能,最大限度地延长了使用寿命,具有卓越的峰形和可靠的稳定性。

Atlantis T3色谱柱设计独特,可在低pH值条件下提供较长的可预测的色谱柱寿命,同时还提供卓越的峰形和极性化合物保留。高保留率的反相C18柱的建立涉及到在配体密度上的结合,这种配体的疏水性较低,与弱水和高水流动相更兼容。

这种卓越的低pH值稳定性使这种柱子对分析物(如对羟基苯甲酸甲酯)的保留损失率极低。在pH值为7的情况下,C18色谱柱通常会出现峰形不佳和柱子寿命缩短的问题。这是由与未反应的硅烷醇的二次相互作用造成的,这些硅烷醇在键合和封端后仍然存在。T3端盖技术与这些硅醇发生了更多的反应,极大地改善了峰形。白炭黑颗粒基质也有被高pH值流动相溶解的风险。T3键合技术有助于保护二氧化硅颗粒基质,延长色谱柱的寿命。

液相色谱柱一直面临着被流动相流中危险的微粒污染所伤害的风险。这种化学污染会对色谱柱的包装造成伤害,并极大地缩短其使用寿命。如果您想保护您的Atlantis T3色谱柱不受损害,您可以考虑购买 Atlantis硅胶T3 VanGuard 滤芯, 100Å, 5 微米, 3.9 毫米X 5 毫米, 3/包。Atlantis T3 VanGuard 滤芯用于通过清除流动相流中的颗粒污染物来延长分析柱的寿命和性能。该滤芯经过优化,可保护所有内径为3.9毫米和4.6毫米、含有5微米吸附剂颗粒的Atlantis T3分析柱。这将帮助您节省大量的资源,避免您要过早地更换LC柱。

背压如何影响我的色谱柱?

溶剂、样品或泵的密封圈的颗粒积累可能导致色谱柱的背压随着时间的推移而增加。这可能导致系统关闭或柱子连接处泄漏。在柱子入口处来自脏样品的污染物积累可能导致质谱仪的分辨率损失或离子抑制,从而导致错误的结果。