SKU: 186005302
ACQUITY UPLC CSH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk
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 |
UHPLC, UPLC |
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 |
1 pk |
ACQUITY UPLC CSH C18 色谱柱, 130Å, 1.7 微米, 3 毫米X 150 毫米, 1/包
Waters 创建了 ACQUITY UPLC CSH C18 色谱柱,以响应在众多客户论坛上收集的反馈。 与其他反相 UPLC 色谱柱相比,实验室设备 创建以提供不同级别的选择性。 这些极其有效的色谱柱克服了色谱柱流失、快速流动相再平衡、峰形不对称和基本化学品载样量有限的问题。 电荷表面混合 (CSH) 技术是粒子技术的下一步发展,是 ACQUITY UPLC CSH 色谱柱背后的主要驱动力。 ACQUITY UPLC CSH 色谱柱的主要工作原理是带电表面混合 (CSH) 技术,是由Waters发明的。
由于ACQUITY UPLC CSH C18色谱柱采用CSH技术,无需使用三氟乙酸(TFA)即可提供峰形性能,因此方法开发更加快速简单。三氟乙酸可以为基本化学品提供清晰的峰形,但一旦接触到它,就很难从液相色谱柱的ACQUITY相中摆脱出来。相比之下,ACQUITY UPLC CSH C18色谱柱在使用对MS有利的流动相添加剂(如甲酸)时,可以产生更好的峰形性能。这也使得方法开发更快、更直接,因为甲酸不会显示出离子配对剂的效果。此外,该实验室设备提供了更高的分析负荷能力,在酸性、低离子强度的流动相条件下为碱性化合物提供更清晰、更窄的峰。这些柱子也非常适合于分离和纯化,因为增加的负载能力允许使用更窄的制备柱,减少溶剂消耗和馏分量。
与Waters的两个ACQUITY品牌,即ACQUITY UPLC BEH和XBridge相比,ACQUITY UPLC CSH C18色谱柱具有替代的选择性,范围更大,设计独特。ACQUITY UPLC CSH C18色谱柱提供了广泛的选择性,而不牺牲基本的性能特征,如基本化学品的峰形、最小的柱渗,以及在各种颗粒大小和色谱柱格式之间的无缝转移性。
请了解更多关于反相质控参考材料的资料。
ACQUITY UPLC CSH C18色谱柱是否提供广泛的pH值范围?
这里列出的Waters ACQUITY UPLC CSH C18色谱柱能够在1-11pH范围内进行分析。
ACQUITY UPLC CSH C18色谱柱的推荐最大压力是多少?
ACQUITY UPLC CSH C18色谱柱的最大压力不应超过18,000 psi(1240 Bar)。