SKU: 186007447
CORTECS C18+ Method Validation Kit, 90Å, 2.7 µm, 3 mm X 100 mm, 3/pk

CORTECS C18+ 方法验证套件 | 90Å | 2.7 微米 | 3 毫米 X 100 毫米 | 3/包 | 186007447


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产品说明

CORTECS C18+ columns are general purpose, charged surface, high efficiency C18 columns based on a solid-core particle that is designed to deliver excellent peak shape for basic analytes at low pH

Waters has removed paper COAs and eCords from select columns for easy access with less waste. All column documents are now available at www.waters.com/coa

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

  • Temperature Limits

    45 C

  • Maximum Pressure

    18000 psi (1240 Bar)

  • Endcapped

    是的

  • 键合技术

    C18+

  • Silanol Activity

    Low

  • Particle Shape

    Spherical

  • 粒径

    2.7 µm

  • Endfitting Type

    Parker-style

  • 孔径

    90 Å

  • 规格

    方法验证套件

  • 表面积

    100

  • 系统

    HPLC

  • 颗粒技术

    实心核

  • USP分类

    L1

  • 内径

    3 mm

  • 长度

    100 mm

  • Carbon Load

    5.7 %

  • UNSPSC

    41115709

  • 品牌

    CORTECS

  • 产品类型

    色谱柱套件

  • Units per Package

    3 pk

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CORTECS C18+ 方法验证套件, 90Å, 2.7 微米, 3 毫米X 100 毫米, 3/包

CORTECS C18+色谱柱是高效的带电表面C18色谱柱,对低pH值的碱性分析物具有优异的峰形。为了实现更快的分离和更高的通量,请使用CORTECS C18+色谱柱。CORTECS C18+方法验证试剂盒包括三种不同化学性质的CORTECS C18+色谱柱。在低pH值时,表面带正电荷的高效反相柱对碱性化合物产生了很好的峰形。科学家们很欣赏CORTECS C18+色谱柱中的C18配体,因为它具有高保留率和稳定性。

与原来的分离相比,CORTECS C18+色谱柱可以缩短色谱柱长度,同时保持相同的峰容量,并提供更快的再平衡时间。您可以在不影响分离性能的情况下并行运行更多的样品,从而降低实验室运行成本。此外,只需增加方法的流速,您就能在保持或超过峰值容量的同时增加样品的产量。色谱柱是科学设备的一个重要部分,因为它允许您解析复杂的混合物或在提高产量的同时保持分辨率。

CORTECS固体核心C18+色谱柱由固体核心颗粒组成,通过降低van Deemter方程的三个项来提高性能。A项随着固核颗粒的包装更加均匀而减少。由于实心颗粒的颗粒孔隙率较低,轴向扩散和B项也随之减少。它们的固体核心改善了热传导,减少了径向温度梯度,这导致了C项的降低。

CORTECS C18+ 色谱柱具有高分辨率选择性。请访问我们的网站以了解有关 CORTECS C18+ 色谱柱及其各种变体的化学成分的更多信息。您还可以通过网站购买实验室设备,当中包括我们的整个产品线以满足您的分析要求。

您可能还对Neutrals QC参考材料感兴趣,它可用于任何带有紫外线检测器的色谱系统。它的目的是作为一个系统的基准标准。该混合物只包含中性物质。如果定期使用质控参考物质并配合控制图,将使您对结果充满信心,减少故障排除和重新运行的时间,并使您能够比较多个实验室的结果。

温度对液相色谱法有什么影响?

色谱法是一系列的平衡反应,其中分析物要么溶解在流动相中,要么吸附在色谱柱的固定相上。流动相和固定相之间的分析物交换随着温度的升高而加速。因此,较高的温度会加快分析速度。