SKU: 186007747
Symmetry Shield RP8 VanGuard Cartridge, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk

Symmetry Shield RP8 VanGuard 滤芯 | 100Å | 5 微米 | 3.9 毫米 X 5 毫米 | 3/包 | 186007747


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产品说明

SymmetryShield RP8 VanGuard Cartridges are used to extend analytical column lifetime and performance by removing particulate contamination from the mobile phase stream. This cartridge is optimized to protect all 3.9 mm and 4.6 mm I.D. SymmetrySheild RP8 analytical columns containing 5 µm sorbent particles.

规格

  • 填料

    C8

  • 分离模式

    反相

  • 颗粒基质

    Silica

  • pH Range Min

    2 pH

  • pH Range Max

    8 pH

  • Maximum Pressure

    18000 psi (1240 Bar)

  • Endcapped

    是的

  • 键合技术

    Shield RP8

  • Silanol Activity

    Low

  • Particle Shape

    Spherical

  • 粒径

    5 µm

  • Endfitting Type

    Waters

  • 孔径

    100 Å

  • 规格

    VanGuard小柱

  • 表面积

    110

  • 系统

    HPLC

  • USP分类

    L7

  • 内径

    3.9 mm

  • 长度

    5 mm

  • Carbon Load

    15 %

  • UNSPSC

    41115709

  • 品牌

    Symmetry

  • 产品类型

    保护柱

  • Units per Package

    3 pk

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Symmetry Shield RP8 VanGuard 滤芯, 100Å, 5 微米, 3.9 毫米X 5 毫米, 3/包

通过消除流动相流中的颗粒污染,Symmetry Shield RP8 VanGuard 滤芯可用于提高分析色谱柱的使用寿命和性能。所有内径为3.9毫米和4.6毫米的Symmetry Shield RP8分析色谱柱,其吸附剂颗粒为5微米,都能受到该滤芯的良好保护。

您可以通过使用Symmetry Shield RP8 VanGuard滤芯使您的色谱柱寿命更长。Guard滤芯是实验室安全设备的一部分,被放置在注射器和分析色谱柱之间。安装了Symmetry Shield RP8 VanGuard滤芯后,可防止化学污染物和悬浮颗粒进入分析色谱柱。由于反相色谱柱采用了Waters创新的嵌入式极性基团技术,剩余的硅烷醇表面对非常基本的分析物有"保护"作用。由于Symmetry Shield RP8色谱柱降低了硅烷醇的活性,其峰形和分辨率得到了极大的改善。

Waters的Symmetry Shield RP8 VanGuard滤芯采用了与他们的分析色谱柱相同的高性能材料。它是为需要增加温度控制和/或生物液体净化能力的情况而特别制作的。

与大多数Waters产品类似,Symmetry Shield RP8 VanGuard滤芯是在通过cGMP、ISO 9001认证的工厂中使用超纯试剂生产的。Symmetry Shield RP8 VanGuard 滤芯的每一批包装材料都经过中性、酸性和碱性分析物的色谱测试。为了保证伟大的、一致的和可重复的性能,测试结果总是按照最高标准和最窄的规格范围进行。

您将能够直接从我们的网站上购买实验室设备,或与我们的工作人员联系,以获得任何问题或一般实验室设备帮助。

此外,您可能想看看Symmetry Shield RP8色谱柱,100Å, 3.5 微米, 4.6 毫米X 150 毫米, 1/包;这些反相色谱柱采用了Waters的专利嵌入式极性组技术,该技术对二氧化硅残留的硅烷醇表面上的极性分析物起到 "屏蔽" 作用。Symmetry Shield RP8色谱柱的硅醇活性降低,大大增强了峰形和分辨率。

液相色谱法如何影响温度?

在构成色谱法的平衡反应中,分析物要么溶解在流动相中,要么被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在较高温度下发生得更快。因此,较高的温度加快了分析的速度。