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ACQUITY UPLC BEH HILIC Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk

ACQUITY UPLC BEH HILIC Columns | 2.1mm X 100mm | 186003461


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Produktbeschreibung

ACQUITY BEH HILIC Säulen enthalten ungebundenes BEH-Substrat und wurden für die Retention und Trennung sehr polarer Verbindungen entwickelt. Diese einzigartigen Säulen wurden für effiziente, reproduzierbare Trennungen unter HPLC-HILIC-Bedingungen optimiert und getestet. Die BEH-Partikel sind stabiler als silikabasierte HILIC-Phasen und sorgen für eine lange Lebensdauer der Säulen.

Technische Daten

  • Chemie

    HILIC

  • Art der Trennung

    Hydrophile Interaktionschromatographie (HILIC)

  • Partikelsubstrat

    Hybrid

  • pH Range Min

    1 pH

  • pH Range Max

    9 pH

  • Maximum Pressure

    18000 psi (1240 Bar)

  • Endcapped

    Nein

  • Silanol Activity

    High

  • Particle Shape

    Spherical

  • Partikelgröße

    1.7 µm

  • Endfitting Type

    Parker-style

  • Porendurchmesser

    130 Å

  • Format

    Säule

  • Oberfläche

    185

  • System

    UHPLC, UPLC

  • Partikeltechnologie

    BEH

  • USP-Klassifizierung

    L3

  • Innendurchmesser

    2.1 mm

  • Länge

    100 mm

  • eCord

    Ja

  • UNSPSC

    41115709

  • Marke

    ACQUITY UPLC

  • Produkttyp

    Säulen

  • Units per Package

    1 pk

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ACQUITY UPLC BEH HILIC-Säule, 130Å, 1,7 µm, 2,1 mm X 100 mm, 1/pk

Wenn es darum geht, die Retention sehr polarer Spezies erfolgreich zu verbessern und einen orthogonalen Trennmodus für Mischungen polarer und ionisierbarer Verbindungen bereitzustellen, ist die Hydrophile Interaktionschromatographie (HILIC) eine ergänzende und bevorzugte chromatographische Technik. HILIC verwendet eine acetonitrilreiche, wenig wässrige mobile Phase in Kombination mit einer polaren stationären Phase, um Analyten in der Reihenfolge zunehmender Polarität oder Hydrophilie zu eluieren.

Für diese Trennungen nutzt die ACQUITY UPLC BEH HILIC-Säule ungebundene BEH-Partikel, um die Retention von sehr polaren basischen Analyten zu verbessern, die durch Umkehrphasenchromatographie nur schwer zu halten sind, während sie gleichzeitig eine ergänzende Selektivität zur RPLC aufweisen. Die Zugabe von BEH zur HILIC Laborausrüstung bietet eine außergewöhnliche chemische Stabilität und Peakform im Vergleich zu HILIC stationären Phasen auf Silicabasis. Aufgrund der robusteren Natur der HILIC-Phasen führt diese chemische Stabilität auch zu verlängerten Säulenlebensdauern.

Als Teil der ACQUITY UPLC-Produktfamilie bietet die ACQUITY UPLC BEH HILIC-Säule die Vorteile der Sub-2-µm-Partikeltechnologie und überwindet die Betriebsgrenzen mit einer Druckgrenze von 15.000 psi (1000 bar). Die ACQUITY UPLC-Säulen wurden ganzheitlich entwickelt, um die Auflösung, den Probendurchsatz und die Empfindlichkeit zu verbessern und bieten die einzigartige Möglichkeit, den Wechsel zwischen den Chromatographie-Modi zu vermeiden.

Die ACQUITY UPLC BEH HILIC-Säule kann auch mit der ACQUITY UPLC BEH HILIC VanGuard-Vorsäule, 130Å, 1,7 µm, 2,1 mm X 5 mm, 3/pk verwendet werden, um die Lebensdauer der Säule zu verlängern und Verunreinigungen in der Säule zu reduzieren. Jede Säulencharge wird aus Material hergestellt, das chromatographisch mit sauren, basischen und neutralen Analyten getestet wird, wobei die Ergebnisse in engen Spezifikationsbereichen gehalten werden, um eine ausgezeichnete und reproduzierbare Leistung zu gewährleisten.

Was ist eine orthogonale Trennung?

Orthogonalität bezieht sich auf die alternative Selektivität zwischen Trennungen in der Chromatographie. Bei 2-dimensionalen Flüssigchromatographie-Trennungen kann man sie als orthogonal bezeichnen, wenn die beiden verwendeten Trennmechanismen unabhängig voneinander sind und komplementäre Selektivitäten bieten. Wenn dies der Fall ist, werden die Probenkomponenten über zwei verschiedene Retentionsmuster und über einen breiten Bereich von Retentionsfaktoren verteilt. Um eine erfolgreiche orthogonale Trennung zu erreichen, werden eine geeignete mobile und stationäre Phase ausgewählt und die Eigenschaften der Probenkomponenten, einschließlich Größe und Ladung, Hydrophobizität und Polarität, berücksichtigt. Es kann helfen, wichtige Probleme wie Methodenentwicklung und unzureichende Auflösung zu lösen.