Gestion des solvants pour la purification

Gestion des solvants pour la purification

Pompes modulaires flexibles et évolutives

Pompes modulaires flexibles et évolutives

À mesure que la productivité de votre laboratoire augmente, vous exigez plus de fiabilité, de performance et de flexibilité de la part de votre système de pompage. 

Les technologies innovantes de pompe préparative de Waters offrent des performances et une commodité hors du commun pour la purification sur paillasse d’échantillons de l’ordre du microgramme au gramme. L’ensemble de la gamme de modules de pompe à gradient binaire et quaternaire a été conçue pour répondre à tous vos besoins en matière de purification.

2545 Quaternary Gradient Module Gestion des solvants pour la purification

Présentation

  • Modules facilement configurables pour une variété de protocoles de purification couvrant une large gamme de matrices d’échantillons 
  • Des débits exceptionnels vous assurant la fidélité et l’exactitude dont vous avez besoin 
  • La reproductibilité chromatographique dont vous avez besoin pour automatiser entièrement l’ensemble des processus de votre laboratoire 
  • Un mélange de solvants exceptionnel, une gestion automatisée des solvants et une distribution sans impulsion, pour relever les défis de vos applications les plus sensibles

Utilisation recommandée : pompage flexible de solvant, qu’il soit isocratique ou en gradient, à l’échelle analytique ou préparative.


En-tête des fonctionnalités

En-tête des fonctionnalités






Module à gradient binaire 2545

Le module à gradient binaire (BGM) 2545 est une pompe à gradient binaire de mélange à haute pression qui sert de dispositif de pompage principal pour le système LC Prep AutoPurification, afin de permettre par la suite une purification des composés ciblés.

Caractéristiques :

  • Échelle analytique comme préparative
  • Débits de 0,50 à 150,00 mL/min avec une pression pouvant atteindre 6 000 psi
  • Vannes de sélection de solvant intégrées sur chaque canal de pompage, pour garantir les purges du système et le changement rapide entre les solvants
  • Processus de purification optimisé via le logiciel MassLynx utilisant le gestionnaire d’applications FractionLynx

Modules à gradient quaternaire 2535, 2545 et 2555

Les modules à gradient quaternaire (QGM) 2535, 2545 et 2555 sont des pompes à gradient de mélange basse pression à quatre solvants, qui servent de dispositif de distribution de solvant pour les systèmes de purification. Les circuits fluidiques doubles programmables permettent la modification des volumes du système en fonction de la dimension des colonnes.

QGM 2535

  • Jusqu’à 50 mL/min pour l’utilisation de colonnes jusqu’à 30 mm de diamètre interne, pour la purification d’échantillons de l’ordre du milligramme
  • Fonctionnement haute pression à 6 000 psi (414 bar) pour s’adapter à une grande variété de colonnes : longueur, diamètre et granulométrie

QGM 2545

  • Jusqu’à 150 mL/min pour l’utilisation de colonnes jusqu’à 50 mm de diamètre interne, pour la purification d’échantillons de l’ordre du milligramme au gramme
  • Fonctionnement haute pression à 6 000 psi (414 bar) jusqu’à 100 mL/min avec un abaissement jusqu’à 5 000 psi (345 bar) à 150 mL/min pour s’adapter à une grande variété de colonnes : longueur, diamètre et granulométrie

QGM 2555

  • Jusqu’à 300 mL/min pour l’utilisation de colonnes jusqu’à 75 mm de diamètre interne, pour des échantillons de l’ordre du gramme
  • Fonctionnement haute pression de 3 000 psi (207 bar) à 200 mL/min avec un abaissement jusqu’à 2 500 psi (172 bar) à 300 mL/min pour s’adapter à une grande variété de colonnes : longueur, diamètre et granulométrie

Caractéristiques du module QGM :

  • Sélection de quatre solvants
  • Deux voies fluidiques (petite échelle et grande échelle) pour s’adapter aux colonnes et à l’efficacité de la chromatographie
  • Pilotage via le logiciel MassLynx ou Empower, ou via la console simplifiant la procédure grâce à une interface logicielle conviviale
  • Interface avec un ensemble de détecteurs et de collecteurs de fractions, garantissant une purification optimale
  • Purification assistée par UV ou par détection de masse avec le logiciel MassLynx
  • Détection des fuites de série

Pompe HPLC 1525EF

La pompe HPLC 1525EF est une pompe à gradient binaire de mélange à haute pression utilisée dans de nombreuses configurations semi-préparatives. Elle garantit la fidélité et l’exactitude du processus, ainsi que la reproductibilité chromatographique dont votre laboratoire a besoin.

Caractéristiques :

  • Têtes de pompe de 225 µL débitant jusqu’à 22,5 mL/min
  • Module d’injection double manuel FlexInject en option, pour les injections analytiques et semi-préparatives
  • Pour les applications semi-préparatives : séparations sur colonne de 10 à 30 mm de diamètre interne
  • Pression de fonctionnement maximale : de 6 000 psi à 22,5 mL/min

Dégazeur Prep

Le dégazeur Prep autonome à deux voies permet d’optimiser le temps de fonctionnement et la productivité du laboratoire, grâce au barbotage à l’hélium, qui évite d’avoir à dégazer les phases mobiles. 

Caractéristiques :

  • Peut être utilisé en combinaison avec des systèmes de pompage à mélange basse pression (pompes 2535 QGM et 1525EF) pour des analyses à 45 mL/min maximum
  • Matériaux du circuit fluidique et chambres à vide compatibles avec les vapeurs des phases mobiles organiques, pour une utilisation en chromatographie en phase inverse ou normale

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Assistance

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Thèmes associés

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La gestion des solvants en HPLC englobe un ensemble complet de processus et de stratégies dédiés à la manipulation et à la régulation efficaces des solvants dans la purification par chromatographie liquide haute performance (HPLC). Cet aspect crucial de la chromatographie garantit l'efficacité et la précision maximales du processus de purification. Les principaux composants de la gestion des solvants dans la purification HPLC incluent :

Sélection des solvants : Le choix critique de solvants appropriés est essentiel pour le succès de la purification HPLC. Les solvants aux propriétés compatibles et aux niveaux de pureté appropriés sont minutieusement choisis en fonction des caractéristiques de l'échantillon et des conditions chromatographiques.

Mélange des solvants et formation de gradient : La précision dans le mélange et le mélange des solvants est indispensable pour l'élution en gradient dans la purification HPLC. Cela implique de créer un profil de gradient où la composition du mélange de solvants change au fil du temps, facilitant la séparation des composés cibles des impuretés.

Contrôle du débit : Un contrôle précis des débits de solvants est crucial pour obtenir une séparation chromatographique optimale. Maintenir un débit constant assure l'élution uniforme des composants, préservant l'intégrité du processus de séparation.

Compatibilité de la colonne : Assurer la compatibilité entre le système de solvants et la colonne HPLC est primordial. Des facteurs tels que la phase stationnaire, la taille des particules et les dimensions doivent être pris en compte pour obtenir une purification efficace et reproductible.

Calibration du système : La calibration régulière du système HPLC est impérative pour garantir une livraison précise des solvants. Cela implique de vérifier la précision du gradient de solvants, des débits et des paramètres associés, assurant la fiabilité du processus de purification.

Surveillance et optimisation : La surveillance continue en temps réel du système de solvants pendant la purification HPLC est vitale. Des paramètres tels que la pression, l'absorbance UV et les signaux du détecteur sont évalués pour optimiser les conditions, maximisant l'efficacité de la séparation.

Gestion des déchets : L'élimination appropriée des solvants usés est intégrale à la gestion des solvants. Adhérer à des pratiques respectueuses de l'environnement et aux directives réglementaires pour l'élimination des solvants est essentiel pour maintenir la durabilité et la conformité.

Interface utilisateur et automatisation : Les systèmes HPLC modernes intègrent souvent des interfaces conviviales et des fonctionnalités d'automatisation pour la gestion des solvants. Cela simplifie le contrôle des paramètres des solvants, facilitant la configuration, la surveillance et l'ajustement pour les opérateurs.

Protocoles de sécurité : La mise en œuvre de protocoles de sécurité est cruciale pour minimiser les risques associés à la manipulation des solvants. Cela inclut un étiquetage, un stockage et des procédures de manipulation appropriés, ainsi que l'utilisation de fonctionnalités de sécurité dans le système HPLC pour prévenir les accidents.

Dépannage : Une approche systématique du dépannage des problèmes liés aux solvants est primordiale. Identifier et résoudre rapidement les préoccupations telles que les fuites, les bulles d'air ou les fluctuations de la composition des solvants assure la fiabilité continue du processus de purification.

En résumé, la "Gestion des solvants pour la purification HPLC" implique une gamme complète de pratiques et de considérations, allant de la sélection des solvants à la calibration du système et aux protocoles de sécurité. Une gestion efficace des solvants est essentielle pour réussir la purification HPLC, optimisant les conditions pour la séparation et la collecte précises des composés cibles avec une haute efficacité.

FAQ sur la gestion des solvants pour la purification

1. Qu'est-ce que la gestion des solvants pour la purification et pourquoi est-elle importante ?
La gestion des solvants pour la purification fait référence aux processus et technologies utilisés pour réguler et manipuler efficacement les solvants pendant la purification par chromatographie liquide. Elle assure un mélange précis des solvants, une livraison et un contrôle du débit pour optimiser la séparation et la purification des composés cibles. Une gestion appropriée des solvants est essentielle pour maintenir la reproductibilité chromatographique, obtenir des séparations à haute résolution et minimiser la contamination des échantillons. Elle soutient également la fiabilité du système, réduit les déchets et améliore la sécurité.

Une gestion efficace des solvants est cruciale pour les laboratoires visant à produire des résultats cohérents et de haute qualité, en particulier dans les applications nécessitant des normes de performance rigoureuses.

2. Les systèmes de gestion des solvants Waters peuvent-ils gérer à la fois les méthodes isocratiques et en gradient ?
Oui, les systèmes de gestion des solvants Waters sont conçus pour gérer à la fois les méthodes isocratiques et en gradient. Les méthodes isocratiques délivrent une composition de solvant constante tout au long de l'analyse, tandis que les méthodes en gradient modifient la composition du solvant au fil du temps pour améliorer la séparation des mélanges complexes. Les systèmes Waters, tels que le module de gradient binaire 2545 et les modules de gradient quaternaire 2535, 2545 et 2555, offrent une flexibilité exceptionnelle pour les deux approches.

3. Comment choisir la bonne pompe pour mes besoins de purification ?
Le choix de la bonne pompe dépend de la taille de votre échantillon, des exigences de débit et des spécifications de la colonne. Pour les purifications à plus petite échelle, des pompes comme la pompe HPLC 1525EF, avec des débits allant jusqu'à 22,5 mL/min, sont idéales. Pour des charges d'échantillons plus importantes, le module de gradient binaire 2545 ou les modules de gradient quaternaire 2535, 2545 et 2555 offrent des débits allant jusqu'à 300 mL/min, supportant des colonnes jusqu'à 75 mm de diamètre intérieur.

Considérez si vous avez besoin d'un mélange à haute pression pour des gradients précis, de voies fluidiques doubles pour l'évolutivité, ou d'une gestion automatisée des solvants pour une efficacité améliorée. Associer les capacités de la pompe à votre application garantit des performances optimales.

4. Quels types d'échantillons et de matrices sont compatibles avec les systèmes de purification Waters ?
Les systèmes de purification Waters sont compatibles avec une large gamme d'échantillons et de matrices, y compris les petites molécules, les biomolécules, les produits pharmaceutiques, les produits naturels, les échantillons environnementaux et les produits chimiques industriels. Ces systèmes excellent dans la manipulation de matrices d'échantillons complexes, telles que le plasma, l'urine, le sol et les extraits de plantes, et sont compatibles avec la chromatographie en phase inversée, en phase normale, par échange d'ions et par exclusion de taille.

La flexibilité des systèmes Waters permet une purification efficace des analytes à travers différentes chimies, assurant une récupération et une résolution élevées, quelle que soit la complexité ou la composition de l'échantillon.