Référence du produit : 186000440
XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
Chimie |
C18 |
Mode de séparation |
Phase inverse |
Particules de support |
Hybrid |
pH Range Min |
1 pH |
pH Range Max |
12 pH |
Maximum Pressure |
6000 psi (415 Bar) |
Endcapped |
Oui |
Technologie de greffage |
MS C18 |
Silanol Activity |
Low |
Particle Shape |
Spherical |
Granulométrie |
3.5 µm |
Endfitting Type |
Waters |
Taille des pores |
125 Å |
Format |
Colonne |
Superficie |
175 |
Système |
HPLC |
Classification USP |
L1 |
Diamètre interne |
4.6 mm |
Longueur |
150 mm |
Carbon Load |
16 % |
UNSPSC |
41115709 |
Gamme |
XTerra |
Type de produit |
Colonnes |
Units per Package |
1 pk |
XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
La colonne XTerra MS C18 est conçue pour être compatible avec les applications de spectrométrie de masse afin de fournir des pics nets, une bonne sensibilité et de grandes capacités de pic. Ces avantages ne sont possibles qu'avec la technologie des groupes polaires intégrés disponible grâce aux chimies de liaison trifonctionnelles des colonnes XTerra MS. Cette technologie permet également d'obtenir de longues durées de vie sur une large gamme de pH tout en offrant une capacité maximale, une excellente résolution et un bleed ultra-faible. Waters recommande l'utilisation d'une cartouche VanGuard XTerra MS C18, 125Å, 3,5 µm, 3,9 mm X 5 mm, 3/pk pour prolonger encore plus la durée de vie.
La cartouche XTerra MS C18 VanGuard a été conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs. La particule XTerra utilisée dans ces colonnes contient des composants inorganiques (silice) et organiques (organosiloxane), offrant les avantages des deux matériaux dans une seule colonne. Cette technologie de particule hybride permet de remplacer un silanol sur trois par un groupe méthyle pendant la synthèse, distribuant ainsi l'hydrophobie dans toute la structure du squelette de la particule. Cela conduit à une particule hybride robuste qui peut être utilisée à des vitesses élevées, à des températures élevées et à un pH élevé tout en donnant des pics exceptionnellement nets et à haut rendement dans les composés basiques.
Avec l'acceptation universelle des scientifiques pharmaceutiques à travers la découverte de médicaments, le développement de méthodes, et l'isolation et la purification, les colonnes XTerra de Waters sont le produit de colonne le plus rapidement vendu et le plus réussi dans le monde de la chromatographie équipement de laboratoire. Ceci est dû à la science habilitante de la technologie des particules hybrides avec quelque chose pour toutes les applications : les scientifiques de la découverte de médicaments bénéficient de la résistance à l'injection de DMSO offerte par la particule robuste XTerra, les scientifiques du développement de méthodes sont en mesure de fonctionner à n'importe quel pH nécessaire pour une sélectivité optimale, et les scientifiques de l'isolation et de la purification peuvent charger jusqu'à 60 fois plus de matériel par injection grâce à la capacité de chargement de masse élevée.
Quelles sont les avantages des garnitures organiques et inorganiques ?
Les garnitures inorganiques (silice) sont préférées pour leur résistance mécanique, leur efficacité élevée et leur rétention prévisible. Cependant, ils ont également une gamme de pH limitée et peuvent entraîner des pics de queue pour les bases. Ils sont également plus instables chimiquement. Les garnitures organiques (polymères) peuvent fonctionner avec une large gamme de pH et n'ont pas d'interactions ioniques. Ils offrent également une stabilité chimique supérieure. Contrairement aux garnissages inorganiques, ils sont mécaniquement plus faibles et présentent une efficacité moindre et une rétention imprévisible. La technologie des particules hybrides offre les avantages des deux types de conditionnement tout en tenant compte des inconvénients de chacun.