Référence du produit : 186000490
XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk

XTerra MS C18 Colonnes | 186000490


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Description du produit

Les colonnes XTerra MS C18 sont des colonnes C18 en phase inverse et à particules hybrides à usage général, conçues pour être compatibles avec les applications de spectrométrie de masse. Ces colonnes de première génération offrent une stabilité au pH supérieure à celle d’une colonne à base de silice.

Spécifications

  • 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

    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

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XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk

Favorisée par la science de la technologie des particules hybrides, la famille de colonnes XTerra a atteint une acceptation universelle dans des secteurs tels que la découverte de médicaments, le développement de méthodes, l'isolation et la purification. La colonne XTerra MS C18 est conçue pour être compatible avec les applications de spectrométrie de masse, offrant des pics nets, une bonne sensibilité et de grandes capacités de pic. Ces formes de pics ne sont généralement réalisables qu'avec des colonnes qui utilisent la technologie des groupes polaires intégrés. Les chimies de liaison trifonctionnelles des colonnes C18 XTerra MS offrent les durées de vie les plus longues possibles sur la plus large plage de pH (1-12) tout en fournissant un débit maximal, une excellente résolution et un saignement ultra-faible.

Pour les applications de découverte de médicaments, la particule robuste et efficace utilisée est résistante aux injections de DMSO qui sont courantes dans les laboratoires. Ces petites particules XTerra sont emballées dans des colonnes courtes, ce qui permet de réduire le nombre de gradients et les temps d'analyse, offrant ainsi un débit élevé, des sauvegardes d'échantillons minimisées et un criblage plus rapide des bibliothèques. Ces avantages font de la colonne XTerra MS C18 un équipement de laboratoire de choix pour les applications de découverte de médicaments.

Les scientifiques chargés du développement de méthodes sont souvent à la recherche d'une sélectivité optimale. Avec une plage de pH deux fois plus large que la silice, la colonne XTerra MS C18 permet d'exploiter le pH pour optimiser les temps de rétention pendant le développement de la méthode, ce qui permet de développer plus rapidement et plus facilement des séparations chromatographiques plus robustes et reproductibles. Nombreux sont ceux qui choisissent également le kit de validation de méthode XTerra Hybrid MS C18, 125Å, 5 µm, 4,6 mm X 150 mm, 3/pk pour des analyses plus poussées.

La colonne XTerra MS C18 permet d'optimiser les temps de rétention.

En combinant la conception de la densité optimale du lit tassé (OBD), en instance de brevet, avec les propriétés uniques de la technologie de particules hybrides XTerra, les colonnes sont en mesure d'offrir une flexibilité sans précédent à travers la gamme d'analytes et la large gamme opérationnelle de phases mobiles nécessaires à la réussite des méthodes d'isolement et de purification.

La technologie des particules hybrides est-elle meilleure que les phases stationnaires à base de silice ?

La silice a longtemps été utilisée comme phase stationnaire en raison de ses attributs positifs, notamment son efficacité élevée et sa résistance mécanique. Cependant, elle est également connue pour sa mauvaise forme de pic pour les bases et sa gamme de pH limitée. Les phases stationnaires à base de polymères constituent une alternative courante, mais elles sont peu efficaces et l'élution des pics est imprévisible. La technologie des particules hybrides est capable de combiner les meilleurs attributs de ces deux matériaux tout en surmontant leurs défis respectifs. La technologie des particules hybrides présente une résistance mécanique élevée, une grande efficacité, une excellente forme de pic pour les bases et une mise à l'échelle facile de la chromatographie analytique à la chromatographie préparative.