Référence du produit : 186003027
XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk

XBridge BEH C18 Colonnes | 186003027


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Description du produit

Le sorbant XBridge BEH C18 peut être utilisé sur toute la plage de pH de la phase mobile (1 à 12), ce qui le rend extrêmement intéressant pour le développement de méthodes HPLC. Le ligand C18 à greffage trifonctionnel vous dote d’une colonne universelle convenant à la plupart des séparations en mode HPLC, et vous offre la plus large plage de pH utilisable, une stabilité supérieure à pH acide et un très faible relargage de la phase stationnaire.

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

  • Silanol Activity

    Low

  • Particle Shape

    Spherical

  • Granulométrie

    3.5 µm

  • Endfitting Type

    Waters

  • Taille des pores

    130 Å

  • Format

    Colonne

  • Superficie

    185

  • Système

    HPLC

  • Technologie de particules

    BEH

  • Classification USP

    L1

  • Diamètre interne

    3 mm

  • Longueur

    100 mm

  • Carbon Load

    18 %

  • UNSPSC

    41115709

  • Gamme

    XBridge

  • Type de produit

    Colonnes

  • Units per Package

    1 pk

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XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk

Grâce aux colonnes C18 XBridge BEH, bénéficiez d'une durée de vie de colonne inégalée et de la flexibilité nécessaire pour travailler sur une plage inégalée de pH et de température de la phase mobile. Utilisant un coiffage terminal avancé et un collage trifonctionnel, les colonnes offrent des performances, une reproductibilité et une durée de vie de la colonne exceptionnelles sur toute la gamme de pH.

La stabilité à faible pH des colonnes XBridge BEH C18 est obtenue grâce au collage trifonctionnel et au coiffage des extrémités qui ralentissent le taux d'hydrolyse. Par rapport aux colonnes garnies de phases préparées à l'aide de silanes monofonctionnels, les colonnes C18 XBridge BEH présentent une faible perte de rétention (plus grande stabilité hydrolytique), même dans des conditions de test accélérées à faible pH.

Les colonnes C18 XBridge BEH permettent d'éviter la dégradation de la forme des pics. La stabilité chimique est démontrée dans la durée de vie accélérée à pH élevé des colonnes C18 XBridge BEH, car les particules XBridge utilisent des ponts d'éthylène au sein de la matrice de silice qui résistent à la dissolution des particules.

Vous pouvez également être intéressé par d'autres équipements de laboratoire tels que la colonne XBridge BEH C18 130Å, 3,5 µm, 2,1 mm X 50 mm, 1/pk, similaire au produit listé ici avec la même taille de particule et de pore, mais avec un diamètre interne (D.I.) et une longueur plus petits.

Voyez la gamme complète disponible des colonnes C18 Xbridge BEH de Waters, achetez du matériel de laboratoire, et parcourez notre sélection de produits exceptionnels.

Qu'est-ce qu'une colonne C8 en HPLC ?

Les colonnes C8 sont un type de colonnes utilisées dans la chromatographie en phase inversée. Bien qu'une phase stationnaire hydrophobe soit généralement utilisée dans la chromatographie en phase inversée, la phase stationnaire du support solide ou la colonne contient de la silice modifiée. Cela fait de la silice une phase stationnaire hydrophile. En outre, elle contient des groupes alkyle, liés de manière covalente à la silice, ce qui crée une phase stationnaire de silice hydrophobe. En plus de cela, la phase mobile de la chromatographie en phase inverse est aqueuse. Par conséquent, cette phase stationnaire a une grande affinité avec les composés non polaires de l'échantillon. Les colonnes C8 contiennent des chaînes de carbone octyle avec huit carbones comme groupes alkyle pour la modification de la colonne de silice. Ces chaînes de carbone sont relativement courtes, ce qui réduit l'hydrophobie et la densité de la phase stationnaire. Le temps de rétention des composés non polaires dans la colonne C8 est donc faible, ce qui donne un degré de séparation moindre.