Référence du produit : 186003539
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
Chimie |
C18 |
Mode de séparation |
Phase inverse |
Particules de support |
Silica |
pH Range Min |
2 pH |
pH Range Max |
8 pH |
Temperature Limits |
45 C |
Maximum Pressure |
18000 psi (1240 Bar) |
Endcapped |
Oui |
Technologie de greffage |
T3 |
Silanol Activity |
Medium |
Particle Shape |
Spherical |
Granulométrie |
1.8 µm |
Endfitting Type |
Parker-style |
Taille des pores |
100 Å |
Format |
Colonne |
Superficie |
230 |
Système |
UHPLC, UPLC |
Technologie de particules |
HSS |
Classification USP |
L1 |
Diamètre interne |
2.1 mm |
Longueur |
100 mm |
Carbon Load |
11 % |
eCord |
Oui |
UNSPSC |
41115709 |
Gamme |
ACQUITY UPLC |
Type de produit |
Colonnes |
Units per Package |
1 pk |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100A, 1.8 µm 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
La nouvelle norme industrielle pour la rétention et la séparation des composés polaires via la technologie HPLC et UPLC en phase inversée, les colonnes HSS T3 d'ACQUITY UPLC permettent de redéfinir la rétention des composés. Ces colonnes C18 universelles à base de silice et à phase inversée peuvent non seulement retenir et séparer des composés hautement polaires, mais sont aussi très performantes dans une large gamme de pH. Certifiées pour une utilisation dans les séparations UPLC, ces équipements de laboratoire constituent un choix chimique supplémentaire pour l'UPLC.
La particule High Strength Silica (HSS) est la première et la seule particule à base de silice à 100 % conçue spécifiquement pour les applications à 15 000 psi/1000 bars et utilisant les capacités de liaison T3. Waters’ nouveau procédé de collage T3 avancé utilise un procédé d'endcapping T3 trifonctionnel qui est beaucoup plus efficace que l'endcapping triméthyl silane (TMS) conventionnel. Grâce à cette combinaison sans précédent de collage et d'encapsulage, vous pouvez bénéficier d'une rétention des composés et d'une compatibilité aqueuse supérieures.
Les colonnes T3 sont conçues de manière unique pour prolonger la durée de vie de la colonne dans des conditions de faible pH tout en offrant une rétention des composés polaires et une forme de pic supérieures. Les performances à pH 7 sont également améliorées car la procédure exclusive de coiffage terminal T3 réagit avec des silanols plus actifs, améliorant la forme du pic pour les bases. Cela permet de protéger le substrat de silice de la dissolution, contribuant également à l'allongement de la durée de vie de la colonne.
Les colonnes UPLC HSS d'ACQUITY offrent une stabilité mécanique qui peut ne pas être présente sur les particules HPLC à haut volume de pores, ce qui leur permet de résister au garnissage élevé des colonnes et aux pressions de fonctionnement de la technologie UPLC. Unique et robuste, la particule HSS certifiée UPLC est fabriquée spécifiquement pour résister aux conditions de fonctionnement exigeantes des séparations UPLC de votre laboratoire.
Vous bénéficiez d'une rétention supérieure des composés polaires et non polaires, d'un bleed MS ultrabas, d'une compatibilité avec les phases mobiles aqueuses et d'un choix de sélectivité supplémentaire pour les sélections UPLC lorsque vous choisissez la précolonne VanGuard HSS T3 d'ACQUITY UPLC, 100Å, 1,8 µm, 2,1 mm X 5 mm, 3/pk. Vous pouvez également bénéficier d'un transfert sans faille des méthodes HPLC en choisissant cette colonne.
Qu'est-ce que la technologie HSS ?
La silice à haute résistance, ou technologie HSS, a été conçue par Waters pour relever les défis auxquels les laboratoires sont confrontés dans les séparations UPLC. Le volume élevé des pores des particules HPLC n'a pas la stabilité mécanique nécessaire pour résister aux pressions élevées lors des séparations UPLC. Pour résoudre ce problème, Waters a développé une particule de silice conçue spécifiquement pour avoir une stabilité mécanique élevée et une morphologie appropriée pour une longue durée de vie de la colonne et une efficacité UPLC élevée. La particule HSS de 1,8 µm est la première et la seule de son genre, une particule 100% silice conçue et testée pour être utilisée dans des applications allant jusqu'à 1034 bars (15 000 psi). Cette technologie est disponible en plusieurs tailles de particules HPLC pour permettre une transition transparente entre les plateformes HPLC et UPLC.