| Química |
C18 |
| Modo de separación |
Fase inversa |
| Sustrato de partículas |
Silica |
| pH Range Min |
1 pH |
| pH Range Max |
8 pH |
| Temperature Limits |
45 C |
| Maximum Pressure |
18000 psi (1240 Bar) |
| Endcapped |
Sì |
| Silanol Activity |
Low |
| Particle Shape |
Spherical |
| Tamaño de partícula |
1.8 µm |
| Endfitting Type |
Parker-style |
| Tamaño de poro |
100 Å |
| Formato |
Columna |
| Área de superficie |
230 |
| Sistema |
UPLC, UHPLC |
| Tecnología de partículas |
HSS |
| Clasificación USP |
L1 |
| Diámetro interno |
2.1 mm |
| Longitud |
150 mm |
| Carbon Load |
15 % |
| eCord |
Sì |
| UNSPSC |
41115709 |
| Marca |
Sistema ACQUITY UPLC |
| Tipo de producto |
Columnas |
| Units per Package |
1 pk |
Columna ACQUITY UPLC HSS C18, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
Las presiones de UPLC requieren un material mecánicamente tolerante, basado en sílice. Waters creó la partícula de Sílice de Alta Resistencia (HSS) para satisfacer estas necesidades, utilizando un proceso sintético innovador que aumenta significativamente la estabilidad mecánica de la sílice, manteniendo al mismo tiempo volúmenes de poro similares a las alternativas basadas en sílice. La partícula HSS es una tecnología de partícula novedosa que ofrece mayor retención en comparación con las partículas híbridas, y también sirve como el sustrato ideal para la creación de fases estacionarias que proporcionan selectividad alternativa. La columna ACQUITY UPLC HSS C18 ofrece estos beneficios utilizando una fase unida C18 de ultra rendimiento y propósito general.
La partícula HSS fue diseñada para proporcionar selectividades y retención similares a la sílice, con una partícula de 1.8 µm para complementar la partícula BEH de 1.7 µm, como respuesta a los comentarios de los clientes sobre la necesidad de columnas que proporcionen selectividades alternativas o complementarias. Las fases estacionarias ACQUITY UPLC HSS C18 presentan un ligando C18 trifuncionalmente unido y un proceso de taponamiento final patentado que previene la hidrólisis ácida, permitiendo un excelente rendimiento bajo condiciones altamente ácidas.
Las columnas ACQUITY UPLC HSS C18 ofrecen una fase unida de ultra rendimiento completamente taponada que proporciona una forma de pico superior para bases además de una mayor retención en comparación con las columnas ACQUITY UPLC BEH C18. La columna también exhibe una vida útil superior bajo condiciones ácidas, que puede extenderse aún más mediante el uso de la Pre-columna ACQUITY UPLC HSS C18 VanGuard, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk.
Los materiales de empaque ACQUITY HSS están diseñados específicamente para su uso con el sistema ACQUITY UPLC y el correspondiente equipo de laboratorio. Para mantener estas especificaciones, todos los productos se fabrican en una planta certificada cGMP, ISO 9001:2000 utilizando reactivos ultrapuros y pruebas cromatográficas extensivas.
Preguntas Frecuentes Sobre la Columna ACQUITY UPLC HSS C18, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
1. ¿Cuál es la fase móvil óptima para esta columna?
La fase móvil óptima para una columna ACQUITY UPLC HSS C18 variará según los analitos específicos que se estén separando. La composición ideal de la fase móvil debe determinarse durante el desarrollo del método, teniendo en cuenta factores como la polaridad del analito, los tiempos de retención deseados y la simetría del pico. Se recomiendan solventes de alta pureza, y es importante desgasificar la fase móvil para eliminar gases disueltos, que de otro modo pueden causar ruido de línea base y distorsión de picos. Filtrar la fase móvil también es crucial para evitar que las partículas obstruyan la columna y afecten el rendimiento.
2. ¿Cómo mejora la tecnología HSS el rendimiento cromatográfico?
La tecnología HSS (Sílice de Alta Resistencia) ofrece múltiples ventajas para mejorar el rendimiento cromatográfico. La alta eficiencia de las columnas HSS resulta de su forma de partícula esférica única y su distribución estrecha de tamaño de partícula, que crean formas de pico agudas y facilitan análisis más rápidos sin comprometer la resolución. La baja área superficial de las partículas HSS minimiza la adsorción de analitos, lo que lleva a una mayor sensibilidad y límites de detección más bajos. Las partículas HSS, mecánicamente estables, aseguran un rendimiento duradero y consistente a lo largo del tiempo, y su amplio rango de pH hace que estas columnas sean adaptables a una variedad de aplicaciones. Al combinar alta eficiencia, sensibilidad, estabilidad y un amplio rango de pH, la tecnología HSS permite separaciones rápidas y de alta resolución con resultados confiables y reproducibles.
3. ¿Cómo puedo almacenar la columna para maximizar su vida útil?
El almacenamiento adecuado de la columna ACQUITY UPLC HSS C18 es esencial para mantener su rendimiento y longevidad. Para comenzar, mantenga la columna en un ambiente limpio, seco y libre de polvo, idealmente a temperatura ambiente, para evitar extremos de temperatura. Para evitar que la fase estacionaria se seque, almacene la columna con los accesorios de entrada y salida tapados y llenos con un solvente de almacenamiento adecuado, como metanol o acetonitrilo. Asegúrese de mantenerla alejada de la luz solar directa, que podría degradar la fase estacionaria, y evite golpes físicos o vibraciones que puedan dañar la columna.
¿Cómo se deben almacenar las columnas ACQUITY UPLC HSS C18?
Cuando los períodos de almacenamiento superen los cuatro días a temperatura ambiente, las columnas ACQUITY HSS deben almacenarse en 100% acetonitrilo. Para aplicaciones a temperaturas elevadas, las columnas deben almacenarse inmediatamente después de su uso en 100% acetonitrilo para obtener la mejor vida útil y rendimiento de la columna. Las columnas no deben almacenarse en eluentes tamponados. Si la fase móvil contenía una sal tampón, será necesario enjuagar la columna con 10 volúmenes de columna de agua de grado HPLC antes de reemplazarla con 100% acetonitrilo para su almacenamiento. Sin este paso, puede ocurrir la precipitación de la sal tampón en la columna. La columna debe estar completamente sellada para evitar la evaporación.