Sep-Pak® est la gamme de produits d’extraction liquide-solide (SPE) la plus utilisée et la plus référencée au monde pour les analyses en GC/MS, LC et LC/MS. La gamme Sep-Pak® offre un large choix de chimies et de formats, complété par les plaques de µElution 96 puits (voir brevet*). Chaque format présente des avantages propres à une utilisation particulière et tous les produits utilisent des phases de grande qualité pour les applications en phase inverse, en phase normale, d'échange d'ions, ce qui permet une transposition fiable et prévisible de méthodes.
*Brevet en cours d’homologation
Les plaques Sep-Pak® 96 puits utilisent les mêmes phases que les cartouches Sep-Pak. Conçues à l’origine pour les applications faisant intervenir de grands volumes, les plaques à 96 puits ont été optimisées pour une utilisation avec les systèmes robotisés et automatisés aussi bien que pour les extractions standard opérant sous vide. Les plaques Sep-Pak sont également disponibles avec différentes quantités de phase de manière à optimiser le chargement des échantillons.
La qualité des plaques Sep-Pak 96 puits est contrôlée au cours de tests très poussés. Un certificat d'analyse décrit les performances des phases de silice avant et après greffage en termes de densité du ligand, d’absence de contamination et de sélectivité chromatographique. Nos plaques sont fabriquées et testées pour fournir un débit d’écoulement constant au niveau de chaque puits de la plaque 96 positions.
C18
C18 Trifonctionnel
C8
C2 Trifonctionnel
Porapak™ RDX
Phase Inverse ou Phase Normale
Phase Normale
Nous proposons également des chimies Sep-Pak destinées à des applications spécifiques. La plupart de ces produits sont mentionnés dans les méthodes officielles publiées par les agences gouvernementales agréées du monde entier.
Support / Surface | Description | Applications Types | * Propriétés |
Sep-Pak® DNPH Silice enrobée de diphénylhydrazine | Silice enrobée de réactif dinitrophénylhydrazine acidifié utilisée pour le prélèvement d’échantillons d’air. Les aldéhydes et les cétones réagissent in situ pour former des dérivés hydrazone qui sont ensuite élués et analysés par HPLC. | Méthode EPA TO–11A : standard ASTM D5197 pour la détermination des composés carbonylés présents dans l’air. Méthode officielle JPMOE pour les aldéhydes : odeurs dans l’air extérieur [format « short body »]; dans les gaz d'échappement [format « long body »]. | Granulométrie : 55 à 105 μm Diamètre des pores : 125 Å Capacité maximale recommandée : 75 μg [2,5 μmoles] formaldéhyde/cartouche |
Cartouche XPoSure pour prélèvement des aldéhydes Silice enrobée de diphénylhydrazine | Silice enrobée de réactif dinitrophénylhydrazine acidifié utilisée pour le prélèvement d’échantillons d’air. Les aldéhydes et les cétones réagissent in situ pour former des dérivés hydrazone qui sont ensuite élués et analysés par HPLC. Particules de plus grande taille optimisées pour une utilisation avec une pompe de prélèvement portable. | • Méthodes officielles JPMHLW pour la détermination des aldéhydes présents dans l’air intérieur : • Méthodes EPA TO–11A et IP–6A, ASTM D5197 pour les composés carbonylés présents dans l’air. • Méthode NIOSH 2532 pour le glutaraldéhyde présent dans l’air. | Granulométrie : 500 à 1000 μm Diamètre des pores : 125 Å Capacité maximale recommandée : 70 μg [2,3 μmoles] formaldéhyde/cartouche |
Piège à ozone à base d’iodure de potassium | Cartouche contenant de l’iodure de potassium utilisée en série avec les cartouches d’échantillons Sep-Pak® DNPH et XPoSure™ pour éliminer les interférences de l’ozone. L’ozone est consommé en oxydant l’iodure en iode. | • Méthode EPA IP–6A et ASTM D5197 pour la détermination des composés carbonylés présents dans l’air. | Quantité : 1,4 g KI Capacité : 4,2 mmoles ozone/cartouche [théorique] |
Sep-Pak® Dry à base de sulfate de sodium anhydre | Dessicant haute capacité utilisé pour éliminer l’eau restant dans les produits d’extraction SPE en phase normale [dans les solvants organiques non miscibles à l’eau]. | • Utilisation générale | Quantité : 2,85 g Na2SO4 anhydre Capacité théorique : 3,6 g H2O |
Porapak™ RDX Copolymère DVB–N-Vinylpyrrolidone | Polymère hydrophobe conçu pour répondre, voire améliorer, les exigences QA/QC de la méthode EPA 8330 et pour diviser par 10 la consommation de solvants. Utilisé par les laboratoires environnementaux effectuant des tests dans le cadre des programmes de décontamination du Ministère américain de la défense. | • Substances explosives présentes dans les sols et les eaux superficielles à des seuils de l’ordre du ppb. | Granulométrie : 125 à 150 μm Diamètre des pores : 200 Å Volume typique d’échantillon : 500 mL eau/cartouche |
Sep-Pak® PS2 Copolymère styrène-DVB | Copolymère présentant une forte hydrophobie et conçu pour les analyses des pesticides de type multi-résidus présents dans les échantillons d’eau. | • Méthodes officielles JPMHLW pour la détermination des pesticides présents dans l’eau • Méthodes officielles JPMHLW pour la détermination des pesticides présents dans les aliments. | Granulométrie : 80 μm Quantité : 265 mg/cartouche |
Sep-Pak® AC2 Carbone actif | Charbon actif à forte hydrophobie et contenant peu de cendres, utilisé pour éliminer ou enrichir les molécules organiques fortement polaires présentes dans l’eau. | • Méthodes officielles JPMHLW pour l’analyse du 1,4-dioxane présent dans l’eau • Pesticides, herbicides, notamment les molécules de petite taille fortement polaires | Granulométrie : 85 μm Quantité : 400 mg/cartouche |
Noir de carbone / aminopropyl Noir de carbone Silice aminopropylée | Support double couche utilisé pour la préparation des pesticides présents dans les matrices alimentaires précédant une analyse par chromatographie gazeuse. | • Méthodes officielles JPMHLW pour la détermination des pesticides présents dans les aliments • Méthode officielle JPMHLW pour la détermination du prophame. | Granulométrie : 37 à 105 μm [noir de carbone, couche supérieure] 55 à 105 μm [silice aminopropylée] Quantité : 500 mg de chaque sorbant, séparés par un fritté |