Colonnes GPC
Séparations granulométriques en phases organiques et aqueuses
La chromatographie par perméation sur gel (GPC) est une technique chromatographique qui sépare les molécules en solution en fonction de leur taille relative. Elle est souvent utilisée par les scientifiques pour l’analyse de polymères (plastiques ou autres polymères synthétiques) à l’aide d’éluants organiques ou aqueux. L’analyse GPC permet de déterminer les propriétés physiques des polymères en caractérisant la distribution des masses moléculaires dans ces derniers.
Depuis plus de 50 ans, Waters est le leader du marché des analyses par GPC, fournissant des colonnes et un support technique de la plus haute qualité pour les séparations granulométriques organiques et aqueuses. Grâce à la vaste sélection de colonnes GPC de Waters, vous avez la certitude que la colonne ou le banc de colonnes GPC choisi sera compatible avec la température, le solvant et le type de polymère.
Spécifications
Description générale
- Colonnes Styragel pour la caractérisation des polymères organiques
- Colonnes Ultrahydrogel pour la caractérisation des polymères aqueux
- Colonnes HSPgel pour l’analyse rapide par GPC organique
- Colonnes HSPgel AQ pour la caractérisation rapide des polymères aqueux
- Colonnes préparatives Ultrastyragel pour l’isolement et la purification des polymères organiques
- Colonnes Envirogel pour une purification par GPC haute résolution
- Colonnes Shodex pour la caractérisation des polymères organiques
Utilisation recommandée : pour les séparations granulométriques organiques et aqueuses.
Colonnes GPC pour échantillons non aqueux
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Peuvent être utilisées avec des solvants agressifs à des températures élevées sans compromettre la résolution ni la durée de vie de la colonne
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Garnies de particules rigides de 10 µm, avec un nombre de plaques généralement supérieur à 10 000 par colonne
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Extrêmement durables en raison d’une distribution granulométrique étroite, garantissant la bonne stabilité du lit de colonne
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Adaptées à l’analyse à température ambiante et à haute température
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Offrent une excellente résolution des polymères dans la plage de masses moléculaires moyennes à élevées
Idéales pour l’analyse d’ABS, d’acétyles, d’acryliques, d’EVA, de nylon, de PEEK et de PET/PBT.
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Conçues en particulier pour les échantillons de faible masse moléculaire, pour lesquels une résolution élevée est essentielle
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Garnies de particules rigides de 5 µm, ces colonnes offrent une résolution et une efficacité inégalées dans la gamme de masses moléculaires faibles à moyennes
Idéales pour l’analyse d’oligomères, de résines époxy, d’additifs polymères, de phénols, de polyesters insaturés, d’urée-formaldéhyde, de polyéthylène glycol, d’éthanolamines et de résines de mélamine.
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Conçues pour l’analyse de polymères de masse moléculaire ultra-élevée sensibles au cisaillement
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Réduisent les effets de cisaillement des polymères grâce à la combinaison de frittés à haute porosité de 10 µm et de particules de 20 µm
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Peuvent être utilisées à température ambiante ou élevée, et offrent une excellente durée de vie
Idéales pour l’analyse d’UHDPE, d’UH-polystyrène, d’UH-isoprène et d’UH-PMMA.
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Conçues pour l’analyse GPC rapide
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Permettent une détermination exacte et fidèle de la masse moléculaire, une augmentation de la vitesse d’analyse des échantillons et une réduction considérable de la consommation et de l’élimination de solvants
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Prévues pour la GPC organique à température ambiante à élevée (180 °C)
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Disponibles avec une granulométrie de 5 µm et stables à température ambiante et jusqu’à 180 °C
Idéales pour l’analyse de polymères anioniques, cationiques et neutres.
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Conçues pour l’analyse GPC rapide
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Permettent une détermination exacte et fidèle de la masse moléculaire, une augmentation de la vitesse d’analyse des échantillons et une réduction considérable de la consommation et de l’élimination de solvants
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Prévues pour la GPC haute résolution de polymères organiques à température ambiante
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Disponibles avec une granulométrie de 3 µm et stables à température ambiante et jusqu’à 80 °C
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Remplies de THF, avec possibilité de conversion unique en toluène, dichlorométhane ou chloroforme
Idéales pour la GPC de polymères organiques.
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Conçues pour l’analyse GPC rapide
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Permettent une détermination exacte et fidèle de la masse moléculaire, une augmentation de la vitesse d’analyse des échantillons et une réduction considérable de la consommation et de l’élimination de solvants
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Prévues pour la GPC de routine à température ambiante sur les polymères organiques
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Disponibles avec une granulométrie de 3 µm et stables à température ambiante et jusqu’à 80 °C
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Remplies de THF, avec possibilité de conversion multiple en toluène, chloroforme, dichlorométhane, DMF, DMSO, etc.
Idéales pour les GPC de routine sur les polymères organiques
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Conçues pour éliminer les interférences de faible volatilité et de masse moléculaire élevée, telles que les lipides et les résines naturelles, des échantillons environnementaux, comme spécifié dans la méthode EPA 3640A
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Offrent une efficacité élevée et accélèrent la procédure de purification, tout en réduisant la consommation de solvants
Idéales pour la purification GPC haute résolution.
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Colonnes à haute efficacité pour l’analyse par GPC
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Conçues pour des performances hautement résolutives, dotées de la technologie reproductible du styrène et du divinylbenzène
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Disponibles avec remplissage en THF, DMF ou chloroforme
Idéales pour la caractérisation de polymères organiques.
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Permettent des séparations par GPC hautement efficaces pour l’isolement des composés et la purification des échantillons
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Étroitement liée aux colonnes GPC Styragel, la gamme de colonnes Ultrastyragel offre une efficacité deux à trois fois supérieure (plaques/mètre), ce qui accélère la séparation et réduit la consommation de solvant pour l’isolement préparatif
Idéales pour l’isolement et la purification de polymères organiques.
Colonnes GPC pour échantillons aqueux
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Conçues pour l’analyse GPC rapide
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Permettent une détermination exacte et fidèle de la masse moléculaire, une augmentation de la vitesse d’analyse des échantillons et une réduction considérable de la consommation et de l’élimination de solvants
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Optimisées pour l’analyse rapide des polymères en solution aqueuse à température ambiante
Idéales pour l’analyse de polymères anioniques, cationiques et neutres.
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Offrent une certaine flexibilité en termes de phase mobile et minimisent les effets non liés à l’exclusion stérique
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Compatibles avec des concentrations élevées de solvants organiques (jusqu’à 20 % de solvant organique, 50 % si la phase mobile est introduite en gradient)
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Remplies de gel à base de polyméthacrylate hydroxylé
Idéales pour l’analyse d’échantillons solubles dans l’eau, tels que les oligomères, les oligosaccharides et les polysaccharides, ou encore les polymères cationiques, anioniques et amphotères.
Choisissez la colonne GPC adaptée à votre application
Le choix de la colonne GPC adaptée à vos besoins dépend de plusieurs facteurs, notamment :
Granulométrie et distribution de la taille des pores : les colonnes sont associées à une dimension, une granulométrie et un volume poreux spécifiques optimisés pour les classes de polymères et la polydispersité. La longueur de colonne et la granulométrie influencent la résolution. La taille des pores détermine la plage de masses moléculaires pouvant être séparées avec une colonne.
Température et compatibilité des solvants : de nombreuses colonnes GPC risquent d’être endommagées si la phase mobile change rapidement. Pour contourner ce problème, la sélection de colonnes GPC de Waters propose des phases mobiles couramment utilisées pour améliorer la stabilité du lit.
Résolution et plage de masses moléculaires : les colonnes peuvent être reliées en série pour améliorer la résolution ou étendre la plage de séparation de masses moléculaires. Les colonnes linéaires permettent des séparations plus rapides sur une plus vaste plage de masses moléculaires, mais la résolution est limitée.
Principe clé de la chromatographie par perméation sur gel
En analyse GPC, les molécules de masse plus élevée éluent avant celles présentant une masse moléculaire plus faible. En effet, la phase stationnaire de la colonne GPC (généralement un gel réticulé) présente une taille de pore de surface définie. Dans une méthode bien conçue, les petites molécules peuvent se diffuser plus profondément dans un plus grand nombre de pores, plus souvent. En raison de la durée de diffusion plus longue à travers les pores, les molécules plus petites éluent de la colonne GPC après les plus grosses. Les molécules plus grosses sont moins susceptibles de pénétrer dans les pores de la colonne GPC et s’y diffusent moins longtemps.