SKU: 176000864
ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk
填料 |
C18 |
分离模式 |
反相 |
颗粒基质 |
Hybrid |
pH Range Min |
1 pH |
pH Range Max |
12 pH |
Maximum Pressure |
18000 psi (1240 Bar) |
Endcapped |
是的 |
Silanol Activity |
Low |
Particle Shape |
Spherical |
粒径 |
1.7 µm |
Endfitting Type |
Parker-style |
孔径 |
130 Å |
规格 |
色谱柱 |
表面积 |
185 |
系统 |
UHPLC, UPLC |
颗粒技术 |
BEH |
USP分类 |
L1 |
内径 |
2.1 mm |
长度 |
100 mm |
Carbon Load |
18 % |
eCord |
是的 |
UNSPSC |
41115709 |
品牌 |
ACQUITY UPLC |
产品类型 |
色谱柱 |
Units per Package |
3 pk |
ACQUITY UPLC BEH C18 色谱柱, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/包
如果您计划购买实验室设备,以实现前所未有的效率、对称性和化学稳定性,Waters UPLC 色谱柱将满足您实验室的需求。作为行业领先的方法开发色谱柱之一,1.7 µm ACQUITY UPLC BEH C18 色谱柱是一个通用的色谱柱选择,适用于多种分析物。
作为一种通用的方法开发工具,这种三功能键合烷基色谱柱提供行业领先的流动相 pH [1-12] 和温度 [80 C°] 兼容性。该色谱柱不仅能为所有类型的分析物提供极高和极低 pH 水平的卓越稳定性,还能通过流动相 pH 改善可离子化化合物的保留、选择性和灵敏度。
使用创新的 UPLC 技术,您将受益于一种优化颗粒技术和仪器设计的整体方法,以提高任何实验室的成功率、准确性和生产力。UPLC 系统允许满足一系列分离目标的方法要求,包括快速分析、提高不影响分辨率的通量、缩短分析时间并提高分辨率,或仅仅是更高的分辨率水平。
凭借 BEH 技术颗粒,这种色谱柱将使您的实验室能够实现基本分析物的峰形和效率,以及合理的色谱稳定性阵列,并在流动相极端条件下,尤其是在高 pH 时,改善化学稳定性。
ACQUITY UPLC BEH C18 VanGuard 预柱, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/包 使用 Waters 的专有封端样式,专为与 ACQUITY UPLC 系统配合使用而设计。制造在符合 cGMP 和 ISO 9001 认证的工厂中进行,使用超纯试剂。每批材料都经过酸性、碱性和中性分析物的色谱测试,结果符合严格的规格范围。这确保了 Waters 色谱柱所期望的卓越、可重复的性能。
关于 ACQUITY UPLC BEH C18 色谱柱, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/包 的常见问题
1. 使用 130Å 孔径和 1.7 µm 颗粒大小的主要优点是什么?
ACQUITY UPLC BEH C18 色谱柱的 130Å 孔径和 1.7 µm 颗粒大小经过优化,可实现高分辨率和高效率的分离。130Å 孔径特别适合分析小到中等大小的分子,提供足够的孔隙可及性,同时保持出色的峰形。1.7 µm 颗粒大小通过提供更尖锐的峰和更高的灵敏度来增强分离效率,从而实现更快的分析和更高的通量。这些特性使该色谱柱非常适合需要精确和可重复结果的 UPLC 应用。
2. BEH 技术如何提高色谱柱的耐用性和寿命?
ACQUITY UPLC BEH C18 色谱柱中使用的 BEH(乙烯桥接杂化)颗粒技术确保了卓越的机械强度和化学稳定性。这种先进材料能够抵抗高压和苛刻的 pH 条件(1-12),即使在具有挑战性的操作条件下也能延长色谱柱的使用寿命。BEH 技术最大限度地减少了颗粒降解,并确保在多次运行中性能一致,减少了色谱柱更换的频率,提高了长期成本效率。其稳健性使其成为常规分析和苛刻工作流程的理想选择。
3. 如何正确清洗和再生色谱柱以保持性能?
为了保持 ACQUITY UPLC BEH C18 色谱柱的性能,必须遵循正确的清洗和再生协议。用一系列溶剂冲洗色谱柱,从低强度有机溶剂(例如,10% 乙腈在水中)开始,以去除任何保留的极性化合物。逐渐增加有机溶剂浓度至 100% 以去除疏水残留物。
对于顽固的污染物,使用如 50% 甲醇或异丙醇与 0.1% 甲酸的清洗溶液。在恢复分析之前,始终用起始流动相冲洗色谱柱以恢复平衡。
UPLC有哪些优点?
UPLC是当代液相色谱中的一种技术,也称为超高效液相色谱。使用UPLC主要有三个方面的实践提升:速度、分辨率和灵敏度。适用于直径小于2微米的颗粒,这使得实验室可以最大限度地发挥色谱柱的优势。 2004年,UPLC是针对实验室需要寻找新的方法来缩短药物的开发时间而不影响利润而开发的。在UPLC中,分离和定量是在比以往方法高得多的压力下完成的,提高了实验室内的整体效率和生产效率。