SKU: 186003533
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
填料 |
C18 |
分离模式 |
反相 |
颗粒基质 |
Silica |
pH Range Min |
1 pH |
pH Range Max |
8 pH |
Temperature Limits |
45 C |
Maximum Pressure |
18000 psi (1240 Bar) |
Endcapped |
是的 |
Silanol Activity |
Low |
Particle Shape |
Spherical |
粒径 |
1.8 µm |
Endfitting Type |
Parker-style |
孔径 |
100 Å |
规格 |
色谱柱 |
表面积 |
230 |
系统 |
UHPLC, UPLC |
颗粒技术 |
HSS |
USP分类 |
L1 |
内径 |
2.1 mm |
长度 |
100 mm |
Carbon Load |
15 % |
eCord |
是的 |
UNSPSC |
41115709 |
品牌 |
ACQUITY UPLC |
产品类型 |
色谱柱 |
Units per Package |
1 pk |
ACQUITY UPLC HSS C18 色谱柱, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/包
使用 ACQUITY UPLC HSS C18 色谱柱,这是一种通用的基于硅胶的 C18 色谱柱,适用于广泛的化合物类别。该色谱柱与 HSS 颗粒基质三功能键合,提供出色的峰形和低 pH 稳定性。此外,与基于混合物的 C18 色谱柱相比,它还提供了更高的保留能力。
Waters HSS(高强度硅胶)颗粒技术是使用机械耐受的硅胶材料创建的,以承受 UPLC 压力。Waters HSS(高强度硅胶)背后的颗粒技术是一种创新的合成工艺,显著提高了硅胶的机械稳定性,同时保持与 HPLC 硅胶基材料相似的孔体积。这意味着与混合颗粒技术相比,您可以获得更高的保留能力,HSS 是创建提供替代选择性的固定相的理想基质。
ACQUITY UPLC HSS C18 色谱柱的卓越特性意味着您不仅可以应对实验室的挑战,还可以在工作中更加高效和成功。
使用 ACQUITY UPLC HSS C18 VanGuard 预柱, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/包 来延长分析色谱柱的使用寿命。保护柱是一种优质的实验室设备,专为保护色谱柱免受任何颗粒或化学污染物的影响而设计,确保您每次都能获得准确的结果。
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关于 ACQUITY UPLC HSS C18 色谱柱的常见问题, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/包
1. ACQUITY UPLC HSS C18 色谱柱适合哪些类型的分析?
ACQUITY UPLC HSS C18 色谱柱非常适合小分子的高效分离,特别是在制药、环境和食品安全应用中。其高强度硅胶(HSS)材料和 1.8 µm 颗粒尺寸使其非常适合需要高分辨率和灵敏度的 UPLC 工作流程。
该色谱柱在需要精确和可靠结果的应用中表现出色。它通常用于复杂混合物分析、杂质剖析和定量分析,其中尖锐的峰形和可重复性至关重要。
2. HSS(高强度硅胶)材料在此色谱柱中有什么独特之处?
ACQUITY UPLC HSS C18 色谱柱中使用的 HSS(高强度硅胶)材料经过工程设计,具有卓越的机械强度和稳定性,使其能够承受 UPLC 系统的高压。与传统的硅胶基材料不同,HSS 抗颗粒变形,并在苛刻条件下保持性能。这种耐用性确保了即使在长时间使用后,峰形和可重复性也能保持一致。
此外,HSS 材料对极性和中等疏水性化合物具有出色的保留能力,使该色谱柱适用于广泛的分析应用。
3. ACQUITY UPLC HSS C18 色谱柱支持的温度范围是多少?
ACQUITY UPLC HSS C18 色谱柱支持广泛的温度范围,通常可达 80°C,具体取决于流动相条件。升高的温度可以增强分析物扩散并缩短运行时间,使色谱柱非常适合温度优化的分离。
然而,应始终注意确保流动相成分和分析物在所选温度下稳定。在推荐的温度范围内操作可确保一致的性能并延长色谱柱的使用寿命。
什么是停留量?
根据定义,停留体积是指梯度HPLC系统中混合室和柱子入口之间的体积,它负责梯度的时间延迟。尽管在等度洗脱条件下存在这一体积,但它对分离没有影响。 停留体积包括梯度混合器的体积、连接泵的管子、泵头和单向阀、泵和注射器之间的管子、注射器本身以及注射器和柱子入口之间的管子。 停留量可以通过运行一个从100%甲醇到100%甲醇+10mg/L苯乙酮的梯度来测量。停留量等于注射和检测器痕迹半高之间的时间,乘以流速。