µBondapak Column 

SKU: WAT027324
µBondapak C18 Column, 125Å, 10 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1/pk

µBondapak C18 色谱柱 | WAT027324


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产品说明

µBondapak C18 色谱柱是基于 10 µm 颗粒技术的通用硅胶基质反相 C18 色谱柱。是制备型色谱的起始选择,可在分离度、通量和成本之间取得出色的平衡。

规格

  • 填料

    C18

  • 分离模式

    反相

  • 颗粒基质

    Silica

  • pH Range Min

    2 pH

  • pH Range Max

    8 pH

  • Maximum Pressure

    6000 psi (415 Bar)

  • Endcapped

    是的

  • Silanol Activity

    High

  • Particle Shape

    Irregular

  • 粒径

    10 µm

  • Endfitting Type

    Waters

  • 孔径

    125 Å

  • 规格

    色谱柱

  • 表面积

    330

  • 系统

    HPLC

  • USP分类

    L1

  • 内径

    3.9 mm

  • 长度

    300 mm

  • Carbon Load

    10 %

  • UNSPSC

    41115709

  • 品牌

    µBondapak

  • 产品类型

    色谱柱

  • Units per Package

    1 pk

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µBondapak C18 色谱柱, 125Å, 10 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1/包

自1973年作为第一个10微米粒径的键合反相色谱柱推出以来,µBondapak C18 色谱柱已成为多个领域中最广泛使用的实验室设备之一。µBondapak C18 的独特选择性是通过疏水性和硅醇活性的受控组合实现的。

这些是唯一包含µBondapak C18 填料的色谱柱,提供高效能和优越的峰形。它们还帮助控制相对于中性化合物的碱性化合物的保留,帮助解决C18硅胶填料合成中的一个常见挑战。没有其他色谱柱能在分辨率、通量和成本之间提供相同的平衡。

Waters致力于支持提供一致和可靠的色谱柱性能的色谱柱,以支持由非球形和不规则形状颗粒组成的吸附剂和填料的使用。这些色谱柱能够避免不规则颗粒技术可能导致的机械稳定性降低和效率降低。

提供多种粒径,µBondapak 提供了在不同粒径之间轻松转移色谱方法的可能性。这个10 µm可以作为放大或帮助开发新纯化方案的起点,以帮助确定最佳的制备粒径。

在Waters的ISO 9002认证工厂中使用专有程序制造,µBondapak C18 保护柱插入件, 125Å, 10 µm, 10/包和色谱柱通过一系列严格的质量控制测试,以提供优越的重现性。

关于 µBondapak C18 色谱柱, 125Å, 10 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1/包 的常见问题

1. 使用 µBondapak C18 色谱柱分析哪些类型的化合物效果最佳?
µBondapak C18 色谱柱由于其反相设计,非常适合分析疏水和中等极性化合物。它特别适合小分子,如药物、环境污染物和有机酸。
该色谱柱还有效分离中性和弱碱性分析物,使其成为常规实验室应用的多功能选择。其高表面积和125Å孔径允许一致的保留和尖锐的峰形,使其成为需要稳健和可重复反相分离的化合物的可靠工具。

2. µBondapak C18 色谱柱兼容哪些类型的流动相?
µBondapak C18 色谱柱兼容反相色谱中常用的多种流动相。常见选择包括水-有机溶剂混合物,如乙腈或甲醇,通常缓冲以控制pH值。该色谱柱在中等pH范围内稳定,允许方法开发的灵活性。
应注意使用无颗粒的流动相,使用前进行过滤。适当的溶剂兼容性确保一致的性能并延长色谱柱的使用寿命,使其成为多样化分析工作流程的优秀选择。

3. µBondapak C18 色谱柱的典型寿命是多少,如何延长其寿命?
µBondapak C18 色谱柱的典型寿命取决于使用和操作条件,但可以通过适当的保养来延长。为了最大限度地延长其寿命,始终使用过滤和脱气的流动相,以防止堵塞和颗粒污染。定期用适当的清洗溶剂冲洗色谱柱,以去除积聚物并防止固定相的降解。
在不使用时将色谱柱储存在推荐的溶剂中,避免极端pH范围,并为高度复杂的样品使用保护柱,也可以显著延长其寿命,确保随着时间的推移提供一致和可靠的分离。

什么是反相高效液相色谱(HPLC)?

高效液相色谱法,或称HPLC,是一种分析技术,用于分离、识别和量化混合物中的成分。它是全球实验室使用的最大的单一色谱技术,对正确的实践至关重要。 反相HPLC是HPLC最常见的变体,当色谱柱中充满二氧化硅颗粒,然后对其进行修饰,使其成为非极性颗粒时,就会发生反相HPLC。这是通过在表面附加碳氢链来实现的。非极性分子在通过色谱柱时速度减慢,对烃基形成不同程度的吸引力。这使得它们在水性流动相中的溶解度降低。