Rivelatori ACQUITY UPLC e ACQUITY Premier PDA eLambda
Rivelazione PDA per l'ottimizzazione dell'esposizione spettrale
Ottenere informazioni spettrali accurate e complete per prendere decisioni migliori in merito all'analisi può essere una sfida. I rivelatori ACQUITY Premier Photodiode Array (PDA) eλ e ACQUITY UPLC consentono ai laboratori di rivelare e quantificare concentrazioni inferiori di analiti dei campioni, nonché di confrontare gli spettri nelle lunghezze d'onda visibili e nell'ultravioletto, dando la possibilità di eseguire analisi su un intervallo di concentrazioni più ampio.
I rivelatori soddisfano numerosi requisiti delle strategie di rivelazione UPLC-MS e consentono di mappare livelli bassi di composti e di determinare i livelli di impurezze in traccia all'interno del picco di un composto.
Specifiche
Intervallo di lunghezze d'onda |
Da 190 a 800 nm |
Accuratezza della lunghezza d'onda |
±1 nm |
Intervallo di linearità |
Deviazione < 5% a 2,0 AU, propilparabene a 257 nm |
Risoluzione ottica |
1,2 nm |
Risoluzione digitale |
1,2 nm/pixel |
Rumore di fondo |
±3 μAU, 230 nm, 2 Hz, 2 s, compensazione della lunghezza d'onda da 310 a 410, WET (canale 2D) |
Deriva |
≤1.0 x 10-3/AU/ora/°C |
Velocità di campionamento |
Fino a 80 punti/s |
Sorgente luminosa |
Lampada al deuterio con tecnologia intelligente preallineata |
Volume di dispersione |
≤0,8 μL (cella di flusso analitica); ≤1,5 μL (cella di flusso ad alta sensibilità) |
Struttura della cella di flusso |
Cella di flusso con tecnologia intelligente UPLC a guida luminosa |
Cammino ottico |
10 mm (cella di flusso analitica) |
Volume della cella di flusso |
500 nL (cella di flusso analitica) |
Materiali a contatto con liquidi |
Acciaio inossidabile 316, vetro di silice, Teflon AF, PEEK (cella di flusso analitica) |
Limite di pressione |
1000 psi (tutte le celle di flusso) |
Opzioni delle celle di flusso |
Analitica: 500 nL, cammino ottico 10 mm Alta sensibilità: 2400 nL, cammino ottico 25 mm Elevata produttività: 135 nL, cammino ottico 3 mm Acciaio inossidabile: 1500 nL, cammino ottico 5 mm Titanio: 1500 nL, cammino ottico 5 mm Cella di flusso ACQUITY Premier PDA, HPS Titanio: 5 mm, AP |
Specifiche fisiche |
Larghezza: 34,3 cm (13,5 in) Altezza: 19,4 cm (7,6 in) Profondità: 60,7 cm (23,9 in) |
Panoramica
- Quantificazione di impurezze in tracce con elevata risoluzione digitale e ottica
- Confronto con la libreria spettrale e valutazione della purezza dei picchi per incrementare l'accuratezza dell'identificazione dei composti
- La velocità di trasmissione dati fino a 80 Hz, le specifiche di rumore pari a ±3 µAU e l'integrazione riproducibile consentono la rivelazione di picchi generati da separazioni rapide UPLC/PDA
- Trasmissione luminosa efficiente e rumore ridotto per massimizzare la sensibilità
- Utilizzo simultaneo nelle modalità 2D e 3D tanto con il software Empower quanto con il software MassLynx
- Intensità della lampada ottimizzata da un software esclusivo per mantenere livelli di rumore minimi sull'intero spettro del deuterio per l'intera durata utile della lampada
Uso consigliato: rivela e quantifica concentrazioni inferiori di analiti dei campioni e confronta gli spettri in un ampio intervallo di lunghezze d'onda.
Caratteristiche
Sensibilità senza uguali con maggiore flessibilità
I rivelatori Waters ACQUITY UPLC e ACQUITY Premier PDA eλ sono progettati specificamente per integrare le prestazioni dei sistemi UHPLC/UPLC. Questi rivelatori offrono velocità di trasmissione dei dati fino a 80 Hz, specifiche di rumore di ±3 μAU e una sensibilità che non ha eguali rispetto a qualsiasi altro rivelatore a serie di fotodiodi sul mercato. Inoltre, la maggior flessibilità del controllo tramite software consente l'utilizzo simultaneo nelle modalità 2D e 3D del software Empower o MassLynx.
Prestazioni ottimali su tutto lo spettro
L'intervallo ampliato di lunghezze d'onda dei rivelatori ACQUITY UPLC e ACQUITY Premier PDA eλ fornisce informazioni spettrali ad alta sensibilità nella regione del visibile. Le prestazioni relative al rumore nelle regioni a energia inferiore dello spettro del deuterio sono migliorate pur mantenendo prestazioni ottimali sull'intero intervallo.