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CORTECS UPLC 和CORTECS HPLC 色谱柱( 实心核硅胶颗粒)
—更高柱效和更大分离度, 优化色谱柱背压
- CORTECS UPLC 1.6 μm,实现UPLC 最高性能
- CORTECS HPLC 2.7 μm,高柱效、低背压,HPLC 上可用4.6x150 mm 规格
CORTECS C18+
n 通用型反相C18 色谱柱
n 对碱性分析物峰形与分离度极佳,尤其当流动相为甲酸或低离子强度缓冲盐体系时
n 碱性分析物方法开发首选柱之一
n pH 范围: 2-8
药物分析
n 碱性药物API 杂质分析
n 天然产物生物碱组分
n 肽药/ 肽谱分析食品环境分析n 多兽残分析
n 抗生素残留( 例如:磺胺)生物样本分析n 碱性药物
n 胰岛素及类胰岛素
2004年,沃特世公司推出了超高效液相色谱技术(UPLC:Ultra-
Performance Liquid Chromatography)而为分离科学带来了重大变革。在仪 器技术与色谱柱技术上的创新,使液相色谱的分离度、速度和灵
敏度达到先所未有的高度。在液相色谱技术发展的历史中,第一 次,对色谱颗粒技术与仪器设计同时进行创新,以满足和跨越现 代分析实验室面临的要求与挑战,帮助分析科学家工作更成功,
用户组织商业项目效率更高、收益更大。
四十多年来,人们一直孜孜不断地缩小色谱颗粒的粒径以获得更 高的色谱分离效能。但到了近期,液相色谱技术到达一个发展瓶 颈:受到仪器谱带展宽和压力限制的负面影响,更小粒径的优势 不再能完全被表现出来。
UPLC系统消除了这些障碍!它使得填充更小粒径(1.7-1.8 µm)的色谱柱 达到理论性能,同时在压力高达18,000psi(1241bar)的条件下仍能精
准输送流动相,从而使液相色谱性能达到新境界。
沃特世持续发展与扩充UPLC色谱柱家族,至今已包括四大颗粒平台
(BEH、HSS、CSH和CORTECS),并且将其扩展至HPLC粒径。
此外,有7种以应用为导向的UPLC固定相,服务于:SEC、氨基酸、 蛋白质、肽、寡核苷酸和糖苷。沃特世拥有应对小分子分析和生 物制药分析所需的各种选择性,我们为您的应用需要提供UPLC色谱柱解决方案。
UPLC颗粒技术
BEH亚乙基桥杂化颗粒技术(Ethylene Bridged Hybrid:BEH)
1.7μm的BEH颗粒是UPLC技术的主要支撑者。目前它有4种孔径(125Å,130 Å,200 Å和300 Å)和几种固定相,用于反相色谱和HILIC色谱, 适用分析物从小分子到大的生物制药分子。由于杂化颗粒技术的 突出化学稳定性,更宽泛的pH条件 (pH 1-12)可以被采用,从而使方 法开发工作获得更通用和耐受的分离工具。
BEH 颗粒技术也具有HPLC粒径产品 (2.5, 3.5, 5, 和10 µm) 对应XBridge HPLC 柱家族,这确保在HPLC和UPLC技术平台之间方法可无缝转换。
HSS高强度硅胶(High Strength Silica:HSS)
具有高孔容的HPLC颗粒不具有足够的机械稳定性来承受UPLC分离技 术所需要的高压、这一局限导致沃特世材料科学家研发出新的硅 胶颗粒技术,专为提高机械强度以及具备合适的形态,以耐受高 压条件而具有好的柱寿命和UPLC效率。1.8 μm HSS颗粒是第一个100%硅胶颗粒,专门设计、测试以供UPLC应用,耐压高达18,000psig(1241 bar)。HSS颗粒技术也具有HPLC粒径产品(2.5, 3.5和5 μm),对应于XSelect HSS HPLC柱家族,这确保在HPLC和UPLC技术平台之间方法可无缝转移。
CSH表面带电杂化颗粒技术(Charged Surface Hybrid:CSH)1.7 μm的CSH颗粒是沃特世第三代杂化颗粒技术。基于沃特世BEH(亚 乙基桥杂化)颗粒技术,CSH颗粒带有低水平的表面电荷,设计在低 离子强度流动相条件下提高样品载量和峰对称性,同时仍维持BEH 颗粒技术固有的机械与化学稳定性。
CSH技术的优势包括:
对于碱性化合物的优越峰形
提高载量
更换流动相pH后柱再平衡速度快
改善的批次之间重现性
在低pH和高pH条件下优异的稳定性
CSH颗粒技术也具有HPLC粒径产品(2.5, 3.5和5μm),对应于XSelect CSH HPLC柱家族,这确保在HPLC和UPLC技术平台之间方法可无缝转换。CORTECS实心核颗粒技术(CORTECS Solid-Core Technology)
2013年,沃特世推出了超高效液相(Ultra-performance LC)色谱柱系列 的最新成员 — CORTECS 1.6 µm实心核颗粒色谱柱,将UPLC柱的柱效
和分离能力提升至前所未有的新高度。特别适用于复杂样品,将 通量效率最大化。
CORTECS技术的优势包括:
高柱效的UPLC柱(与全孔亚二微米UPLC柱相比,柱效提高可达39%)
在相似的柱效下获得更高通量
在相同的反压下获得更高性能
颗粒类型 |
实心核颗粒CORTECS |
表面带电杂化 颗粒CSH |
高强度硅胶 颗粒HSS |
亚乙基桥杂化颗粒BEH |
||||
粒径 |
1.6 µm |
1.7 µm |
1.8 µm |
1.7 µm |
||||
最高耐压限 |
18,000 psi (1241 bar) |
18,000 psi (1241 bar) |
18,000 psi (1241 bar) |
18,000 psi (1241 bar) |
||||
孔径 |
90Å |
130Å |
100Å |
125Å |
130Å |
200Å |
300Å |
450Å |
表面积 |
100m2/g |
185 m2/g |
230 m2/g |
395 m2/g |
185 m2/g |
220 m2/g |
90 m2/g |
80 m2/g |
键合相 |
C18, C18+, HILIC, C8, 苯基 |
C18, 苯己基, 氟苯基 |
C18, T3, C18 SB, 氰基, PFP |
二醇基 |
C18, C8, Shield RP18, 苯基, HILIC, Amide |
二醇基 |
C18, C4 |
二醇基 |
pH范围 |
C18, C18+, C8, 苯基(2-8) HILIC(1-5) |
C18, 苯己基 (1–11); 氟苯基 (1-8) |
C18 (1–8); T3, C18 SB, 氰基, PFP (2–8) |
二醇基 (1–8) |
C18, C8, 苯基 (1–12); RP18, Amide (2–11); HILIC (1–9) |
二醇基 (1–8) |
C18 (1–12) C4 (1–10) |
二醇基 (1–8) |
CORTECS UPLC色谱柱 — 实心核颗粒,提供更高柱效
人们最初认为2.7 μm实心核颗粒色谱柱的高柱效是因为实心颗粒比全多孔颗粒拥有更短的扩散路
径,可获得更快的传质动力学。但对于低分子量的分析物,高扩散速率对柱效的改善非常有限。
当前研究表明,实心核颗粒可通过减小Van Deemter方程中的三个参数来提高色谱性能。
实现全新柱效标准
与相似粒径的全多孔颗粒相比,实心核颗粒因其形态特征的特殊性而更有可能获得更高柱效。要实现这个理论柱效,还需要配合正确的色
谱柱硬件和最佳的柱装填技术。沃特世凭借多年领先的UPLC柱生产经验,采用超低扩散的色谱柱硬件与独家柱装填技术,配合全新CORTECS颗
粒,树立了UPLC色谱柱柱效新标准。