(Оптимизированная 5% фенилметиловая фаза)
ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
---|---|---|
0,25 | 0,10 | -60 до 330/360 |
(дивинилбензол 4-винилпиридин)
Химики «Рестэк» разработали новый процесс изготовления пористых полимерных колонок PLOT. В ходе этого процесса частицы присоединяются к стенкам трубки, поэтому частицы практически не образуются. Из-за того, что частицы прилипают к стенкам трубки, от колонки к колонке воспроизводятся характеристики, включая селективность и поток.
ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
---|---|---|
0,32 | 10,0 | до 250 |
0,53 | 20,0 | до 250 |
(оксид алюминия, дезактивированный Na 2 SO 4 )
Селективность колонки Rt™-Alumina PLOT измеряется индексами удерживания ацетилена и пропадиена. Эти два компонента чрезвычайно чувствительны к изменению селективности.
Для насыщенных веществ удержание определяется в основном летучестью соединения, при этом менее летучие соединения сохраняются дольше, чем более летучие соединения. Например, изопарафины удерживаются в меньшей степени, чем менее летучие нормальные парафины с таким же числом атомов углерода.
Для ненасыщенных на удержание сильно влияет полярность или степень ненасыщенности. Как правило, углеводороды с более высокой степенью ненасыщенности более полярны. Эта полярность обусловлена присутствием π-электронов; чем больше π-электронов присутствует в соединении, тем более полярным оно себя ведет и тем прочнее сохраняется.
Правильная дезактивация имеет решающее значение для минимизации реакционной способности стационарной фазы оксида алюминия и максимизации чувствительности колонки. Количественное определение возможно только в том случае, если колонка демонстрирует линейный отклик, что является результатом хорошей инертности стационарной фазы. Колонки Rt™-Alumina PLOT специально дезактивированы и обеспечивают высокую инертность по отношению к ненасыщенным и насыщенным веществам. Фактически, колонки Rt™-Alumina PLOT почти в четыре раза более чувствительны к ненасыщенным соединениям, чем колонки других марок, представленных на рынке.
Каждая колонка Rt™-Alumina PLOT испытывается с тестовой углеводородной смесью, чтобы обеспечить правильную толщину фазы и дезактивацию (см. рисунок). Пентан используется для расчета k (коэффициента емкости), который является мерой толщины фазы. Соотношение удерживания изобутана и ацетилена измеряют, чтобы обеспечить надлежащую дезактивацию слоя оксида алюминия. Количество тарелок на метр рассчитывается для оценки эффективности колонки.
Колонки Restek Rt™-Alumina PLOT обеспечивают быстрый и воспроизводимый анализ потоков и чистоты углеводородов. Колонка Rt™-Alumina PLOT с внутренним диаметром 0,32 мм обеспечивает быстрый и эффективный анализ углеводородов от C1 до C5. Более высокая пропускная способность колонки Rt™-Alumina PLOT с внутренним диаметром 0,53 мм делает ее идеальной для анализа чистоты многих распространенных нефтехимических продуктов, таких как 1,3-бутадиен, этилен и пропилен.
ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
---|---|---|
0,32 | 3.00 | до 200 |
0,53 | 6.00 | до 200 |
(100% дивинилбензол)
Химики «Рестэк» разработали новый процесс изготовления пористых полимерных колонок PLOT. В ходе этого процесса частицы присоединяются к стенкам трубки, поэтому частицы практически не образуются. Из-за того, что частицы прилипают к стенкам трубки, от колонки к колонке воспроизводятся характеристики, включая селективность и поток.
ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
---|---|---|
0,32 | 10,0 | до 320 |
0,53 | 20,0 | до 320 |
(пористый гомополимер дивинилбензола)
Химики «Рестэк» разработали новый процесс изготовления пористых полимерных колонок PLOT. В ходе этого процесса частицы присоединяются к стенкам трубки, поэтому частицы практически не образуются. Из-за того, что частицы прилипают к стенкам трубки, от колонки к колонке воспроизводятся характеристики, включая селективность и поток.
ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
---|---|---|
0,32 | 10,0 | до 250°С |
0,53 | 20,0 | до 250°С |
(Молекулярное сито 5А)
Колонки Rt™-Msieve 5A PLOT предназначены для эффективного разделения Ar/O 2 и других постоянных газов, включая CH 5 , C 2 H 6 и CO. Специальные процедуры покрытия и дезактивации обеспечивают хроматографическую эффективность и целостность пористого слоя покрытия. . Большая площадь поверхности Rt™-Msieve обусловлена пористой структурой молекулярного сита. Только соединения, которые могут проникнуть в поры, будут подвергаться воздействию этой поверхности и удерживаться. Молекулярные сита обладают очень высокой задерживающей способностью, что позволяет отделять постоянные газы при температурах выше температуры окружающей среды. Кроме того, уникальный процесс иммобилизации Restek гарантирует, что однородные частицы остаются прилипшими к трубке даже после непрерывной работы клапана.
Технология дезактивации также позволяет элюировать пик CO в виде острого пика. Это контрастирует с другими поставщиками, где CO часто сильно отстает и не может быть определен количественно ниже уровня %.
ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
---|---|---|
0,32 | 30,0 | до 300 |
0,53 | 50,0 | до 300 |
(дивинилбензолэтиленгликоль/диметилакрилат)
Химики «Рестэк» разработали новый процесс изготовления пористых полимерных колонок PLOT. В ходе этого процесса частицы присоединяются к стенкам трубки, поэтому частицы практически не образуются. Из-за того, что частицы прилипают к стенкам трубки, от колонки к колонке воспроизводятся характеристики, включая селективность и поток.
ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
---|---|---|
0,32 | 10,0 | до 190 |
0,53 | 20,0 | до 190 |
(1,2,3-трис[2-кианоэтокси]пропан)
Большинство бензинов содержат алифатические углеводороды вплоть до н -додекана (С12). Для улучшения идентификации ароматических соединений и оксигенатов желательно элюировать бензол после С11 и толуол после С12. Чрезвычайно полярная стационарная фаза Rt™-TCEP обеспечивает индекс удерживания бензола выше 1100 и позволяет отделять спирты и ароматические соединения от алифатических компонентов бензина.
Колонки Rt™-TCEP имеют такую же высокую полярность, как и колонки с насадкой TCEP (предколонки в методе ASTM D4815 для анализа оксигенатов нефти), с эффективностью капиллярной колонки. В результате получается колонка, способная разделять широкий спектр соединений с характером элюирования, недостижимым при использовании других высокополярных силоксанов.
Колонка Rt™-TCEP содержит несвязанную стационарную фазу, нанесенную на поверхность, специально предназначенную для повышения стабильности полимера и продления срока службы колонки. Следует избегать промывки растворителем. Кондиционирование необходимо только в том случае, если колонка будет использоваться при температурах, близких к максимальной рабочей температуре.
ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
---|---|---|
0,25 | 0,40 | от 0 до 135 |
Используя сложное программное обеспечение для компьютерного моделирования, мы создали две стационарные фазы для разделения 55 фосфорорганических пестицидов (ФОП), перечисленных в методе EPA 8141A. Улучшено разделение и значительно сокращено время анализа по сравнению с другими колонками. Расширенный верхний температурный предел этих фаз (330°C) позволяет аналитикам выжигать высокомолекулярные загрязнения, обычно связанные с образцами пестицидов. Колонки с малым уносом идеально подходят для чувствительных систем обнаружения.
ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
---|---|---|
0,18 | 0,18 | -20 до 310/330 |
0,25 | 0,25 | -20 до 310/330 |
0,32 | 0,32 | -20 до 310/330 |
0,53 | 0,50 | -20 до 310/330 |
Используя сложное программное обеспечение для компьютерного моделирования, мы создали две стационарные фазы для разделения 55 фосфорорганических пестицидов (ФОП), перечисленных в методе EPA 8141A. Улучшено разделение и значительно сокращено время анализа по сравнению с другими колонками. Расширенный верхний температурный предел этих фаз (330°C) позволяет аналитикам выжигать загрязнения с высокой молекулярной массой, обычно связанные с образцами пестицидов. Колонки с малым уносом идеально подходят для чувствительных систем обнаружения.
ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
---|---|---|
0,25 | 0,40 | -20 до 310/330 |
0,32 | 0,50 | -20 до 310/330 |
0,53 | 0,83 | -20 до 310/330 |