(Kyanopropylfenyl polysiloxanová fáze)
Těkavé organické látky
ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
---|---|---|
0.22 | 1.20 | 0 až 230/240 |
0.25 | 1.40 | 0 až 230/240 |
0.32 | 1.80 | 0 až 230/240 |
0.53 | 3.00 | 0 až 230/240 |
(Permetylovaný beta cyklodextrin)
ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
---|---|---|
0.22 | 0.25 | 30 až 220/240 |
0.25 | 0.25 | 30 až 220/240 |
Kondicionování chromatografických kolon za zvýšené teploty bez průtoku nosného plynu trvale poškodí kolonu. V případě netěsnosti dojde k průniku kyslíku do kolony a při kondicionování za vyšší teploty dojde k jejímu trvalému poškození. Proto před započetím kondicionování:
*Poznámka: Kondicionování přes noc není nutné u před-kondicionovaných kolon. Pečlivě si prostudujte návod dodávaný s kolonou, který má přednost před obecnými doporučeními uvedenými výše.
Úprava povrchu materiálů používaných v analytických přístrojích, reaktorech a zařízeních pro odběr vzorků hraje významnou roli. V posledních letech se inertizace povrchů využívá především v oblasti chromatografie, hmotnostní spektrometrie a všude tam, kde je důležitá potřeba ochrana kovových materiálů. Restek Performance Coatings je skupina v rámci firmy Restek, která se od roku 1987 věnuje pasivaci povrchů kovových materiálů. Postupně vyvinula (dnes již patentované) technologie založené na inertizaci kovových materiálů pokrytím taveným křemenným sklem. To zabraňuje adsorpci látek až v koncentracích ppt na povrchu kovového materiálu a nechtěným chemickým reakcím.
Pasivace a ochrana povrchu spočívá v působení chemických par („chemical vapor deposition" - CVD) a provádí se při vysoké teplotě a vakuu ve velikých pecích. Reakční plyny vytvářejí amorfní povlak, který se nanáší v několika vrstvách. Proces pasivace lze ovládat tak, že lze vytvářet odlišné typy vrstev s různou tloušťkou (0,03 μm až 30 μm). Uvedená úprava povrchu má výhodu rovnoměrného pokrytí a menší náchylnosti na poškození než klasické technologie, tzv. „glass lined systems".
V současné době existuje 6 typů technologií pasivace kovových povrchů, založených na použití taveného křemenného skla:
Pasivace Siltek® je nejvíce chemicky inertní povrch, který Restek nabízí. Proces deaktivace je podobný technologii Sulfinert®. Nejvíce rozšířené použití pasivace Siltek® je u nástřikových linerů a křemenných kapilár v plynové chromatografii. Vyrábí se až do tloušťky 0,12 μm. Skladují-li se, transportují-li se nebo analyzují-li se ppb koncentrace aktivních sirných sloučenin, chlorovaných pesticidů (především endrin a/nebo 4,4'-DDT), netěkavých organických sloučenin nebo jiných chemicky aktivních molekul, pasivace skleněných, nerezových a kovových povrchů nebo povrchů slitin technologií Siltek® je tou nejvhodnější metodou. Siltek® se např. používá u těsnění a linerů injektorů GC při analýzách chlorovaných pesticidů.
FocusLiner™ je první liner, který zajišťuje pozici křemenné vaty pomocí výstupků v horní a spodní části vaty. Ta zůstává ve správné pozici a v průběhu nástřiku vzorku otírá jehlu. Tím se výrazně zvýší reprodukovatelnost nástřiku. Relativní směrodatná odchylka (RSD) se pohybuje v rozmezí 0.3 až 0.7%.
Nový Fast FocusLiner™ má snížený vnitřní průměr (<2.5 mm) a je určený pro metody Fast GC pracujícími s kapilárními kolonami s ID 0.1 mm.
Máte-li zájem o tento liner k vašemu GC, můžete si ho vybrat v katalogu produktů.
Library4Science jsou internetové stránky obsahující technické informace a studijní materiály o chromatografii. Stránky obsahují principy chromatografie a její procvičení. Můžete z nich získat i zajímavé informace ve formátu pdf.
ChemSpider databázy chemických zlúčenín a ich štruktúr, ktorá je zadarmo. Ponúka rýchle textové vyhľadávanie štruktúru a ďalších informácií. Databáza obsahuje viac ako 100 miliónov zlúčenín z mnohých databázových zdrojov.
International Environmental Technology
Mykotoxiny jsou přírodní toxické sloučeniny produkované plísněmi, které mohou kontaminovat zemědělské komodity. Tyto plísně vytvářejí širokou škálu nebezpečných mykotoxinů, jako např. aflatoxin, fumonisin, deoxynivalenol (DON), ochratoxin a zearalenon. U některých z nich byly prokázány karcinogenní účinky. Agentura U.S. Food & Drug Administration (FDA) stanovila nejvyšší přípustné koncentrace mykotoxinů s ohledem na potravní řetězec. Evropská unie (EU) slaďuje limity pro mykotoxiny s FDA.
Jedna z metod stanovení mykotoxinů zahrnuje extrakci vzorku s následným přečištěním pomocí imunoafinitních kolonek VICAM. Jako analytická koncovka se nejčastěji využívá kapalinová chromatografie s vysokým rozlišením (HPLC). Další technikou, kterou lze využít jako analytickou koncovku je využití Fluorometru.
Bližší informace o jednotlivých produktech najdete v katalogu zboží. Seznam oficiálních metod používajících imunoafinitní kolonky Vicam je k dispozici zde.
Název produktu | Analyzované mykotoxiny | Detekční limit | Analytická metoda | Poznámky |
---|---|---|---|---|
Myco6in1™ | Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 Aflatoxin G1 Aflatoxin G2 Ochratoxin A Fuminonisin B1 Fuminonisin B2 DON Zearalenon T2 Toxine HT-2 Toxine | 0.6 ppb 0.3 ppb 0.4 ppb 0.8 ppb 0.6 ppb 1.1 ppb 0.4 ppb 4.2 ppb 0.7 ppb 1.5 ppb 1.9 ppb | LC/MS/MS | Detekční limi je závislý na použité metodě. |
Aflatest® | Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 Aflatoxin G1 Aflatoxin G2 Aflatoxin M1 | od 0.1 ppb | Fluorometer nebo HPLC | |
Aflatest® WB | Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 Aflatoxin G1 Aflatoxin G2 Aflatoxin M1 | od 0.03 ppb | HPLC | 3 ml kolonky s rychlým průtokem a s rozšířenou kapacitou. |
Aflatest® WB SR | Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 Aflatoxin G1 Aflatoxin G2 Aflatoxin M1 | HPLC | 3 ml kolonky s rychlým průtokem a s rozšířenou kapacitou. Optimalizované pro maximální výtěžnost aflatoxinu G2. | |
Afla B™ | Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 | od 0.1ppb | Fluorometer nebo HPLC | |
Afla M1 FL™ | Aflatoxin M1 | 12.5 ppt* | Fluorometer | |
Afla M1HPLC™ | Aflatoxin M1 | 10 ppt* | HPLC | |
AflaOchra HPLC™ | Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 Aflatoxin G1 Aflatoxin G2 Ochratoxin A | od 0.25 ppb | HPLC | |
AOZ HPLC™ | Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 Aflatoxin G1 Aflatoxin G2 Ochratoxin A Zearalenone | 0.1 ppb 0.1 ppb 0.1 ppb 0.1 ppb 0.25 ppb 5.0 ppb | HPLC | |
CitriTest™ | Citrinin | 10 ppb | HPLC | |
DONtest™ FL+ | Deoxynivalenol (DON) | 0.5 ppm | Fluorometer | |
DONtest HPLC™ | Deoxynivalenol (DON) | 0.1 ppm | HPLC | |
DONtest™ WB | Deoxynivalenol (DON) | 40 ppb | HPLC | 3 ml kolonky s rychlým průtokem a s rozšířenou kapacitou. |
FumoniTets™ | Fumonisin B1 Fumonisin B2 Fumonisin B3 | 16 ppb | HPLC | |
Fumonitest™ WB | Fumonisin B1 Fumonisin B2 Fumonisin B3 | 10 ppm | HPLC | 3 ml kolonky s rychlým průtokem a s rozšířenou kapacitou. |
FumoniTest200™ | Fumonisin B1 Fumonisin B2 Fumonisin B3 | 0.5 ppm | Fluorometer | |
OchraTest™ | Ochratoxin A | 1 ppb | Fluorometr or HPLC | |
Ochratest™ WB | Ochratoxin A | 0.25 ppb | HPLC | 3 ml kolonky s rychlým průtokem a s rozšířenou kapacitou. |
T-2test™ HPLC | T-2 toxin | 5.0 ppb | HPLC | |
T-2/TH-2™ HPLC | T-2 toxin TH-2 toxin | HPLC | ||
ZearalaTets™ | Zearalenone | 0.1 ppm | Flourometr or HPLC | |
ZearalaTets™ WB | Zearalenone | 10 ppb | HPLC | 3 ml kolonky s rychlým průtokem a s rozšířenou kapacitou. |
*ppt - parts per trillion
(Polyetylen glykolová fáze)
ID (mm) | df(µm) | Teplotní linity (°C) |
---|---|---|
0.25 | 0.25 | 30 až 280/300 |
0.25 | 1.00 | 30 až 280/300 |
0.32 | 0.25 | 30 až 280/300 |
0.32 | 0.50 | 30 až 280/300 |
0.53 | 0.50 | 30 až 280/300 |
0.53 | 1.00 | 30 až 280/300 |
Incorporating columns, unions, tubing, splitters and filters, every component of ProteCol has been designedspecifically for Capillary LC. ProteCol can provide you with a complete Capillary LC solution, or individual components of ProteCol can be incorporated into your existing system.
Nanovolume generally refers to components with bore sizes less than 250 µm (0.010''). The minimal transfer volume contributed by nanovolume components makes them especially beneficial with flow rates in the µL/min range, when the transfer volume can be critical.
The core of any separation system is the column. ProteCol columns are designed specifically for Nano and Capillary LC. The column body is integrated with the connection tubing, both of which are made from inert fused silica lined PEEK™ tubing, giving a robust and flexible column.
The connection tubing is available in 1/16" and 1/32" outer diameter, and is supplied with precisely square cut and polished ends for easy zero dead volume connections. To minimize post column broadening, ProteCol columns are supplied with a short 100mm outlet tail. ProteCol columns are available in a variety of lengths, ID's and packings.
The most commonly used packing material is C18 modified silica, 3μm particles, which offers a high resolution while allowing the use of shorter columns. Typical pore sizes are 120Å for small molecules (pharmaceutical drugs and small peptides) and 300Å for larger molecules (large peptides and small proteins). Ideal for applications in Proteomics and Drug Discovery.
More details about ProteCol products are available here.
(100% dimetyl polysiloxanová fáze)
ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
---|---|---|
0.10 | 0.10 | -60 až 340/360 |
0.15 | 0.10 | -60 až 340/360 |
0.15 | 0.25 | -60 až 340/360 |
0.22 | 0.10 | -60 až 340/360 |
0.22 | 0.25 | -60 až 340/360 |
0.22 | 0.50 | -60 až 340/360 |
0.22 | 1.00 | -60 až 340/360 |
0.22 | 3.00 | -60 až 300/320 |
0.25 | 0.25 | -60 až 340/360 |
0.25 | 0.50 | -60 až 340/360 |
0.25 | 1.00 | -60 až 340/360 |
0.25 | 3.00 | -60 až 300/320 |
0.25 | 4.00 | -60 až 280/300 |
0.32 | 0.25 | -60 až 340/360 |
0.32 | 0.50 | -60 až 340/360 |
0.32 | 1.00 | -60 až 340/360 |
0.32 | 1.50 | -60 až 300/320 |
0.32 | 2.60 | -60 až 300/320 |
0.32 | 3.00 | -60 až 300/320 |
0.32 | 5.00 | -60 až 280/300 |
0.53 | 0.25 | -60 až 340/360 |
0.53 | 0.50 | -60 až 340/360 |
0.53 | 1.00 | -60 až 340/360 |
0.53 | 3.00 | -60 až 300/320 |
0.53 | 5.00 | -60 až 280/300 |