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Inertsil CN-3

氰基色谱柱提供π电子相互作用和氢键相互作用<br/> 在正相模式和反相模式下都可以使用<br/> Inertsil CN-3是在硅胶上键合了氰丙基,提供了独特的选择性。柱寿长,在正相和反向模式下均能获得优异的峰形。<br/> 在反相模式下不同于ODS色谱柱的选择性<br/> 在反相模式下,Inertsil CN-3的选择性是通过碳氮三键和氢键相互作用所提供的π电子相互作用表现的。<br/> Inertsil CN-3能够分离结构相似的化合物,这对于烷基键合的色谱柱包括ODS 色谱柱来说是很难的。<br/> 高耐久性<br/> 与市场上的其他氰基柱相比,Inertsil CN-3与氰丙基更密集地键合。 因此,Inertsil CN-3无需封端即可提供高耐受性。因为水的非特异性吸附减少,它可以用100%水洗脱液清洗。<br/> 正相模式下的高选择性和耐久性<br/> 由于氰基基团的键合密度高,Inertsil CN-3比其他氰基柱具有更高的选择性<br/> Inertsil CN-3的保留强度与GL Sciences的其他正常相色谱柱相比是中等的。Inertsil CN-3可用于分析各种化合物。

Inertsil Diol

二醇基色谱柱<br/> 可用于正相模式,反相模式和尺寸排阻法<br/> Inertsil Diol是在硅胶上键合二羟丙基键。它在正相模式和反相模式中均显示出了独特地选择性。Inertsil Diol也可以用于尺寸排阻法。<br/> 在正相模式下,比硅胶色谱柱更强的选择性<br/> 二醇基色谱柱的分离机理是二醇基团与极性化合物之间的氢键相互作用。二醇基色谱柱比二氧化硅色谱柱通常具有更高的保留性。<br/> 在下面图中,比较了Inertsil Diol和Entsil SIL-100A(纯硅胶柱)的选择性。Inertsil Diol对这些化合物显示出较高的选择性。<br/> 在下图中,有9种化合物通过Inertsil Diol和"Inertsil系列"的其他正相色谱柱被洗脱。 通过比较每种分析物的保留时间,可以注意到Inertsil Diol为包括碱性和酸性化合物在内的所有分析物提供了稳定的保留。<br/> 柱寿长<br/> 键合的二元醇基保护硅胶表面。 由于水的非特异性吸附减少,Inertsil Diol可以用100%水相洗脱液进行清洗。。Inertsil Diol可供重复使用。<br/> 可作为制备柱使用<br/> Inertsil Diol具有比硅胶柱更高的负载量,它可以使用于制备型HPLC中。

Inertsil SIL-100A

孔径为100Å的超纯硅胶柱<br/> Inertsil SIL-100A是一种纯硅胶柱,可用于正相模式。由于硅胶的高质量,Inertsil SIL-100A可获得尖锐峰形和高批次重现性。<br/> 这款优质的硅胶是GL Scineces的"Inertsil 3系列"的基础。GL Scineces是一个强调硅胶纯度重要性并确定硅胶中硅烷醇杂质的性质的公司。<br/> 高品质硅胶<br/> GL Sciences已成功地研发出额了具有光滑和刚性表面的超纯硅胶的制造工艺。<br/> 以下时Inertsil SIL-100A和其他品牌硅胶的SEM照片。Inertsil SIL-100A颗粒呈光表面光滑,尺寸均匀的球状。<br/> 以下是29Si核磁共振波谱。检测到SiO 4结构和分离的硅烷醇基团(Si-OH)的信号。 它还表明这些二氧化硅颗粒几乎没有Si-(OH)2,它们通过氢键,偶极相互作用和离子交换作为分析物的强吸附中心。<br/> 碱性化合物的强保留力<br/> 由于硅胶表面的硅烷醇与碱性化合物相互作用的影响,Inertsil SIL-100A对酸性化合物的保留变弱,碱性化合物的保留变强。

Inertsil SIL-150A

超纯硅胶,孔径150Å<br/> Inertsil SIL-150A是超纯硅胶柱,可用于正相模式。<br/> 这种超纯硅胶只含有极少的残留金属,表面无龟裂和凹陷,有着优异的耐久性。与Inertsil SIL-100A(也是纯硅胶柱)相比,Inertsil SIL-150A具有更宽的孔径和更小的表面积。<br/> 高重现性<br/> Inertsil SIL-150A是在严格的质量把控下生产的。 每个批次都体现出高品质。<br/> 以下时三个批次的品质测试结果。这些几乎相同的色谱图证明了Inertsil SIL-150A具有优良的批次重现性。<br/> 比Inertsil SIL-100A弱的保留力<br/> 与Inertsil SIL-100A相比,Inertsil SIL-150A的表面积更小(320 m2 / g),所以保留力弱于Inertsil SIL-100A。

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