D-IonPac AS7

  • Columnas Dionex Thermo Scientific

    La Tecnologia Líder en Cromatografía Iónica

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS7

Thermo Scientific™ Dionex™  IonPac™  AS7 es una columna de intercambio aniónico diseñada para la separación de una amplia variedad de aniones polivalentes, como los polifosfatos, los polifosfonatos y otras sustancias polivalentes complejas

Dionex IonPac® AS7 incluye un empaquetado de polímero para maximizar el rendimiento de la separación de compuestos iónicos y polares, lo que ofrece altos niveles de velocidad, eficacia y capacidad de carga con valores de contrapresión moderados. No obstante, se recomienda el uso de la columna Dionex IonPac AS16 más reciente para la determinación de polifosfatos.

Análisis de aniones polivalentes y sustancias quelantes en diversas matrices

  • Analice cromo hexavalente en matrices medioambientales de acuerdo con el método 218.6 de la EPA de EE. UU.
  • Separación de aniones polivalentes y sustancias quelantes en matrices de muestras complejas mediante un reactivo postcolumna y detección de UV
  • Determinación de cianuro, sulfuro y yoduro en matrices de fuerza iónica alta mediante detección amperométrica
  • Uso típico con reactivos postcolumna para la detección fotométrica
  • Capacidad de intercambio de iones aniónico y catiónico
  • Compatible con una amplia variedad de eluyentes y detectores para garantizar la sensibilidad y selectividad del análisis

Varios formatos disponibles para proporcionar flexibilidad de aplicaciones

  • Columnas de análisis de 4 x 250 mm y 2 x 250 mm
  • Precolumnas de 4 x 50 mm y 2 x 50 mm
  • Las columnas más largas de 250 mm facilitan separaciones de mayor resolución de matrices de muestras más complejas
  • Las columnas de un diámetro interno más pequeño proporcionan una sensibilidad de masa superior, conservación de eluyente y reactivo y costes operativos inferiores
Especificaciones Dionex™ IonPac™ AS7
Grupo Intercambio Capacidad Intercambio μeq Código
Grupo Funcional Alquil Amonio Cuaternario Columna 250x4mm 100 035393
Entrelazado % (Látex) PreColumna 50x4mm 10 035394
Diámetro nm (Látex) Columna 250x2m 25 035097
Hidrofobicidad Media Alta PreColumna 50x2mm 10 035099
Características Lecho
Compatibilidad Lecho
Partícula (μm) 10 P. Máxima (bar) 275
Poro (Å) pH 0-14
Entrelazado % (DVB) 5 Solventes HPLC
Partícula Precol. (μm) 10 Material Columna PEEK
Supresor Dionex™ DRS 600 088666
Aplicaciones Dionex IonPac AS7
NA Descripción Descarga
26 Determinación de Cr(VI) en aguas, aguas residuales y extractos de residuos sólidos
80 Determinación de Cromo Hexavalente Disuelto en Agua Potable, Agua Subterránea y Efluentes de Aguas Residuales Industriales por Cromatografía Iónica
107 Determinación directa de cianuro en soluciones fuertemente alcalina
108 Determinación de Cromo Hexavalente en Colorantes
144 Determinación de Cromo Hexavalente en Agua Potable mediante Cromatografía Iónica
179 Determinación sensible de Cromo Hexavalente en Agua Potable
268 Determinación de Agentes Quelantes en Muestras de Agua Potable y Aguas Residuales
Aplicaciones Dionex IonPac AS7
NA Descripción Descarga
289 Evaluación del ensayo de Risedronato Sódico USP
779 Determinación de cianuro en soluciones alcalinas mediante cromatografía iónica
43175 Migración de elementos desde juguetes y la especiación del cromo (VI) en material de juguete utilizando una solución de IC-ICP-MS de bajo costo
43255 Determinación de Arsénico Inorgánico en Arroz utilizando IC-ICP-MS
43357 Determinación de arsénico en orina humana mediante cromatografía de iones acoplada y espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)
44407 Determinación de especies de cromo utilizando cromatografía de iones acoplada a espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente

Blog…

¿Por qué preferir una Sílice Esférica a una Sílice Irregular?

Los Métodos de Purificación en Cromatografía FLASH, y especialmente en UPFP (Ultra Performance Flash Purification) se desarrollan, o deberían desarrollarse, con los datos obtenidos en separaciones previas en Cromatografía de Capa Fina (TLC) y seguir los pasos siguientes: Generar una mezcla binara que permita que los compuestos de interés estén comprendidos entre Rf 0.15 y Rf 0.35 para una separación óptima. Optimizar la separación modificando la fuerza y/o la selectividad del eluyente. Aumentar la velocidad transformando un método Isocrático a Gradiente

Los Cuatro Pasos para una Purificación Perfecta

En muchas situaciones, el uso de un método de purificación "Estándar" no permite obtener la separación necesaria para obtener productos con la máxima pureza. Le proponemos una simple estrategia de 4 pasos que le permitirán obtener mejores resultados sin malgastar columnas o eluyentes.

Los Eluyentes en HPLC

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Los solventes en HPLC se utilizan como: Fases Móviles Para disolver la muestra Para preparar las muestras El uso como Fases Móviles es de principal importancia puesto que sus propiedades han de mantenerse en límites estrechos de aceptabilidad. Además esas propiedades también influyen en la elección del solvente de disolución y el de preparación de la muestra.

Noticias…

CROMLAB – INSTRUMENTS le ofrece desde 1990 toda la Información necesaria sobre nuestros Estándares: Uso, Almacenamiento y Métodos Analíticos

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