D-IonPac AS15

  • Columnas Dionex Thermo Scientific

    La Tecnologia Líder en Cromatografía Iónica

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS15

AS15 es una fase de Intercambio Aniónico para el análisis de trazas de aniones inorgánicos y ácidos de bajo peso molecular en aguas de alta pureza.

La columna de intercambio aniónico IonPac® AS15 es la columna de intercambio de aniones selectivas hidróxido diseñada especialmente para el análisis de trazas de aniones en matrices de agua de alta pureza usadas en el sector de los semiconductores y la generación de energía.  IonPac® AS15 ofrece una sensibilidad alta y una resolución excepcional para los aniones de elución rápida (por ejemplo, fluoruro, glicolato, acetato y formiato). La selectividad de esta columna se ha optimizado para una temperatura de funcionamiento de 30 °C y es ideal para su uso con inyecciones de bucle grande.

Disponible en varios formatos

  • Columna Dionex IonPac AS15 de 5 µm (3 x 150 mm) para un análisis rápido (15 minutos) de alta eficacia
  • Columnas Dionex IonPac AS15 de 9 µm (2 x 250 mm, 4 x 250 mm y 0,4 x 250 mm) para aplicaciones de capacidad superior
  • La columna capilar Dionex IonPac AS15 (0,4 x 250 mm) ofrece el mismo rendimiento que la versión de calibre estándar, pero solo requiere el 1 % del caudal de eluyente, lo que contribuye a reducir los costes operativos

Para un rendimiento óptimo

  • Use la columna de concentrador Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AC15 para los análisis de ultratrazas (partes por billón)
  • Use un generador de eluyente Dionex para simplificar la generación de eluyente
  • Use el supresor autorregenerante de aniones Thermo Scientific™ Dionex™ (ASRS™ 300) o el supresor electrolítico capilar de aniones Thermo Scientific™ Dionex™ (ACES™ 300) con la columna Dionex IonPac AS15 para la supresión del eluyente
Especificaciones Dionex™ IonPac™ AS15 9 μm
Grupo Intercambio Capacidad Intercambio μeq Código
Grupo Funcional Alcanol Amonio Cuat. Columna 250x4mm 225 053940
Entrelazado % (Látex) PreCol. 50x4mm 45 053942
Diámetro nm (Látex) Columna 250x2m 56.25 053941
Hidrofobicidad Media-Alta PreCol. 50x2mm 11.25 053943
    Col. 150x3mm 5 μm 70 057594
    Columna 250×0.4mm 2.25 075662
    PreColumna 50×0.4mm 0.45 075663
Características Lecho
Compatibilidad Lecho
Partícula (μm) Resina Supermacroporo P. Máxima (bar) 275 345 Col. y Precol. 0.4mm
Poro (Å) pH 0-14
Entrelazado % (DVB) 55 Solventes HPLC
Poro (Å ) 100 Material Columna PEEK
Supresor Dionex™ ACES 300 072053
Aplicaciones IonPac AS 15
NA Descripción Descarga
125 Determinación de Niveles de Trazas de Aniones Inorgánicos en Agua de Alta Pureza Utilizando Cromatografía Iónica Capilar
137 Determinación de aniones traza en matrices con alto contenido de nitrato mediante cromatografía iónica
142 Determinación mejorada de aniones en trazas en aguas de alta pureza mediante inyección directa de alto volumen con el generador de eluyente Dionex EG40
143 Determinación de cloruro en el baño ácido de galvanoplastia de cobre
151 Determinación de aniones en trazas en el agua de alimentación secundaria de una planta de energía nuclear que contiene ácido poliacrílico
171 Determinación de aniones de subproductos de desinfección y bromuro en agua potable mediante un sistema de cromatografía iónica sin reactivos, seguido de la adición poscolumna de un reactivo generado en línea acidificado para el análisis de bromato en trazas
Aplicaciones IonPac AS 15
NA Descripción Descarga
172 Determinación de Azida en Muestras Acuosas por Cromatografía Iónica con Detección de Conductividad Suprimida
179 Análisis de Carbohidratos y Aminoácidos Usando Amperometría 3D
185 Determinación de Ácidos Orgánicos en Trazas y Aniones Inorgánicos en Aguas de Plantas de Energía Tratadas con Ácido Bórico Usando un Sistema de Cromatografía Iónica Automatizado y Libre de Reactivos
200 Determinación Directa de Cianato en una Solución de Urea y en un Tampón de Proteína que Contiene Urea
71020 Determinación directa de cianuro en agua potable mediante cromatografía iónica con detección amperométrica pulsante

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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