D-IonPac SCS 1

  • Columnas Dionex Thermo Scientific

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Columnas para IC Dionex™ IonPac™ SCS 1

Thermo Scientific™ Dionex™  IonPac™  SCS 1 es la columna adecuada para la Detección por Conductividad No Suprimida de cationes inorgánicos comunes, amonio, alquanolaminas seleccionadas y metales de transición.

Dionex IonPac® SCS1 es especialmente útil para el análisis de cationes inorgánicos comunes, amonio, determinadas alcanolaminas y metales de transición, como el cinc y el cobre. Es la columna recomendada si se requiere una linealidad de la calibración ampliada para el amonio o las alcanolaminas.

Intercambiador de cationes de carboxilato único

La columna catiónica de sílice Dionex IonPac SCS 1 es un intercambiador catiónico débil de baja capacidad hidrófilo único diseñado para las determinaciones de cationes mediante la detección por conductividad sin supresión. El sustrato es un poli(ácido butadienmaleico) a base de sílice con un diámetro de partícula de 4,5 μm. Los gránulos del sustrato se recubren con una capa con un grupo funcional único de ácido carboxílico. La columna Dionex IonPac SCS 1 se puede usar con eluyentes con pH entre de 2–7 y es compatible con disolventes orgánicos típicos (por ejemplo, acetonitrilo y acetona) con niveles de concentración de hasta el 100 %.

NOTA: se debe evitar el uso de alcoholes.

Determinación de trazas de amonio con altas concentraciones de sodio

La columna Dionex IonPac CS16 con detección de conductividad con supresión se recomienda para concentraciones de sodio y amonio superiores. La columna Dionex IonPac SCS 1 se puede usar para el control del cumplimiento de la normativa para cationes de álcali y tierra alcalina, y amonio de agua y aguas residuales.

Determinación de alcanolaminas y cationes inorgánicos comunes en soluciones de procesos químicos

La columna Dionex IonPac SCS 1 tiene una selectividad única para las alcanolaminas y, por lo tanto, se puede usar para resolver mezclas de estas aminas de depurador prioritarias mediante un eluyente de ácido metansulfónico de 3 mM a temperatura elevada.

Varios formatos disponibles para proporcionar flexibilidad de aplicaciones

  • Columnas analíticas de 250 x 4 mm y 250 x 2 mm
  • Precolumnas de 50 x 4 mm y 50 x 2 mm
  • Columnas con un diámetro interno inferior para una sensibilidad de masa superior, la conservación del eluyente y el reactivo, y unos costes operativos inferiores
Especificaciones Dionex™ IonPac™ SCS1
Grupo Intercambio Capacidad Intercambio μeq Código
Grupo Funcional Carboxilato Columna 250x4mm 079809
Entrelazado % (Látex) PreColumna 50x4mm 079933
Diámetro nm (Látex) Columna 250x2m 079808
Hidrofobicidad Hirofílico PreColumna 50x2mm 079810
Características Lecho
Compatibilidad Lecho
Partícula (μm) 4.5 P. Máxima (bar) 275
Poro (Å) pH 2-7
Entrelazado % (DVB) Solventes HPLC NO ALCOHOLES
Partícula Precol. (μm) 4.5 Material Columna PEEK
Aplicaciones Dionex IonPac SCS1
NA Descripción Descarga
157 Comparación de la detección de conductividad con y sin supresión para la determinación de cationes inorgánicos comunes
158 Determinación de trazas de sodio y metales de transición en muestras de la industria energética mediante cromatografía iónica con detección de conductividad sin supresión
250 Determinación de trazas de Níquel y Zinc en en Aguas Boradas de Plantas de Energía que Contienen Hidróxido de Litio Usando Detección por Conductividad Sin Supresión
259 Determinación de N-Metilpirrolidina en Cefepima con Detección de Conductividad No Suprimida
286 Determinación de Cobre, Níquel y Zinc en Reactores de Agua en Ebullición Utilizando Detección de Conductividad No Suprimida

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¿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.

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