Tecnología SilFLOW™

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    SGE TRAJAN

Tecnología SilFLOW™

SGE-TRAJAN reconoce la necesidad de los cromatografistas actuales de pasar de la tecnología actual de sistema de división o conmutación fluídicos basados en tubo a sistemas planares tipo micro-canal SilFLOW™ que permiten soluciones más flexibles tanto para Cromatografía de Gases como la de Líquidos.

En ambas técnicas es esencial diseñar sistemas micro-fluídicos que minimicen los volúmenes muertos y que puedan alcanzar las máximas prestaciones cromatográficas del sistema.

Con la tecnología SilFLOW™ SGE dispone de un control dimensional preciso entre 25 y 800 nm que permite incorporar restricciones (para lógica de fluidos) como intersecciones (T’s). En configuraciones más complejas, se pueden crear hasta 8 canales en capas múltiples. (Contáctenos para evaluar sus necesidades específicas.)

La experiencia de SGE en el tratamiento de superficies metálicas ha permitido el desarrollo de tecnologías de desactivación que aseguran  que los canales metálicos en SilFLOW™ ofrecen el mismo grado de desactivación que las columnas capilares de sílice.

Figura 1. Columna: BPX5 30 m x 0.25 mm ID x 0.25 μm. Temp. Col.: 140 °C FID Temp.: 380 °C Inj. Temp. 240 °C. Muestra: 1 ng en columna de (1) n-Decano (2) 4-Clorofenol (3) n-Decilamina (4) Undecanol (5) Bifenilo (6) Pentadecano

El sistema de conexiones usados en SilFLOW™ se basa en la conocida y contrastada tecnología de SGE SilTITE™ que no obliga al uso de llaves para obtener un cierre totalmente hermético, aún para el mas sensible sistema MSSegún el tipo de tubo usado, SilFLOW™  puede operar hasta 50.000 psi (3.500 bar).

Características y Ventajas

  • Fabricación Láser
  • Unión de Obleas (Wafers)
  • Desactivación de Superficies Metálicas
  • Diseño de Sistemas Fluídicos
  • Sistemas de Conexiones

Especificaciones

  • Presión: SilFlow™ puede funcionar a presiones superiores a 25 000 psi (170 000 kPa).
  • Inercia térmica: SilFlow™ sigue la temperatura del horno hasta 20 °C/min. El diseño de SilFlow™ elimina los puntos fríos y la condensación de la muestra.
  • Temperatura máxima: sin límite práctico de temperatura. Limitado solo por el valor nominal de temperatura de la columna GC que se está usando – ≤ 420 °C

Sistema de Tecnología Planar de Microcanal SilFlow™

wdt_ID Código Descripción Puerto A, B, C, D SW1, SW2 Contactar
1 123722 KIT SilFlow GC 3 Kit Divisor 3 puertos, (SilFlow GC 3 Divisor3 puertos MCD 0.25 mm DI, juntas SilFlow 0.4 mm PK10, juntas SilFlow 0.53 mm PK10, Herramienta pre-apriete 0.4 y 0.5 mm, Tuercas SilFlow PK 4, Juntas SilFlow Ciegas y Pernos PK2, Herramienta Sil A: 0.25/0.32 mm DI, B: 0.25/0.32 mm DI, C: 0.25/0.32 mm DI, D: n/d n/d, n/d Más Información
2 123721 KIT SilFlow GC 3 Kit Divisor 3 puertos, (SilFlow GC 3 Divisor3 puertos MCD 0.53 mm DI, juntas SilFlow 0.4 mm PK10, juntas SilFlow 0.53 mm PK10, Juntas SilFlow 0.7 mm ID PK10, Herramienta pre-apriete 0.4 y 0.5 mm, pre-swage tool 0.7 mm, Tuercas SilFlow PK A: 0.25/0.32 mm DI, B: 0.25/0.32 mm DI, C: 0.25/0.32 mm DI, D: n/d n/d, n/d Más Información
3 123720 KIT SilFlow GC 3 Kit Divisor 3 puertos, (SilFlow GC 3 Divisor3 puertos MCD 1.1 mm DE, juntas SilFlow 0.4 mm PK10, juntas SilFlow 0.53 mm PK10, Juntas SilFlow 1.1 mm ID PK10, Herramienta pre-apriete 0.4 y 0.5 mm, Tuercas SilFlow PK 4, Juntas SilFlow Ciegas A: 0.25/0.32 mm DI, B: 0.25/0.32 mm DI, C: 0.25/0.32 mm DI, D: n/d n/d, n/d Más Información
4 123725 SilFlow GC 3 Divisor 3 puertos MCD (Micro Channel Device) sólo A: 0.25/0.32 mm DI, B: 0.25/0.32 mm DI, C: 0.25/0.32 mm DI, D: n/d n/d, n/d Más Información
5 123724 SilFlow GC 3 Divisor 3 puertos MCD (Micro Channel Device) sólo A: 0.25/0.32 mm DI, B: 0.25/0.32 mm DI, C: 0.25/0.32 mm DI, D: n/d n/d, n/d Más Información

Preguntas Frecuentes sobre SilFlow™

SilFlow™

SilFlow™ es el resultado de una innovación en diseño y fabricación que permite una plataforma microfluídica altamente eficiente y fiable que mejora la conectividad de su GC y permitir el máximo rendimiento cromatográfico.
SGE-TRAJAN presenta el Dispositivo Microcanal (MCD, Micro Channel Device) SilFlow™ para divisores GC de 3 puertos (que permiten opciones de división de flujo con tres configuraciones diferentes), divisores GC de 4 puertos (que ofrecen una flexibilidad de configuración similar a la del divisor de 3 puertos) y un interruptor MCD de Dean, perfecto para análisis multidimensionales.

Instalación de SilFlow™ directa

Los Kits SilFlow™ incorporan accesorios SilTite™ FingerTite que son fáciles de instalar y se pueden apretar usando la fuerza de los dedos para lograr un sellado perfecto y fiable, incluso en los sistemas MS más sensibles: ¡no se necesitan llaves!

Instalación de SilFlow™ con Soporte

SilFlow™ permite su instalación con soporte (en aplicaciones en las que el Wafer haya de ser substituido regularmente) o mediante conexión directa en los conectores de la Oblea.

Divisores SilFlow™ de 3 y 4 puertos

Algunas aplicaciones de los Divisores (Splitters) SilFlow™ de 3 y 4 puertos

  • Inyección en Dos columnas Capilares
    • Permite la introducción de la muestra en dos columnas de selectividad diferente. Si las columnas son del mismo diámetro y longitud, la relación de división es 50:50
  • Una Columna a Dos Detectores
    • Permite la Detección en dos detectores de selectividad diferente. Si las líneas de conexión son del mismo diámetro y longitud, la relación de división es 50:50
  • Pre Columna con División a la Columna Analítica
    • En función del diámetro y longitud de la línea de salida al split, la cantidad de muestra que entra en la columna analítica a la salida de la pre columna varía. Si ambas son del mismo diámetro y longitud, la relación de split es 50:50
  • Inversión de Flujo (BackFlush)
    • Esta configuración permite que, tras la introducción de la fracción volátil de la muestra en la columna analítica, se efectúe una inversión de flujo en la pre columna para purgar, a través del inyector y la línea de split, los componentes pesados de la muestra.

Conmutador SilFlow™ de Dean

  • GC X GC
    • La configuración GCxGC permite poner en línea una segunda columna de diferente polaridad que la principal (normalmente de 1mx0.1mmx0.1mm) para la separación de una fracción compleja eluida de la columna analítica (2da dimensión).

  • Heart Cutting
    • Transferencia de una parte de la muestra eluida de la Columna A a la columna B de diferente polaridad para su análisis detallado
  • Cromatografía Multidimensional

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…

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