Uniones GC SGE-TRAJAN

  • Uniones para GC

    SGE TRAJAN

Uniones para GC SGE-TRAJAN

Permita que la unión importe

Las uniones GC se suministran en dos tipos de materiales: acero inoxidable y acero inoxidable revestido internamente con vidrio borosilicato Glass Lined Tubing (GLT™).

  • Las uniones de acero inoxidable se ofrecen en una variedad de tamaños y configuraciones de tubo, por ejemplo: directo, reductor, tes, cruces y pasamuros.
  • Las uniones GLT son inertes y se utilizan principalmente para conectar tubos de sílice fundida de varios diámetros internos.

Todas las uniones GC se suministran con las tuercas, juntas y/o anillos de sellado adecuados.

Especificaciones del producto

Tipos de Unión 1. Rectas 2. Pasamuros
Material
  • Disponibles en Acero Inoxidable o Acero Inoxidable GLT (Glass Lined Tubing)
Usos
  • Conexión de tubos del mismo diámetro
  • Tubo GLT y Plástico
Prestaciones, ventajas y aplicaciones
  • Bajo Volumen Muerto
  • No se deforman, juntas fáciles de cambiar que no deforman el tubo
  • Operaciones de alta temperatura: las juntas usadas limitan la Temperatura máxima.
Tamaños disponibles
  • 1/16″ a 1/4″
Tipos de Unión 3. Reductoras 4 Pasamuros Reductoras
Material
  • Disponibles en Acero Inoxidable
Usos
  • Conexión de tubos del mismo diámetro
  • Tubo GLT y Plástico
Prestaciones, ventajas y aplicaciones
  • No se deforman, juntas fáciles de cambiar que no deforman el tubo
  • No necesitan contra junta. Mejor flexibilidad frente a las válvulas de micro control. 
Tamaños disponibles
  • 1/16″ a 1/8″
  • 1/16″ a 1/4″
Tipos de Unión 5. T 6. Cruz
Material
  • Disponibles en Acero Inoxidable
Usos
  • Las T y Cruces tienen diferentes tamaños de salida para tubos de diferente tamaño
Prestaciones, ventajas y aplicaciones
  • Permiten la división del flujo entre dos o más salidas
  • Tubo GLT y Plástico
  • No se deforman, juntas fáciles de cambiar que no deforman el tubo
  • No necesitan contra junta.
  • las T macho/Hembra pueden conectarse en serie para crear colectores de tubo de 1/16″ que se pueden usar para secar muestras o dividir un flujo de muestra a diferentes salidas
Tamaños disponibles
  • Todas las conexiones de 1/16″
  • Una conexión de 1/8″ y dos de 1/16″
  • Una conexión de 1/4″ y dos de 1/16″
  • La cruz es una unión de cuatro conexiones de 1/16″
Tipos de Unión 7. Mini Unión GLT
 
Material
  • Acero Inoxidable GLT (Glass Lined Tubing) 
Usos
  • Conexión de tubo de sílice y tubo capilar
  • Se pueden conectar tubos de diferente diámetro. Sin embargo las juntas para tubos de tamaño diferente han de adquirirse por separado.
Prestaciones, ventajas y aplicaciones
  • Inertes gracias al revestimiento de vidrio
  • Más pequeñas que las uniones de 1/16″, menos disipación de calor y menor peso en las conexiones te tubo de sílice
  • Conexiones de tubo FSOT posibles gracias al menor peso y masa térmica
Tamaños disponibles
  • 0.4 mm DI (para tubo <0.25 mm DI)
  • 0.5 mm DI (para tubo <0.32 mm DI)
  • 0.8 mm DI (para tubo de 0.45 y 0.53 mm DI)

Conectores y Juntas GC SGE-TRAJAN

wdt_ID Código Descripción Tipo Clase Origen D.E. Tubo Material Contactar
1 2141XX 1/16" GC Junta (ciega) PTFE PK10 CRS 1/16“ PTFE Más Información
2 214103 1/16" GC Junta D.I. 0.3 mm (larga) PTFE PK10 CRS 1/16“ PTFE Más Información
3 214104 1/16" GC Junta D.I. 0.4 mm (larga) PTFE PK10 CRS 1/16“ PTFE Más Información
4 214105 1/16" GC Junta D.I. 0.5 mm (larga) PTFE PK10 CRS 1/16“ PTFE Más Información
5 214108 1/16" GC Junta D.I. 0.8 mm (larga) PTFE PK10 CRS 1/16“ PTFE Más Información

Preguntas Frecuentes sobre Juntas y sus Materiales

Ventajas del Grafito

Las Juntas de Grafito soportan temperaturas más altas, son blandas y fáciles de instalar, pero tienden a fijarse en su alojamiento y pueden introducir fragmentos en la columna provocando zonas activas.

El grafito es permeable al oxígeno y NUNCA se han de usar en conexiones GC/MS.

  • Temp. Máx. 450 ºC
  • Aconsejables para HRGC con detectores estándar
  • Ideal para uniones vidrio-metal
  • Reutilizables con precaución
  • Diseño de una pieza: no requiere contra junta

Ventajas del PTFE

Las Juntas de PTFE son el compromiso ideal cuando se requiere la máxima inercia química.
Su temperatura máxima limitada limitan sus aplicaciones.
El PTFE es permeable al oxígeno y NUNCA se han de usar en conexiones GC/MS.

  • Temp. Máx. 250 ºC
  • Totalmente inertes
  • Diseño de una pieza: no requiere contra junta

Juntas SilTite™

Las Juntas SilTite™ son juntas metálicas para columnas de sílice y tubo.

Una vez instaladas, las juntas SilTite™ ofrecen una conexión permanente libre de fugas y son perfectas para conectar su columna a la interfase GC-MS.

Sus prestaciones y su coste contenido también las hacen perfectas para las conexiones de las columnas a inyectores y detectores tradicionales.

  • Temp. Máx. >450 ºC
  • Sin fugas. Reducen el fondo de aire en su MSD
  • Elimina la contaminación causada por otro tipo de juntas
  • No requieren apriete tras un programa de temperatura
  • Espectros más limpios para un mejor acierto en sus librerías
  • Las más adecuadas pata GC/MS

Ventajas del Vespel (Polímero de Poliimida de Alto Rendimiento)

Las Juntas de Vespel son rígidas, son reutilizables pero tienden a fijarse en el polímero de protección de las columnas capilares.

Son adecuadas para las conexiones GC/MS.

  • Temp. Máx. 350 ºC
  • Perforadas con precisión: no dejan residuos
  • Tienden a fijarse a la columna
  • Diseño de una pieza: no requiere contra junta
  • Necesitan reapriete tras el primer programa de temperatura

Ventajas del Vespel/Grafito

Las Juntas de Vespel/Grafito son el compromiso ideal: son rígidas y reutilizables y el grafito las auto lubrifica.

Son adecuadas para las conexiones GC/MS.

  • Temp. Máx. 400 ºC
  • Aconsejables para  GC/MS
  • Perforadas con precisión: no dejan residuos
  • Reutilizables y no requiere contra junta
  • Necesitan reapriete tras el primer programa de temperatura

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.

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