UP Uptisphere NH2

  • Columnas Analíticas Interchim

    (U)HPLC y LC-Prep

Columnas AIS para moléculas pequeñas Uptisphere® NH2

Las fases C18 Uptisphere y Uptisphere Strategy han sido desarrolladas para cumplir con los criterios definidos por este test que será discutido con mayor profundidad en la parte de Desarrollo de Métodos de HPLC.

Las colaboraciones con otros laboratorios han ayudado en el ajuste del desarrollo de fases y han mejorado la precisión y las posibilidades de estas químicas.

Las fases estacionarias Uptisphere se basan en la sílice Upti-prep de 120Å.

Las fases últimamente desarrolladas de la serie Uptisphere Strategy se basan en la sílice Upti-prep de 100Å.

Interchim adopta cuatro procesos principales para la síntesis de su gama de fases estacionarias:

  • Mono Funcional + Bloqueo Terminal de una etapa
  • Mono Funcional + Bloqueo Terminal de múltiples etapas
  • Mono Funcional + Bloqueo Terminal Mixto
  • Polifuncional + Bloqueo Terminal de una etapa
Uptisphere® NH2

Puede ser tanto un intercambiador aniónico débil para ácidos fuertes como una fase polar que puede interactuar con funciones OH, NH, SH, …

Química Amino, NH2
UPP L8
Partícula (μm) 2.2, 3, 5
Poro (Å) 120
Área Superficial (m2/g) 320
Pre-Tratamiento
Funcionalización Mono-Funcional
Carga Carbono (%) 5
Bloqueo Terminal No
Rango pH 2-6.5
Modo Inverso / Normal / Intercambio Iónico
Presión Máxima (bar)
Dimensiones 2.2 μm NH2 3 μm NH2 5 μm NH2
25 x 2.1 mm UP2.2NH2-025/021 UP3NH2–025/021 – – – 
30 x 2.1 mm UP2.2NH2-030/021 UP3NH2–030/021 – – –
50 x 2.1 mm UP2.2NH2-050/021 UP3NH2-050/021 UP5NH2-050/021
75 x 2.1 mm UP2.2NH2-075/021 UP3NH2-075/021 UP5NH2-075/021
100 x 2.1 mm UP2.2NH2-100/021 UP3NH2-100/021 UP5NH2-100/021
125 x 2.1 mm UP2.2NH2-125/021 UP3NH2-125/021 UP5NH2-125/021
150 x 2.1 mm UP2.2NH2-150/021 UP3NH2-150/021 UP5NH2-150/021
250 x 2.1 mm – – – – – –  UP5NH2-250/021
25 x 3.0 mm UP2.2NH2-025/030 UP3NH2–025/030 – – –  
30 x 3.0 mm UP2.2NH2-030/030 UP3NH2–030/030 – – –  
50 x 3.0 mm UP2.2NH2-050/030 UP3NH2-050/030 UP5NH2-050/030
75 x 3.0 mm UP2.2NH2-075/030 UP3NH2-075/030 UP5NH2-075/030
100 x 3.0 mm UP2.2NH2-100/030 UP3NH2-100/030 UP5NH2-100/030
125 x 3.0 mm UP2.2NH2-125/030 UP3NH2-125/030 UP5NH2-125/030
150 x 3.0 mm UP2.2NH2-150/030 UP3NH2-150/030 UP5NH2-150/030
250 x 3.0 mm – – – – – –  UP5NH2-250/030
30 x 4.0 mm UP2.2NH2-030/040 – – –  UP5NH2-030/040
50 x 4.0 mm UP2.2NH2-050/040 – – –  UP5NH2-050/040
125 x 4.0 mm UP2.2NH2-125/040 UP3NH2-125/040 UP5NH2-125/040
150 x 4.0 mm – – – – – –   UP5NH2-150/040 
250 x 4.0 mm – – – – – –   UP5NH2-250/040
25 x 4.6 mm UP2.2NH2-025/046 UP3NH2-025/046 UP5NH2-025/046
30 x 4.6 mm UP2.2NH2-030/046 UP3NH2-030/046 UP5NH2-030/046
50 x 4.6 mm UP2.2NH2-050/046 UP3NH2-050/046 UP5NH2-050/046
75 x 4.6 mm UP2.2NH2-075/046 UP3NH2-075/046 UP5NH2-075/046
100 x 4.6 mm UP2.2NH2-100/046 UP3NH2-100/046 UP5NH2-100/046
125 x 4.6 mm UP2.2NH2-125/046 UP3NH2-125/046 UP5NH2-125/046
150 x 4.6 mm UP2.2NH2-150/046 UP3NH2-150/046 UP5NH2-150/046
250 x 4.6 mm – – – – – – UP5NH2-250/046

P. Máxima 900 bar Compatible Cores-Shell Bajo Volumen Muerto
Cartuchos Uptisphere® Fase Inversa Modo HILIC Modo Normal
1.7 μm 5 x 2.1mm – 3 unidades UP-RP-1.7-005/021 – – – – – –
1.7 μm 5 x 4.6mm – 3 unidades UP-RP-1.7-005/046 – – – – – –
2.2 μm 5 x 2.1mm – 3 unidades UP-RP-2.2-005/021 UP-HILIC-2.2-005/021 UP-NP-2.2-005/021
2.2 μm 5 x 4.6mm – 3 unidades UP-RP-2.2-005/046 UP-HILIC-2.2-005/046 UP-NP-2.2-005/046
3 μm 5 x 2.1mm – 3 unidades UP-RP-3-005/021 UP-HILIC-3-005/021 UP-NP-3-005/021
3 μm 5 x 4.6mm – 3 unidades UP-RP-3-005/046 UP-HILIC-3-005/046 UP-NP-3-005/046
5 μm 5 x 2.1mm – 3 unidades UP-RP-5-005/021 UP-HILIC-5-005/021 UP-NP-5-005/021
5 μm 5 x 4.6mm – 3 unidades UP-RP-5-005/046 UP-HILIC-5-005/046 UP-NP-5-005/046

Protección frente a contaminación física Compatible con conectores 1/16″ Porosidad 0.5 0 2 μm
Porosidad Código Pack
0.5 μm T50270 10
2.0 μm R21281 10

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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.

Noticias…

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

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