UP Uptisphere SAX, SCX

  • Columnas Analíticas Interchim

    (U)HPLC y LC-Prep

Columnas AIS para moléculas pequeñas Uptisphere® SCX

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® SAX

El intercambiador de aniones fuerte (SAX) con aminas cuaternarias se utiliza para analizar ácidos débiles que tiengan una o más cargas negativas como nucleótidos, nucleósidos, ácidos orgánicos…

Química Intercambiador Aniónico Fuerte, SAX
USP L14
Partícula (μm) 5,10
Poro (Å) 120
Área Superficial (m2/g) 320
Pre-Tratamiento
Funcionalización Mono-Funcional
Carga Carbono (%)
Bloqueo Terminal No
Rango pH 1-7.5
Modo Intercambio Aniónico
Presión Máxima (bar)
Dimensiones 5 μm SAX 10 μm SAX
25 x 2.1 mm UP5SAX-025/021 – – –
30 x 2.1 mm UP5SAX-030/021 – – –
50 x 2.1 mm UP5SAX-050/021 – – –
75 x 2.1 mm UP5SAX-075/021 – – –
100 x 2.1 mm UP5SAX-100/021 – – –
125 x 2.1 mm UP5SAX-125/021 – – –
150 x 2.1 mm UP5SAX-150/021 – – –
250 x 2.1 mm  – – – – – –
25 x 3.0 mm UP5SAX-025/030  – – –
30 x 3.0 mm UP5SAX-030/030 – – –
50 x 3.0 mm UP5SAX-050/030 – – –
75 x 3.0 mm UP5SAX-075/030 – – –
100 x 3.0 mm UP5SAX-100/030 – – –
125 x 3.0 mm UP5SAX-125/030 – – –
150 x 3.0 mm UP5SAX-150/030 UP10SAX-150/030
250 x 3.0 mm – – –  UP10SAX-250/030
30 x 4.0 mm – – – – – –
50 x 4.0 mm – – – – – –
125 x 4.0 mm UP5SAX-125/040 – – –
150 x 4.0 mm – – – – – –
250 x 4.0 mm – – – UP10SAX-250/040
300 x 4.0 mm – – – UP10SAX-300/040
25 x 4.6 mm UP5SAX-025/046 – – –
30 x 4.6 mm UP5SAX-030/046 – – –
50 x 4.6 mm UP5SAX-050/046 – – –
75 x 4.6 mm UP5SAX-075/046 – – –
100 x 4.6 mm UP5SAX-100/046 – – –
125 x 4.6 mm UP5SAX-125/046 – – –
150 x 4.6 mm UP5SAX-150/046 UP10SAX-150/046
250 x 4.6 mm – – – UP10SAX-250/046
Uptisphere® SCX

El intercambiador de cationes fuerte (SCX) con ácido sulfónico y se utiliza para analizar compuestos básicos débiles que tienen una o más cargas positivas.

Química Intercambiador Catiónico Fuerte, SCX
USP L9
Partícula (μm)  5,10
Poro (Å) 120
Área Superficial (m2/g) 320
Pre-Tratamiento
Funcionalización Mono-Funcional
Carga Carbono (%)
Bloqueo Terminal No
Rango pH 1-7.5
Modo Intercambio Catiónico
Presión Máxima (bar)
Dimensiones 5 μm SCX 10 μm SCX
25 x 2.1 mm UP5SCX-025/021 – – –
30 x 2.1 mm UP5SCX-030/021 – – –
50 x 2.1 mm UP5SCX-050/021 – – –
75 x 2.1 mm UP5SCX-075/021 – – –
100 x 2.1 mm UP5SCX-100/021 – – –
125 x 2.1 mm UP5SCX-125/021 – – –
150 x 2.1 mm UP5SCX-150/021 – – –
250 x 2.1 mm  – – – – – –
25 x 3.0 mm UP5SCX-025/030  – – –
30 x 3.0 mm UP5SCX-030/030 – – –
50 x 3.0 mm UP5SCX-050/030 – – –
75 x 3.0 mm UP5SCX-075/030 – – –
100 x 3.0 mm UP5SCX-100/030 – – –
125 x 3.0 mm UP5SCX-125/030 – – –
150 x 3.0 mm UP5SCX-150/030 UP10SCX-150/030
250 x 3.0 mm – – –  UP10SCX-250/030
30 x 4.0 mm – – – – – –
50 x 4.0 mm – – – – – –
125 x 4.0 mm UP5SCX-125/040 – – –
150 x 4.0 mm – – – – – –
250 x 4.0 mm – – – UP10SCX-250/040
300 x 4.0 mm – – – UP10SCX-300/040
25 x 4.6 mm UP5SCX-025/046 – – –
30 x 4.6 mm UP5SCX-030/046 – – –
50 x 4.6 mm UP5SCX-050/046 – – –
75 x 4.6 mm UP5SCX-075/046 – – –
100 x 4.6 mm UP5SCX-100/046 – – –
125 x 4.6 mm UP5SCX-125/046 – – –
150 x 4.6 mm UP5SCX-150/046 UP10SCX-150/046
250 x 4.6 mm – – – UP10SCX-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

Blog…

SMART DIGEST: Facilitando la digestión perfecta

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Los kits de digestión Thermo Scientific™ SMART Digest™ con su diseño basado en tripsina inmovilizada térmicamente estable, permiten aplicaciones biofarmacéuticas y proteómicas que requieran análisis rápidos, muy reproducibles y de alta sensibilidad, especialmente en flujos de trabajo de alto rendimiento.

UPFP (Ultra Performance FLASH Purification), el Salto Técnológico en Procesos de Purificación de Compuestos

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La Cromatografía FLASH es un método de purificación de compuestos de síntesis que se basa en Cromatografía de Líquidos de Media Presión, a diferencia de los sistemas tradicionales por gravedad en columna  que son mucho más lentos e ineficientes. La Cromatografía FLASH difiere de la cromatografía tradicional en columna básicamente por el mayor tamaño de las partículas del soporte, y en la menor contrapresión generada que no obliga al uso de una fuente de presión para generar el caudal de fase móvil necesario en columna.

Cómo optimizar una Purificación en FLASH

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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

Noticias…

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

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