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改善极性、酸性、碱性和酚类化合物分离—ACE C18-Amide色谱柱 1

2020.4.14

• 用于方法开发的替代选择性

• 改善极性、酸性、碱性和酚类化合物的分离

• 用于UHPLC和HPLC的高柱效2μm、3μm、5μm和10μm颗粒

• 超惰性,可获得最佳性能和可重现性


ACE C18-Amide液相色谱柱

用于提高极性保留和替代选择性

方法开发的理想色谱柱选择

相对C18和C8色谱柱,对极性分子 - 特别是酸类,具有替代选择性

与100%水含量的流动相兼容

用于UHPLC、HPLC和制备型分离的高柱效2μm、3μm、5μm和10μm颗粒

UV和LC/MS兼容性的低流失

推荐应用

小分子水溶性分析物和极性化合物

H键给予体、酸类、碱类和酚类化合物

小分子多肽

为什么ACE C18-Amide液相色谱柱可以提供替代选择性?

ACE C18-Amide将C18与极性酰胺基结合在单一配体上

延长间隔区技术可以额外延长色谱柱的使用寿命



利用ACE C18-Amide液相色谱柱的选择性能力将色谱峰分开

分离度方程可以确定影响分离度的参数:N、α和k。近年来,重点关注使用超高效“UHPLC”色谱柱(如ACE Excel 2μm色谱柱)作为实现分离目标的手段。


然而,选择性往往被忽视。

在影响分离度的三个参数中,选择性是最为重要的(参见图1)。

通过利用柱效和选择性,通常可以实现更好和更快的分离。

ACE C18-Amide液相色谱柱是ACE系列键合相的最新产品,其可以提供互补选择性和2μm、3μm、5μm和10μm粒径的选择,以开发坚固耐用的UHPLC和HPLC方法。

图1 N、α和k对分离度(Rs)的影响

对于N = 10,000、k = 4和α= 1.1的典型分离


增加N、α或k可以增加分离度(Rs),但是从上图可以看出,N或k的增加都会迅速降低回报率。增加选择性(α)则不会发生这个问题,因此其在开发分离方法时是这三个变量中最为重要的优化参数。

利用ACE键合相的固定相选择性能力将色谱峰分开

图2阐明了两种ACE键合相即C18-Amide与C18之间的差异。

尽管这两种键合相均可以提供可能的来自它们各自C18链的强疏水作用,但嵌入C18-Amide相中的酰胺基会引入额外的相互作用模式,最终增加极性化合物的保留并提供替代选择性。


样品:1)间苯二酚 2)儿茶酚 3)2-甲基间苯二酚 4)4-甲基邻苯二酚5)3-甲基邻苯二酚 6)4-硝基邻苯二酚

流动相:25:75乙腈/27mM H3PO4(溶于水中)

色谱柱尺寸:150 x 4.6mm

流速:1.50ml/min

温度:30℃

波长:270nm

ACE C18-Amiede液相色谱柱可以使极性选择性增强

ACE C18-Amide与领先C18 UHPLC色谱柱的比较


色谱柱尺寸:50 x 2.1mm

样品:1)间苯二酚 2)儿茶酚 3)2-甲基间苯二酚 4)4-甲基邻苯二酚 5)3-甲基邻苯二酚 6)4-硝基邻苯二酚

流动相:25:75甲醇/25mM H3PO4(溶于水中)

流速:0.30ml/min

温度:30℃

波长:214nm

比较数据不代表所有应用。

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