Système de chromatographie liquide multidimensionnelle ACQUITY Arc MDLC

Système de chromatographie liquide multidimensionnelle ACQUITY Arc MDLC

Technologie multidimensionnelle pour séparations en mode HPLC

Technologie multidimensionnelle pour séparations en mode HPLC

Le système de chromatographie liquide multidimensionnelle ACQUITY Arc (MDLC) de Waters permet d’augmenter considérablement la sensibilité et la sélectivité, d’éliminer les interférences indésirables et de caractériser les échantillons les plus complexes.

Avec ce système, votre laboratoire peut effectuer des séparations normalement incompatibles avec un spectromètre de masse, en ajoutant à l’analyse une seconde séparation en phase inverse. Le système est composé de deux modules de pompe « Quaternary Solvent Manager » (QSM), d’un module d’injection de type FTN (Flow Through Needle) et d’un gestionnaire de colonne. En outre, des vannes de dérivation sont utilisées en cas de sélection du four à colonne (CH) de 30 cm.

ACQUITY Arc MDLC System. Système de chromatographie liquide multidimensionnelle ACQUITY Arc MDLC

Caractéristiques

Étalement des pics total du système, 4s

≤ 30 µL (configuration par défaut)

Volume mort, système entier

Circuit 1 ≤ 1 450 µL

Circuit 2 ≤ 1 150 µL

Volume de retard du gradient

Circuit 1 ≤ 1 050 µL

Circuit 2 ≤ 750 µL

Système de gestion des fuites intégré

Capteurs de fuite de série et gestion sécurisée des fuites

Synchronisation des quantités

La synchronisation des injections entre la pompe et l’injecteur augmente la reproductibilité des temps de rétention.

Plage des débits de fonctionnement

0,001 à 5,000 mL/min, par incréments de 0,001 mL/min

Plage de fonctionnement maximale

9 500 psi jusqu’à 5,000 mL/min

Plage de pH

1 à 12,5

Fonctionnement automatique

Capteurs de fuite et gestion sécurisée des fuites, affichage des données de diagnostic sur 96 heures via le logiciel de la console

Durée de cycle

≤ 30 secondes, entre injections

Capacité de solvant

Mélange jusqu’à quatre solvants, dans n’importe quelle combinaison (de série) ; capacité totale de neuf solvants avec vanne de sélection de solvant intégrée (en option)

Nombre de circuits fluidiques

Trois (circuit 1, circuit 2 et déchets) avec technologie de circuit fluidique Arc Multi-flow, en standard

Sélection du volume de retard

Automatisée grâce à la technologie de circuit fluidique Arc Multi-flow

Conditionnement des solvants

Dégazage sous vide intégré à quatre chambres

Formation de gradient

Gradient quaternaire formé par mélangeage basse pression

Profils de gradient

Onze courbes de gradient dont une linéaire, deux en escalier, quatre concaves et quatre convexes

Clapets anti-retour

Clapets anti-retour passifs

Exactitude du débit

+/- 1,0 % à 0,5 ; 3,0 et 5,0 mL/min

Fidélité du débit

Valeur maximale entre l’écart-type relatif ≤0,075 % et l’écart-type +/-0,020 min, basée sur six réplicats [dans un mélange eau/méthanol 60:40 (prémélangé) à 1,5 mL/min ; mélange d’alkylphénones (volume d’injection de 24,0 µL) ; colonne CORTECS C18, 2,7 µm, 4,6 x 50 mm, à 35 °C ; UV à 254 nm]

Variation de la composition

≤0,5 mUA [phase mobile contenant du TFA à 0,1 % dans un mélange d’eau/acétonitrile ; 1,5 mL/min ; CORTECS C18 2,7 µm, 4,6 x 50 mm ; 35 °C ; UV à 214 nm]

Exactitude de la composition

Absolue à +/- 0,5 %, en pleine échelle, pour 5 à 95 % ; entre 0,5 et 5,0 mL/min [méthanol ; méthanol avec gradient en escalier de caféine à 5,0 mg/mL ; UV à 273 nm]

Fidélité de la composition

Valeur maximale entre l’écart-type relatif +/-0,15 % et l’écart-type de 0,04 min, basée sur six injections répétées [dans un mélange eau/méthanol 60:40 (via technologie Auto•Blend) à 0,5 mL/min ; mélange d’alkylphénones (volume d’injection de 24,0 µL) ; colonne CORTECS C18, 2,7 µm, 4,6 x 50 mm à 35 °C ; UV à 254 nm]

Compensation de la compressibilité

Automatique et continue,

Amorçage

Amorçage humide à un débit pouvant atteindre 10 mL/min

Lavage des joints de la pompe

Standard

Principaux matériaux en contact avec les solvants

Acier inoxydable 316L, PPS, polymère fluoré, mélange de PE de masse moléculaire très élevée, saphir, rubis, zircone, DLC, PEEK, mélange à base de PEEK, alliage de titane

Gamme de volume d’injection

0,1 à 50,0 µL, de série

Jusqu’à 1 000,0 µL avec boucles d’extension en option

Contenance d’échantillons

768 (deux plaques à 384 puits) ou 96 (portes-flacons de 2 mL)

Combinaison de deux configurations parmi les suivantes :

Porte-flacons de 2,00 mL à 48 positions (capacité totale de 96 flacons)

Plaque à 96 puits

Plaque à 384 puits

Plaque à 48 positions pour tubes de microcentrifugation de 0,65 mL

Plaque à 24 positions pour tubes de microcentrifugation de 1,50 mL

Température du compartiment des échantillons

4,0 – 40,0 °C, réglable par incréments de 0,1 °C en option

Exactitude de la température

+/-0,5 ºC au niveau du capteur

Stabilité de la température

+/-1,0 °C au niveau du capteur

Lavage de l’aiguille d’injection

Intégral, actif et programmable

Volume d’échantillon minimum requis

3 µL de volume résiduel, avec des flacons de 2 mL de récupération totale

Exactitude (aspiration)

+/-0,2 μL

Linéarité

>0,999 ; 0,2-50,0 μL

Fidélité

Écart-type relatif ≤1,0 %, de 0,5 à 0,9 µL

Écart-type relatif ≤0,5 %, de 1,0 à 4,9 µL

Écart-type relatif ≤0,25 %, de 5,0 à 1 000,0 µL

Contamination croisée

≤ 0,002 % (caféine) dans des conditions UV

Fonctions avancées

Auto-dilution ; ajout automatique ; précharge

Principaux matériaux en contact avec les solvants

Acier inoxydable 316L, acier inoxydable plaqué or, polyimide, mélange de PEEK, DLC

Capacité de colonne

Module CM-A : deux colonnes de série, d’une longueur maximale de 150 mm, avec filtre ou colonne de garde, peuvent être installées avec le kit de tubulures en option, jusqu’à 4,6 mm de diamètre interne, ou DI

Vannes de sélection

Deux vannes à neuf ports et huit positions ; permet une commutation programmable automatique à accès aléatoire ; positions d’évacuation et de dérivation pour un changement rapide de solvant.

Température du compartiment des colonnes

4,0 à 90,0 °C, réglable par incréments de 0,1 °C ; deux zones de chauffage/refroidissement indépendantes par module, jusqu’à six zones en configuration empilée

Exactitude de la température

+/-0,5 °C au niveau du capteur

Stabilité de la température

+/-0,3 °C au niveau du capteur

Conditionnement des solvants

Préchauffage actif

Suivi des colonnes

La technologie eCord permet de suivre l’utilisation de la colonne et l’historique.

Capacité de colonne

Colonne unique, jusqu’à 7,8 mm de DI, jusqu’à 300 mm de long avec un filtre ou une colonne de garde

Sélection des colonnes

Jusqu’à trois avec une vanne de sélection 3 colonnes en option (8 ports, 9 500 psi)

Température du compartiment des colonnes

Module CH 30 cm : de 20,0 °C, ou 5,0 °C au-dessus de la température ambiante, à 65,0 °C

Exactitude de la température

+/-0,5 °C au niveau du capteur

Stabilité de la température

+/-0,3 °C au niveau du capteur

Conditionnement des solvants

Préchauffage passif

Systèmes informatiques compatibles

Système de données chromatographiques Empower

Communication

Ethernet

Entrée et sortie d’événement

Fermeture de contact et/ou entrée/sortie TTL

Niveau sonore [totalité du système]

≤ 65 dBA

Plage de température de fonctionnement

4,0 à 40,0 °C

Plage d’humidité de fonctionnement

De 20 à 80 %, sans condensation

Alimentation électrique requise

De 100 à 240 Vca

Fréquence

De 50 à 60 Hz

Consommation d’énergie

QSM-R : 200 Vca

SM FTN-R : 400 Vca

CH 30 cm : 50 W

CH30-A : 50 W

Système ACQUITY Arc :

Module de pompe « Quaternary Solvent Manager-R »,

module d’injection de type FTN-R,

four à colonne de 30 cm

et support de fixation

Largeur : 57,4 cm (22,6 pouces)

Hauteur : 57,1 cm (22,5 pouces)

Profondeur : 62,8 cm (24,7 pouces)

Poids : 59,1 kg (130,0 livres)

Présentation

  • Configurez votre système de façon plus rapide, plus simple et plus fiable grâce aux configurations prêtes à l’emploi du système ACQUITY Arc MDLC.
  • Obtenez une meilleure résolution en incorporant des colonnes de sélectivité orthogonale à la MDLC avec technologie « heart-cutting »
  • Améliorez la sensibilité et la sélectivité de vos analyses avec une séparation en phase inverse supplémentaire

Utilisation recommandée : pour les analyses MDLC avec technologie « heart-cutting » qui nécessitent une résolution accrue.


En-tête des fonctionnalités

En-tête des fonctionnalités






Résolution accrue pour une élution grâce à la technique « heart-cutting »

Le système ACQUITY Arc MDLC est configuré pour transférer une fraction de la première dimension vers une autre dimension à l’aide d’une boucle qui piège le pic d’intérêt. Cela vous permet d’obtenir une meilleure résolution pour une élution donnée dans une dimension, puis de changer les conditions dans une seconde séparation.


Conçu pour la chromatographie liquide multidimensionnelle

Le système ACQUITY Arc MDLC est spécialement conçu pour la chromatographie liquide multidimensionnelle. Ce système peut facilement accueillir deux colonnes disposant de phases stationnaires différentes (jusqu’à 150 mm) dans un logement doté d’un contrôle de la température indépendant pour chaque colonne, chaque opération et chaque préchauffeur de solvant actif, offrant ainsi une polyvalence accrue pour les séparations orthogonales.




Ressources

Documents

Documents


Assistance

Assistance



Thèmes associés

Passez d’une méthode HPLC et UHPLC en un clic grâce à ce système LC polyvalent et innovant.

À la fois simples à utiliser, faciles à mettre en œuvre et compatibles avec une large gamme de chimies, les systèmes ACQUITY UPLC en mode 2D/multidimensionnel offrent résolution, sensibilité et productivité pour les applications multidimensionnelles.

Le système ACQUITY UPLC H-Class PLUS offre à la fois la flexibilité et la fidélité d’un mélange quaternaire ou binaire des solvants et tous les avantages de l’UPLC, à savoir haute résolution, sensibilité et vitesse d’analyse.

Découvrez le système UPLC le plus performant jamais conçu. Le système ACQUITY UPLC I-Class constitue de toute évidence l’instrument chromatographique le plus performant à coupler avec la spectrométrie de masse, car il combine une dispersion considérablement réduite – garantissant ainsi la résolution la plus élevée –, une rapidité des cycles d’injection, une cadence d’analyse des échantillons élevée et un risque limité de contamination croisée.
Haut de la page Haut de la page