SFC Prep 150 Mgm System
Ein umweltfreundlicherer Ansatz für die Aufreinigung mit hohem Durchsatz
Viele der heutigen Labore suchen nach einem umweltfreundlicheren Ansatz für die Aufreinigung mit hohem Durchsatz. Das SFC Prep 150 Mgm System wurde für Aufreinigungen mit hohem Durchsatz im semi-präparativen bis präparativen Maßstab entwickelt und für die wiederholte Injektion (Massenaufreinigung) chiraler und achiraler Verbindungen konzipiert.
Das SFC Prep 150 Mgm System arbeitet mit höheren Flussraten als herkömmliche Systeme der Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) ohne signifikanten Anstieg des Rückdrucks. Dies ermöglicht eine Aufreinigung mit superkritischer Flüssigchromatographie (SFC) und hoher Geschwindigkeit, eine verbesserte Auflösung von Verbindungen und Trennungen höherer Reinheit.
Technische Daten
Bereich der Flussrate für den Betrieb |
20 bis 150 mL/min, CO2 und Hilfslösungsmittel kombiniert |
Maximaler Betriebsdruck |
300 bar (4350 psi) |
Wiederfindung |
> 90 % (innerhalb des Bereichs der gesamten Flussrate) |
Umgebungstemperatur bei Betrieb |
15 bis 40 °C |
Umgebungsfeuchtigkeit bei Betrieb |
20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C (104 °F) |
Nenndruck |
689 bar (10.000 psi) |
Maximaler Betriebsdruck |
600 bar (8700 psi) |
Flussbereich |
20 bis 200 g/min |
Materialien mit Flüssigkeitskontakt |
Edelstahl 316, 440C, Edelstahl 17–4PH, Saphir, GFPM, PTFE, AL |
Anzahl der Lösungsmittel (nur Pumpe für Hilfslösungsmittel) |
Vier Lösungsmittel am Lösungsmittelauswahlventil (SSV) |
Lösungsmittelkonditionierung (nur Pumpe für Hilfslösungsmittel) |
Begasen eines Kanals pro Lösungsmittel |
Bereich der Flussrate für den Betrieb |
0,50 bis 150,00 mL/min in Schritten von 0,01 mL/min |
Maximaler Betriebsdruck |
6000 psi bis zu 100 mL/min, abrollen auf 5000 psi bei 150 mL/min |
Bereich der Flussrate für den Betrieb |
0,50 bis 150,00 mL/min in Schritten von 0,01 mL/min |
Kolbenhinterspülung |
Integriert, aktiv, programmierbar |
Verzögerungsvolumen |
< 6,5 mL |
Ausgleich der Kompressibilität |
Automatisch und kontinuierlich |
Einspülen |
Selbsteinspülen aus dem Lösungsmittelbehälter am Boden mit trockenen Leitungen |
Genauigkeit der Zusammensetzung |
+/-3 % absolut (Vollausschlag) von 5 % bis 95 % und von 1 bis 150 mL/min |
Präzision der Zusammensetzung |
Variation der Retentionszeit < 0,15 min SD (Uracil/Koffein; 1, 5, 20, 50, 150 mL/min; 70:30 Wasser/Methanol-Wählmischung) |
Standardspritze |
5 mL |
Standardschleifengröße |
2 mL (optional; 5 mL und 10 mL) |
Injektionsvolumenbereich |
0,010 mL (10 µL) bis 9,5 mL (9500 µL) |
Präzision der Probenzuführung |
Weniger als 1,0 % RSD; 0,75 mL Injektionsvolumen, 2,0 mL Schleife |
Linearität bei der Injektion |
R2 größer als 0,995 bei 20 – 75 % des Schleifenvolumens (2-mL-Schleife) |
Probenverschleppung |
Kein Ketoprofen nachgewiesen, daher beträgt die Verschleppung weniger als 0,01 % |
Primärmaterialien mit Flüssigkeitskontakt |
Edelstahl 316, PEEK, PTFE, Borosilikatglas |
Anzahl der Fraktionen |
1 – 6 Fraktionen und 1 Abfall |
Material mit Flüssigkeitskontakt |
316 Edelstahl, PEEK |
Gesamter Flussbereich |
20 – 150 mL/min |
Max. Flussrate des Hilfslösungsmittels |
75 mL/min |
Betriebsdruckbereich (Optimal) |
0 – 100 psi 3,5 bar (50 psi) |
Max. Druck |
6,9 bar (100 psi) |
Materialien mit Flüssigkeitskontakt |
Edelstahl 316, PEEK, Borosilikatglas |
Max. Druck |
303 bar (4400 psi) |
Umgebungstemperatur bei Betrieb |
15 bis 40 °C |
Umgebungsfeuchtigkeit bei Betrieb |
20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C (104 °F) |
Materialien mit Flüssigkeitskontakt |
Edelstahl 316, kohlenstoffgefülltes PEEK, Platin, Teflon |
Max. Druck |
110 bar (1600 psi) |
Umgebungstemperatur bei Betrieb |
4 – 40 °C |
Flussratenbereich |
0,0 – 40,0 mL/min |
Materialien mit Flüssigkeitskontakt |
Synthetischer Rubin, Saphir, UHMWPE, PTFE, Edelstahl |
Umgebungstemperatur bei Betrieb |
15 bis 40 °C |
Umgebungsfeuchtigkeit bei Betrieb |
20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C (104 °F) |
Nenndruck |
689 bar (10.000 psi) |
Materialien mit Flüssigkeitskontakt |
Edelstahl 316 |
Wellenlängenbereich |
190 bis 800 nm |
Lichtquelle |
Vorjustierte Deuteriumlampe mit intelligenter Technik |
Wellenlängengenauigkeit |
± 1,0 nm |
Linearitätsbereich |
< 5 % bei 2 AU (Propylparaben 257 nm, 10-mm-Zelle) |
Optische Auflösung |
1,2 nm |
Rauschen, nass |
≤ 60 μAU (254 nm, 2 Hz, 1 s TC, 3,6 BW res, analytische 10-mm-Zelle) |
Drift, trocken |
≤ 5000 μAU/h (2 h Aufwärmen, konstante Temp. und Luftfeuchtigkeit bei 230 nm, 3,6 BW res, 2 Hz) |
Datenrate |
Bis zu 80 Hz |
Weglänge |
3 mm (semi-präparative Flusszelle) |
Zellvolumen |
18,3 µL (semi-präparative Flusszelle) |
Druckgrenzwert |
413 bar (6000 psi) |
Materialien mit Flüssigkeitskontakt |
Edelstahl 316, PEEK, Quarzglas |
Netzspannung |
100 bis 240 VAC |
Abmessungen: T x B x H |
Gewicht: lbs |
|
Modifier Stream Injector |
36,6 cm x 31,5 cm x 29,2 cm (14,4" x 12,4" x 11,5") |
18,0 Pfund |
Auswahl präparativer Fraktionen |
37,3 cm x 23,4 cm x 16,8 cm (14,7" x 9,2" x 6,6") |
14,1 Pfund |
Gas-Flüssigkeits-Abscheider |
16,5 cm x 16,5 cm x 36,8 cm (6,5" x 6,5" x 14,5") |
2,6 Pfund |
ABPR |
44,5 cm x 17,5 cm x 15,2 cm (17,5" x 6,9" x 6,0") |
16,0 Pfund |
P200X |
61 cm x 36,3 cm x 31,2 cm (24" x 14,3" x 12,3") |
84,0 Pfund |
Wärmetauscher |
50,8 cm x 11,2 cm x 11,7 cm (20" x 4,4" x 4,6") |
12,8 Pfund |
Externe Steuerung |
ChromScope 2.1 |
Externe Kommunikation |
Ethernet- und RS-232-Kommunikation |
Ereigniseingänge/-ausgänge |
Kontaktschluss- und/oder TTL-Ein-/Ausgänge auf der Rückseite |
Betriebssystem |
Windows 10 |
Spannungsbereich |
Frequenz |
VA |
Sicherung |
|||||
Modifier Stream Injector |
240 |
50 |
200 |
F3A/250 V |
||||
Auswahl präparativer Fraktionen |
240 |
50 |
200 |
F3A/250 V |
||||
ABPR |
240 |
50 |
200 |
F3A/250 V |
||||
P200X |
240 |
50 |
200 |
F3A/250 V |
||||
Wärmetauscher |
240 |
50 |
1000 |
F3A/250 V |
||||
Auffüllpumpe |
240 |
50 |
220 |
F3A/250 V |
||||
2998 PDA Detektor |
240 |
50 |
185 |
F3.15A/250 V |
||||
Julabo Kühler |
240 |
50 |
425 |
F3.15A/250 V |
||||
2545 QGM Pumpe |
240 |
50 |
650 |
F6.5A/250 V |
Überblick
- Erzielen Sie eine SFC-Aufreinigung mit hoher Geschwindigkeit und eine verbesserte Auflösung von Verbindungen, um Trennungen höherer Reinheit zu erhalten
- Senken Sie den Gebrauch und die Entsorgung von Normalphasen-Lösungsmitteln
- Profitieren Sie von der verbesserten Benutzerfreundlichkeit der neuen, intuitiven grafischen Benutzeroberfläche der ChromScope 2.1 SFC Software, die von Windows 10 unterstützt wird
- Erzielen Sie mit Waters SFC Prep 150 Mgm eine schnellere Äquilibrierung, niedrigere Druckverluste über die Säule, einen geringeren Lösungsmittelverbrauch und niedrigere Kosten pro Probe
Empfohlene Verwendung: Für Labore, die nach einem umweltfreundlicheren Ansatz für die Aufreinigung mit hohem Durchsatz suchen.
Features Header
Ein umweltfreundlicherer Ansatz für die Aufreinigung mit hohem Durchsatz
Das Waters SFC Prep 150 Mgm System ist perfekt für Labore geeignet, die nach einem umweltfreundlicheren Ansatz zur Aufreinigung mit hohem Durchsatz suchen. Das SFC Prep 150 Mgm System ist die ideale Wahl, wenn die Reduzierung des Verbrauchs von Normalphasen-Lösungsmitteln und deren Entsorgung ein äußerst wichtiger Schritt für Aufreinigungslabore ist, die umweltfreundlicher arbeiten möchten.
SFC-Systeme verwenden flüssiges Kohlendioxid (CO2) als mobile Hauptphase in Kombination mit einem oder mehreren organischen Lösungsmitteln, was eine schnellere Äquilibrierung, niedrigere Druckverluste über die Säule, einen geringeren Lösungsmittelverbrauch und niedrigere Kosten pro Probe zur Folge hat. Der Prozess ist reproduzierbar und für zahlreiche Verbindungen geeignet, die in den Bereichen Pharmazie, Biowissenschaften, chemische Materialien, Lebensmittel und Umwelt relevant sind.
Erzielen Sie Trennungen mit höherer Reinheit
Das SFC Prep 150 Mgm System hat eine maximale Flussrate (CO2 und Hilfslösungsmittel zusammen) von bis zu 150 mL/Minute, sodass 19-mm- und 30-mm-Säulen verwendet werden können. Außerdem bietet es Platz für sechs Fraktionssammelpositionen (jeweils zwei Liter).
Der Anwender kann die Vorteile einer neuen intuitiven grafischen Oberfläche nutzen, die von der Waters ChromScope 2.1 SFC Software gesteuert wird, die von Windows 10 unterstützt wird. Das SFC Prep 150 Mgm System arbeitet mit höheren Flussraten als herkömmliche HPLC-Systeme, ohne den Rückdruck signifikant zu erhöhen. Dies ermöglicht eine SFC-Aufreinigung bei hoher Geschwindigkeit und eine verbesserte Auflösung von Verbindungen, was Trennungen höherer Reinheit zur Folge hat. ChromScope v2.1 ist eine aktualisierte Version der ChromScope Software, die die Unterstützung des Waters SFC Prep 150 Mgm Systems mit dem ACQUITY QDa Massendetektor ermöglicht. Außerdem bietet dieses Update Unterstützung für einen ELSD und den isokratischen Solvent Manager.
Systemfunktionen für einen erhöhten Durchsatz
Das SFC Prep 150 Mgm System wurde entwickelt, um die Produktivität mit einem umweltfreundlicheren Ansatz zur Aufreinigung mit hohem Durchsatz zu verbessern. Hierfür bietet es folgende Funktionen:
- Quaternäre Gradientenpumpe QGM: Diese Pumpe liefert Flussraten von bis zu 150 mL/min und dient in diesem System als Zuführungsvorrichtung für das Hilfslösungsmittel.
- P200X CO2-Pumpe: Diese Hochdruck-Förderpumpe hat zwei Edelstahlköpfe mit einer nockengetriebenen Saphirkolbeneinheit; selbstansaugende Rückschlagventile; einen Drucksensor; ein Manometer; einen bürstenlosen Motor und eine Berstscheibe. Die Pumpe ist so konzipiert, dass sie ihre Leistung durch Rückmeldungen des Drucksensors und des Massendurchflussmessers verbessert.
- Modifier Stream Injector: Dieses Gerät wurde entwickelt, um den Kundenwunsch nach einer Injektion mit modifiziertem Strom zu erfüllen. Es injiziert jeweils eine Probe mit einer 2-mL-Standardschleife und einer 5-mL-Spritze. Dies ermöglicht einstellbare Luftsegmente auf beiden Seiten der Probe, die als Puffer zwischen dem Lösungsmittel und der Probe fungieren und die Verdünnung reduzieren.
- Prep Collection Cabinet: Dieser Sammelschrank ist mit einer versenkbaren Vordertür ausgestattet, die ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von 2-Liter-Fraktionsflaschen ermöglicht. Der Sammelschrank hat einen Auslassanschluss an der oberen Rückseite des Schranks, damit er problemlos in Laboren auf der ganzen Welt eingesetzt werden kann. Er wird standardmäßig mit einer abnehmbaren Überlaufvorrichtung geliefert.
- Mühelose Integration mit dem ACQUITY QDa Massendetektor: Das intuitive Design des ACQUITY QDa Massendetektors liefert Ihnen die zusätzlichen Daten, die Sie benötigen, ohne die Kosten und Komplexität herkömmlicher Massenspektrometriesysteme und Software. So erhalten Sie die analytische Sicherheit, die die Selektivität der Massendetektion für Ihre Analysen bietet.