> 고객지원 > Q&A
Q&A
2022.07.11
[Waters]LC 시스템의 분리 성능을 최대화하기 위한 최적의 컬럼 ID를 어떻게 결정합니까?
환경
LC 시스템
컬럼 성능
밴드스프레드
분산
해결
피크 폭
대답
측정된 시스템 분산 부피를 기준으로 컬럼 ID를 일치시킵니다.
추가 정보
모든 LC 시스템에 내재되어 있는 대역확산(분산)은 인젝터와 검출기(설치된 컬럼 없음) 사이의 시스템 흐름 경로의 부피와 직접적인 관련이 있으며, 이는 효율성 또는 크로마토그래피 성능/분해능의 손실에 기여합니다.
최대 효율성을 달성하려면 기기의 특정 대역확산 값(시스템 분산)을 기반으로 컬럼 ID를 선택해야 합니다. 컬럼 ID가 클수록(컬럼 ID가 클수록) 시스템 부피의 부정적인 영향(분산)에 덜 민감하기 때문입니다.
다음은 시스템 대역확산(분산) 측정 값을 기반으로 가장 적합한 열 ID를 결정하는 방법에 대한 몇 가지 일반적인 지침입니다.
시스템 대역확산(분산) 값이 120µL 보다 큰 경우 :
4.6mm ID 컬럼을 성공적으로 실행하기 위해 0.010" 또는 0.009"와 같은 더 작은 ID를 가진 튜브를 사용하여 시스템 대역확산(분산)을 줄여야 할 수도 있습니다.
또한 관심 분석물의 머무름 시간(tR)을 늘릴 수도 있습니다.
더 오래 유지되는 피크는 더 많은 부피로 용리되며 시스템 대역확산(분산) 효과에 덜 민감합니다.
2.0보다 큰 용량 계수가 선호됩니다.
참조: 크로마토그래피에서 피크의 용량 인자를 결정하는 역할과 중요성은 무엇입니까?
시스템 대역확산 값이 80 µ L-120 µ L인 경우 시스템 대역확산(분산) 효과에 대한 걱정 없이 3.9mm, 4.6mm 및 7.8mm ID 컬럼을 실행할 수 있어야 합니다.
또한 관심 분석물의 머무름 시간(tR)을 늘릴 수도 있습니다.
2.0보다 큰 용량 계수가 선호됩니다.
더 오래 유지되는 피크는 더 많은 부피로 용리되며 시스템 대역확산(분산) 효과에 덜 민감합니다.
참조: 크로마토그래피에서 피크의 용량 인자를 결정하는 역할과 중요성은 무엇입니까?
시스템 대역 확산 값이 26µL-80µL인 경우 시스템 볼륨 으로 인한 피크 확장에 대한 걱정 없이 3.0mm ID(또는 4.6mm ID) 컬럼을 실행할 수 있어야 합니다.
더 작은 3.0mm ID는 용매를 절약하는 데 도움이 됩니다.
4.6mm ID 컬럼은 여전히 훌륭한 옵션이 될 것입니다. 더 넓은 ID는 여전히 시스템 대역확산(분산) 효과에 덜 민감하기 때문입니다.
시스템 대역확산 값이 25µL 이하인 경우 시스템 의 대역확산(분산) 부피로 인한 피크 확장에 대한 걱정 없이 2.1mm ID(또는 3.0mm ID 또는 4.6mm ID) 컬럼을 실행할 수 있어야 합니다.
0.005"의 튜브 ID는 일반적으로 <25µL 시스템 대역확산(분산) 부피를 얻는 데 사용됩니다.
2.1mm ID 컬럼은 MS 분석법에서 사용되는 더 낮은 유속으로 인해 질량 분석법보다 선호됩니다.
25µL은 bandspread가 피크 너비에 부정적인 영향을 미치는 측면에서 2.1mm ID 컬럼을 사용해야 하는 가장 높은 bandspread 값입니다.
또한 관심 분석물의 머무름 시간(tR)을 늘릴 수도 있습니다.
2.0보다 큰 용량 계수가 선호됩니다.
더 오래 유지되는 피크는 더 많은 부피로 용리되며 시스템 대역확산(분산) 효과에 덜 민감합니다.
참조: 크로마토그래피에서 피크의 용량 인자를 결정하는 역할과 중요성은 무엇입니까?
광학 검출을 사용하는 경우 2.0μm 미만의 입자 크기로 패킹된 경우 3.0mm ID 컬럼을 권장합니다.
더 큰 열 ID는 시스템 대역확산 효과에 취약하지 않습니다.
Bandspread(시스템 분산) 테스트 지침 참조 .pdf
Bandspread 테스트 결과 참조 - 수동 계산 - 68 uL - HPLC.pdf
LC 시스템
컬럼 성능
밴드스프레드
분산
해결
피크 폭
대답
측정된 시스템 분산 부피를 기준으로 컬럼 ID를 일치시킵니다.
추가 정보
모든 LC 시스템에 내재되어 있는 대역확산(분산)은 인젝터와 검출기(설치된 컬럼 없음) 사이의 시스템 흐름 경로의 부피와 직접적인 관련이 있으며, 이는 효율성 또는 크로마토그래피 성능/분해능의 손실에 기여합니다.
최대 효율성을 달성하려면 기기의 특정 대역확산 값(시스템 분산)을 기반으로 컬럼 ID를 선택해야 합니다. 컬럼 ID가 클수록(컬럼 ID가 클수록) 시스템 부피의 부정적인 영향(분산)에 덜 민감하기 때문입니다.
다음은 시스템 대역확산(분산) 측정 값을 기반으로 가장 적합한 열 ID를 결정하는 방법에 대한 몇 가지 일반적인 지침입니다.
시스템 대역확산(분산) 값이 120µL 보다 큰 경우 :
4.6mm ID 컬럼을 성공적으로 실행하기 위해 0.010" 또는 0.009"와 같은 더 작은 ID를 가진 튜브를 사용하여 시스템 대역확산(분산)을 줄여야 할 수도 있습니다.
또한 관심 분석물의 머무름 시간(tR)을 늘릴 수도 있습니다.
더 오래 유지되는 피크는 더 많은 부피로 용리되며 시스템 대역확산(분산) 효과에 덜 민감합니다.
2.0보다 큰 용량 계수가 선호됩니다.
참조: 크로마토그래피에서 피크의 용량 인자를 결정하는 역할과 중요성은 무엇입니까?
시스템 대역확산 값이 80 µ L-120 µ L인 경우 시스템 대역확산(분산) 효과에 대한 걱정 없이 3.9mm, 4.6mm 및 7.8mm ID 컬럼을 실행할 수 있어야 합니다.
또한 관심 분석물의 머무름 시간(tR)을 늘릴 수도 있습니다.
2.0보다 큰 용량 계수가 선호됩니다.
더 오래 유지되는 피크는 더 많은 부피로 용리되며 시스템 대역확산(분산) 효과에 덜 민감합니다.
참조: 크로마토그래피에서 피크의 용량 인자를 결정하는 역할과 중요성은 무엇입니까?
시스템 대역 확산 값이 26µL-80µL인 경우 시스템 볼륨 으로 인한 피크 확장에 대한 걱정 없이 3.0mm ID(또는 4.6mm ID) 컬럼을 실행할 수 있어야 합니다.
더 작은 3.0mm ID는 용매를 절약하는 데 도움이 됩니다.
4.6mm ID 컬럼은 여전히 훌륭한 옵션이 될 것입니다. 더 넓은 ID는 여전히 시스템 대역확산(분산) 효과에 덜 민감하기 때문입니다.
시스템 대역확산 값이 25µL 이하인 경우 시스템 의 대역확산(분산) 부피로 인한 피크 확장에 대한 걱정 없이 2.1mm ID(또는 3.0mm ID 또는 4.6mm ID) 컬럼을 실행할 수 있어야 합니다.
0.005"의 튜브 ID는 일반적으로 <25µL 시스템 대역확산(분산) 부피를 얻는 데 사용됩니다.
2.1mm ID 컬럼은 MS 분석법에서 사용되는 더 낮은 유속으로 인해 질량 분석법보다 선호됩니다.
25µL은 bandspread가 피크 너비에 부정적인 영향을 미치는 측면에서 2.1mm ID 컬럼을 사용해야 하는 가장 높은 bandspread 값입니다.
또한 관심 분석물의 머무름 시간(tR)을 늘릴 수도 있습니다.
2.0보다 큰 용량 계수가 선호됩니다.
더 오래 유지되는 피크는 더 많은 부피로 용리되며 시스템 대역확산(분산) 효과에 덜 민감합니다.
참조: 크로마토그래피에서 피크의 용량 인자를 결정하는 역할과 중요성은 무엇입니까?
광학 검출을 사용하는 경우 2.0μm 미만의 입자 크기로 패킹된 경우 3.0mm ID 컬럼을 권장합니다.
더 큰 열 ID는 시스템 대역확산 효과에 취약하지 않습니다.
Bandspread(시스템 분산) 테스트 지침 참조 .pdf
Bandspread 테스트 결과 참조 - 수동 계산 - 68 uL - HPLC.pdf

보기


