Hisep DAC 动态轴向压缩柱 Hisep DAC 动态轴向压缩柱
产品简介
Hisep DAC 动态轴向压缩柱的核心是通过控制活塞的上下运动来装柱、维持柱压和卸柱。它是当今制备色谱领域*好的装柱技术。活塞周边配备了特殊设计的密封圈,密封圈能容许活塞上下自由滑动,同时又能保持30 MPa的密封压。
产品详细信息
Hisep DAC 动态轴向压缩柱
我公司生产的Hisep DAC 动态轴向压缩柱直径有5 cm, 8 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 80 cm等
我公司生产的Hisep DAC 动态轴向压缩柱直径有5 cm, 8 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 80 cm等
动态轴向压缩技术:
轴向压缩是指制备柱装填时活塞的压缩方向是纵轴面,这是相对于径向压缩和环形压缩而言的。其中轴向压缩成本*低,效果*高。下图是几种压缩方式的示意图。
(a) 径向压缩 (b) 轴向压缩 (c) 环形压缩 |
动态压缩是指制备柱在使用过程中一直维持适当的压力,使制备柱床体保持压紧状态,动态压缩是相对于非动态压缩而言的。为什么要采用动态压缩技术呢?原因在于:色谱柱装柱时色谱床内部会产生微小的空隙(下图是分析柱和制备柱中介质空隙的示意图)。分析柱内径比较小,空隙由于附近柱壁的支持而比较稳定;制备柱直径比较大,色谱床内部由于远离柱壁而变得不够稳定。使用过程中由于溶剂冲刷和机械振动,空隙会破坏、重组,*后使制备柱床体下降,在柱子进口处形成“死体积”,如果不及时消除这种死体积的的负面影响,那么柱效会急剧下降。一般来说当柱子内径大于100 mm时必须使用机械方法来防止床体塌陷或消除床体塌陷的影响。
制备柱入口处分布器和柱子内部结构的结构经过了**化设计,使流型稳定,色谱峰不变形。制备柱入口处只安装有筛网(防止填料逸出)而无分布器的时候,流动相的流速在制备柱的中间*大,周边流速稍慢,这样就形成了一个峰形,大大影响了柱子的性能。
动态轴向压缩柱的优越性能:
塔板数数据:
我公司的制备柱采用动态轴向压缩技术(DAC),柱子出入口及柱子内部的结构经过了**化设计,能*高效率的装载填料,在制备柱上得到的塔板数与分析柱相当。从分析柱放大到制备色谱柱的过程中,分离的选择性和分辨率得到很好的保持。
下图是直径800mm制备柱和分析柱的谱图比较。填料均为10 μm的球形C18,流动相是80% Acetonitrile - 20% water。
分析柱的直径是4.6 mm,流量是0.7 ml/min,塔板数为39,000/m。
制备柱的直径是800 mm,流量是1200 L/h,塔板数为42,000/m。
分析柱 内径=4.6 mm 柱长=25 cm 流量=0.7 ml/min 塔板数=39,000 /m |
制备柱 内径=800 mm 柱长=27 cm 流量=1200 L/h 塔板数=42,000 /m |
使用稳定性数据:在50 mm内径的制备色谱柱中装填10 μm的硅胶,装柱压力是50 bar,装柱完毕后柱床高度是24 cm,一种情况是使柱床处于50 bar的动态压缩状态,另一种是固定活塞的位置也就是处于非动态压缩状态。
流动相流速均为150 ml/min,考察100 h之内两个柱子理论塔板数的变化情况。如下图所示。
动态轴向压缩柱的理论塔板数能始终维持在40000左右,而非动态轴向压缩柱从一开始的40000降为100 h后的10000,尤其是在刚开始的2 h内塔板数从40000降为20000左右,几乎降了一半。
非动态轴向压缩柱在使用过程中产生了死体积,所以柱效下降,死体积的产生在刚开始一段时间里尤其明显。
动态压缩技术能有效地解决这个问题,色谱柱使用过程中维持压缩状态,永远不会产生“死体积”问题,一直保持很高的塔板数。
如果您对Hisep DAC 动态轴向压缩柱感兴趣,欢迎来电咨询:/1/2/3,北京慧德易科技有限责任公司欢迎您。