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Colonnes GC - Restek

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<strong>Colonnes</strong><br />

capillaires <strong>GC</strong><br />

Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-9<br />

<strong>Colonnes</strong> capillaires <strong>GC</strong><br />

Comment choisir une colonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-15<br />

Equivalence des colonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-17<br />

Installation d’une colonne capillaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />

Précolonnes / « Retention gaps » / Lignes de transfert . . . 19-23, 30<br />

<strong>Colonnes</strong> capillaires pour « Fast <strong>GC</strong> » (DI 0.10 mm) . . . . . . . . .24-25<br />

<strong>Colonnes</strong> capillaires Rxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-35<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales . . . . . . . . . . . . . . . .36-46<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications spécifiques<br />

<strong>Colonnes</strong> avec désactivations spécifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . .47-51<br />

Composés chiraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52<br />

Aliments, arômes et parfums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53-55<br />

Pétrochimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56-59<br />

Médico-légal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60<br />

Produits pharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61-64<br />

Environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65-76<br />

<strong>Colonnes</strong> PLOT<br />

<strong>Colonnes</strong> PLOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77-84<br />

<strong>Colonnes</strong> métalliques (MXT®)<br />

<strong>Colonnes</strong> capillaires métalliques (MXT®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85-94<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies & « Micropacked »<br />

Phases stationnaires greffées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95-97<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies : choix du tube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies disponibles sur stock . . . . . . . . . . . . . . . . . .99-100<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies spécifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101-104<br />

<strong>Colonnes</strong> « Micropacked » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105<br />

Kits d’installation pour colonnes remplies<br />

et colonnes « Micropacked » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106<br />

Phases stationnaires liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107<br />

Correspondances USP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies et « Micropacked » sur mesure . . . . . . . . 109-110<br />

Configurations des colonnes remplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

Table des matières<br />

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<strong>Colonnes</strong> capillaires<br />

Comment choisir une colonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-15<br />

Equivalence des colonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-17<br />

Installation d’une colonne capillaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />

Précolonnes / « Retention gaps » / Lignes de transfert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-23, 30<br />

<strong>Colonnes</strong> capillaires pour « Fast <strong>GC</strong> » (DI 0.10 mm) / <strong>GC</strong> x <strong>GC</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24-25<br />

<strong>Colonnes</strong> capillaires Rxi<br />

Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-29<br />

Précolonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi-1ms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi-5ms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi-5Sil MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-33, 65, 73<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi-XLB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34, 71<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi-35Sil MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi-5HT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi-624Sil MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-5, Rtx-5MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38, 63<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-200, Rtx-200MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-1301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42, 61<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-1701 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-2330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt-2560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-Wax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45<br />

<strong>Colonnes</strong> Stabilwax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46, 62<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi-624Sil MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications spécifiques<br />

<strong>Colonnes</strong> avec désactivations spécifiques<br />

Analyses de composés basiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48-50<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-5 Amine, Rtx-35 Amine, Stabilwax-DB<br />

Analyses de composés acides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51<br />

<strong>Colonnes</strong> Stabilwax-DA<br />

Composés chiraux<br />

Analyses d’énantiomères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt-βDEXm, Rt-βDEXsm, Rt-βDEXse, Rt-βDEXsp, Rt-βDEXsa, Rt-βDEXcst, Rt-γDEXsa<br />

Aliments, arômes et parfums<br />

Analyses de FAME cis/trans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt-2560<br />

Analyses de FAME polyinsaturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54<br />

<strong>Colonnes</strong> FAMEWAX<br />

Analyses de triglycérides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-65TG<br />

Pétrochimie<br />

Analyses détaillées d’hydrocarbures (DHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-DHA, Rtx-5DHA<br />

Distillation simulée (C44-C100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57-58<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-1HT SimDist<br />

Analyses de biocarburants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-Biodiesel TG, MXT-Biodiesel TG<br />

Médico-légal<br />

Alcoolémie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-BAC1, Rtx-BAC2<br />

Produits pharmaceutiques<br />

Analyses des solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61-64<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-1301, Stabilwax, Rtx-5, Rtx-G27, Rtx-G43<br />

Environnement<br />

Analyses de composés semi-volatils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi-5Sil MS<br />

Analyses de pesticides organophosphorés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-OPPesticides, Rtx-OPPesticides2<br />

Analyses de pesticides organochlorés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67-68<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-CLPesticides, Rtx-CLPesticides2<br />

Analyses des retardateurs de flamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-1614<br />

Analyses de congénères de PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-71<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-PCB, Rxi-XLB<br />

Analyses de congénères de dioxine et de furane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-Dioxin2<br />

Analyses des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi-5Sil MS<br />

8 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Analyses des composés organiques volatils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74-76<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-VMS, Rtx-502.2, Rxi-624Sil MS<br />

Analyses d’explosifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx-TNT, Rtx-TNT2<br />

<strong>Colonnes</strong> PLOT<br />

Caractéristiques et avantages des colonnes PLOT, tableau des applications, tableau d’équivalence<br />

des colonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78<br />

Comment choisir une colonne PLOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79-80<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt-Alumina BOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt-Msieve 5A, MXT-Msieve 5A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82<br />

Polymères poreux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83-84<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt-Q-BOND, Rt-QS-BOND, Rt-S-BOND, Rt-U-BOND<br />

<strong>Colonnes</strong> métalliques (MXT)<br />

Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85-86<br />

Précolonnes / « Retention gaps » / Lignes de transfert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-Biodiesel TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59, 90<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-1HT SimDist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-65, MXT-65 TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-1301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-1701 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-WAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-502.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-Volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies et « Micropacked »<br />

Phases stationnaires greffées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95-97, 99<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies : choix du tube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies disponibles sur stock<br />

Phases greffées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99<br />

Chromosorb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99<br />

Polymères poreux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99<br />

CarboBlack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100<br />

Tamis moléculaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies spécifiques<br />

<strong>Colonnes</strong> pour méthode D3606 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101<br />

<strong>Colonnes</strong> pour l’analyse des hydrocarbures insaturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102<br />

ShinCarbon ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103<br />

Rt-XLSulfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104<br />

<strong>Colonnes</strong> « Micropacked »<br />

ShinCarbon ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103<br />

Rt-XLSulfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104<br />

« Micropacked » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105<br />

Kits d’installation pour colonnes remplies et colonnes « Micropacked » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106<br />

Phases stationnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107<br />

Correspondances USP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies et colonnes « Micropacked » sur mesure<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies et colonnes « Micropacked » sur mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109-110<br />

Pour commander des colonnes remplies et des colonnes « Micropacked » sur mesure . . . . . . .110<br />

Configurations des colonnes remplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111<br />

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COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

Table des matières<br />

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COLONNES <strong>GC</strong><br />

COLONNES<br />

CAPILLAIRES<br />

Comment choisir une colonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-15<br />

Equivalence des colonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-17<br />

Installation d’une colonne capillaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />

Précolonnes / « Retention gaps » / Lignes de transfert 19-23, 30<br />

<strong>Colonnes</strong> capillaires pour « Fast <strong>GC</strong> » / <strong>GC</strong> x <strong>GC</strong> . . . . . . . .24-25<br />

<strong>Colonnes</strong> capillaires Rxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-35<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales . . . . . . . . . . . .36-46<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications spécifiques<br />

<strong>Colonnes</strong> avec désactivations spécifiques . . . . . . . . . . . . . . . . .47-51<br />

Composés chiraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52<br />

Aliments, arômes et parfums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53-55<br />

Pétrochimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56-59<br />

Médico-légal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60<br />

Produits pharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61-64<br />

Environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65-76<br />

En haut : Henry Knepp et Tim Wilson, RESTEK USA<br />

En bas : Trisha Houser, RESTEK USA


Comment choisir une colonne <strong>GC</strong><br />

Le choix d’une colonne capillaire est un défi pour de nombreux analystes. Cependant,<br />

quelques principes de base permettent de simplifier cette sélection et de sélectionner la<br />

colonne optimale, quelle que soit l’application. Il suffit de garder à l’esprit que pour<br />

choisir la colonne capillaire adéquate, certains paramètres doivent être pris en compte :<br />

le temps d’analyse, la rétention ou la capacité et la résolution. Ces trois paramètres sont<br />

influencés par divers facteurs ou variables, réunis dans l’équation de résolution :<br />

1 L k α-1<br />

R =<br />

4 H<br />

X<br />

k+1<br />

X<br />

α<br />

Efficcacité<br />

Rétention Sélectivité<br />

L’équation de résolution se découpe en trois sections composées des variables qui<br />

influencent la sélectivité, l’efficacité et la capacité ou la rétention. Pour choisir la colonne<br />

idéale, il convient d’observer comment chaque section de l’équation de résolution<br />

influence la séparation.<br />

besoin d’aide ?<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

Comment choisir une colonne<br />

R = résolution<br />

L = longueur de la colonne<br />

H = HETP<br />

k = facteur de capacité<br />

α = sélectivité<br />

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COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

Comment choisir une colonne<br />

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point de méthodes<br />

Optimisation des conditions opératoires.<br />

Réduction des temps d’analyse et amélioration de la<br />

résolution.<br />

Optimisation des analyses simultanées sur deux<br />

colonnes, montées en parallèle ou en série.<br />

N’essayez plus de choisir la colonne et les conditions<br />

de vos analyses <strong>GC</strong> par déduction. Le logiciel<br />

Pro ez<strong>GC</strong> prédit avec exactitude les séparations avec<br />

toutes les colonnes capillaires. Il est très utile pour<br />

choisir une colonne et des conditions analytiques à<br />

partir d’un seul cycle <strong>GC</strong>. A l’aide de vos données de<br />

rétention, ou à partir d’une bibliothèque complète,<br />

vous pouvez évaluer des milliers de combinaisons de<br />

dimensions de colonnes, de programmes de<br />

température du four et de pression du gaz vecteur afin<br />

d’obtenir la meilleure séparation et les analyses les<br />

plus rapides.<br />

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phases stationnaires les plus répandues, dans dix<br />

domaines d’application, notamment les pesticides, les<br />

PCB, les dioxines et les furanes, ainsi que les solvants<br />

et les produits chimiques. Ces bibliothèques<br />

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Sélectivité, α<br />

La sélectivité d’une colonne capillaire dépend directement de l’interaction entre la molécule<br />

analysée et la phase stationnaire. L’interaction entre l’analyte et la phase stationnaire porte le<br />

nom de forces « intermoléculaires ». Ces forces intermoléculaires d’attraction entre l’analyte<br />

et la phase stationnaire dépendent de la structure moléculaire de l’analyte et de la phase<br />

stationnaire. Si les deux molécules ont une structure similaire, l’attraction réciproque est<br />

forte. Si elles sont différentes, l’attraction entre l’analyte et la phase stationnaire est faible et la<br />

rétention est moindre. C’est pourquoi il est indispensable de connaître la structure des<br />

analytes ciblés et de la phase stationnaire lors du choix de celle-ci. Le Tableau II indique la<br />

structure chimique des phases stationnaires <strong>Restek</strong> courantes.<br />

Le comportement du benzène et du butanol (composés au point d’ébullition presque<br />

identique) avec une phase stationnaire de composition 20% diphenyle/80% dimethyle<br />

polysiloxane (Rtx®-20) illustre cette sélectivité. D’après le principe selon lequel les produits<br />

similaires se dissolvent entre eux, la molécule de benzène se dissout dans la phase stationnaire<br />

plus rapidement que le butanol. Cette dissolution plus rapide du benzène dans la phase stationnaire<br />

produit des interactions plus importantes pendant l’élution dans la colonne. Par<br />

conséquent, dans la colonne Rtx®-20 le butanol élue avant le benzène.<br />

Lorsque les groupements méthyle sont remplacés par des fonctionnalités différentes comme<br />

les groupes phényle ou cyanopropyle, la colonne devient plus sélective pour les composés qui<br />

ont une meilleure solubilité dans ces phases stationnaires. Par exemple, la phase stationnaire<br />

Rtx®-200 offre une bonne sélectivité pour les analytes contenant des électrons libres comme<br />

les groupes halogènes, azote ou carbonyle. Les colonnes à base de polyéthylène glycol telles les<br />

colonnes Stabilwax® et Rtx®-Wax offrent une excellente sélectivité pour les composés polaires<br />

tels que les alcools. Pour reprendre l’exemple ci-dessus, le butanol se dissout plus rapidement<br />

dans la phase stationnaire à base de polyéthylène glycol donc il interagit plus fortement avec<br />

la phase et élue après le benzène.<br />

Le Tableau I donne les indices de rétention Kovats pour les phases stationnaires du Tableau<br />

II. L’attribution d’un indice de rétention à chaque composé témoin listé fournit une base<br />

analytique permettant de comparer les différentes phases stationnaires et leur rétention pour<br />

une série de molécules témoins donnée. Par exemple, si deux phases ont les mêmes indices<br />

Kovats, les séparations sont identiques. En revanche, si l’indice Kovats varie fortement d’une<br />

phase à l’autre pour un même composé témoin, l’ordre d’élution sera différent. Les indices<br />

Kovats permettent donc de comparer la sélectivité des différentes phases pour divers types de<br />

composés.<br />

Tableau I Indices de rétention pour les phases <strong>Restek</strong><br />

Phase Benzène Butanol Pentanone Nitropropane<br />

Rxi-1ms/Rtx-1 651 651 667 705<br />

Rxi-5ms/Rtx-5/Rtx-5MS 667 667 689 743<br />

Rtx-20 711 704 740 820<br />

Rtx-1301/Rxi-624Sil MS 689 729 739 816<br />

Rtx-35 746 733 773 867<br />

Rtx-200 738 758 884 980<br />

Rtx-50 778 769 813 921<br />

Rtx-1701 721 778 784 881<br />

Rtx-65TG 794 779 825 938<br />

Rtx-225 847 937 958 958<br />

Stabilwax 963 1158 998 1230<br />

12 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

Comment choisir une colonne<br />

Tableau II Structures, polarités, propriétés et applications des phases des colonnes capillaires <strong>Restek</strong> par ordre croissant de polarité .<br />

Rxi®-1ms, Rtx®-1<br />

100% diméthyle polysiloxane<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

100%<br />

Polarité : apolaire<br />

Applications : solvants, produits pétroliers,<br />

pharmaceutiques, cires<br />

[G1]<br />

C N<br />

(CH 2 ) 3<br />

Si<br />

6%<br />

O<br />

O<br />

CH 3<br />

CH 3<br />

Polarité : légèrement polaire<br />

Applications : composés volatils, insecticides,<br />

solvants résiduels dans les produits<br />

[G43] pharmaceutiques<br />

Si<br />

Rtx®-1301, Rtx®-G43<br />

6% cyanopropylephényle<br />

94% diméthyle polysiloxane<br />

50%<br />

O<br />

Si<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

94%<br />

Rxi®-17<br />

50% diphényle<br />

50% diméthyle polysiloxane<br />

50%<br />

Polarité : polarité intermédiaire<br />

Applications : triglycérides,<br />

esters de phtalate,<br />

[G3] stéroïdes, phénols<br />

Rtx-2330<br />

90% biscyanopropyle<br />

10% cyanopropylephényle polysiloxane<br />

C N<br />

(CH 2 ) 3<br />

Si<br />

C N<br />

90%<br />

O<br />

O<br />

O<br />

C N<br />

(CH 2 ) 3<br />

Polarité : très polaire<br />

Applications : cis/trans FAME, isomères de dioxine,<br />

acides résiniques<br />

[G48]<br />

Si<br />

10%<br />

O<br />

Rxi®-5ms, Rtx®-5, Rtx®-5MS<br />

5% diphényle<br />

95% diméthyle polysiloxane<br />

Si<br />

5%<br />

O<br />

CH 3<br />

CH 3<br />

Polarité : légèrement polaire<br />

Applications : arômes, analyses<br />

environnementales,<br />

[G27] hydrocarbures aromatiques<br />

Si<br />

35%<br />

C N<br />

(CH 2 ) 3<br />

Si<br />

14%<br />

O<br />

O<br />

Si<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

95%<br />

65%<br />

86%<br />

O<br />

Rtx®-35<br />

35% diphényle<br />

65% diméthyle polysiloxane<br />

Polarité : polarité intermédiaire<br />

Applications : pesticides, PCB Aroclor®,<br />

amines, herbicides azotés<br />

[G42]<br />

O<br />

Rtx®-1701<br />

14% cyanopropylephényle<br />

86% diméthyle polysiloxane<br />

Polarité : polarité intermédiaire<br />

Applications : pesticides, PCB Aroclor®,<br />

alcools, composés oxygénés<br />

[G46]<br />

Stabilwax®, Rtx®-Wax<br />

Carbowax ® PEG<br />

H<br />

H<br />

Polarité : polaire<br />

Applications : FAME, arômes, acides,<br />

amines, solvants, isomères<br />

[G16] du xylène<br />

H<br />

C C O<br />

H<br />

O<br />

Rtx®-200/Rtx®-200MS<br />

trifluoropropyleméthyle polysiloxane<br />

Polarité : sélective pour les électrons libres<br />

Applications : analyses environnementales,<br />

solvants, gaz Fréon ® , stupéfiants,<br />

[G6] cétones, alcools<br />

Polarité : polarité intermédiaire<br />

Applications : triglycérides, acides résiniques, acides<br />

gras libres<br />

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Rtx®-20<br />

20% diphényle<br />

80% diméthyle polysiloxane<br />

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Si<br />

65%<br />

Rxi®-5Sil MS<br />

phase exclusive<br />

x y<br />

Polarité : légèrement polaire<br />

Applications : arômes, analyses<br />

environnementales,<br />

pesticides, PCB,<br />

hydrocarbures aromatiques<br />

CF 3<br />

C 2 H 4<br />

CH 3<br />

O<br />

Si O<br />

Rtx®-65TG<br />

65% diphényle<br />

35% diméthyle polysiloxane<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

35%<br />

O<br />

Si<br />

20%<br />

O<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

80%<br />

Polarité : légèrement polaire<br />

Applications : composés volatils, alcools<br />

[G32]<br />

Rtx®-50<br />

100% méthylephényle polysiloxane<br />

Polarité : polarité intermédiaire<br />

Applications : FAME, glucides<br />

[G3]<br />

Rtx®-225<br />

50% cyanopropyleméthyle<br />

50% phényleméthyle polysiloxane<br />

C N<br />

(CH 2 ) 3<br />

Si<br />

CH3 50%<br />

CH 3<br />

Polarité : polaire<br />

Applications : FAME, glucides<br />

[G7]<br />

Les désignations entre [crochets] représentent les codes USP<br />

(pharmacopée américaine).<br />

O<br />

Si<br />

CH 3<br />

100%<br />

O<br />

Si<br />

50%<br />

O<br />

O


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

Comment choisir une colonne<br />

Capacité, k<br />

La capacité d’une colonne dépend de la quantité de matière qu’elle peut analyser sans<br />

affecter la forme des pics. Si la quantité injectée d’un composé (sa masse) dépasse la<br />

capacité d’une colonne capillaire, le pic sera déformé (montée trop progressive et descente<br />

rapide ou « fronting ») et le facteur de symétrie sera inférieur à 1. L’objectif est donc de<br />

choisir une colonne offrant une capacité suffisante pour que le pic ne soit pas déformé.<br />

La phase stationnaire adaptée étant choisie, il faut tenir compte du fait que la capacité de<br />

la colonne est aussi influencée par deux paramètres liés aux dimensions de la colonne : son<br />

diamètre interne (DI) et l’épaisseur du film de phase (µm).<br />

Pour choisir le DI de la colonne, le type d’injection, le détecteur utilisé et la concentration<br />

de l’échantillon (quantité injectée) doivent être pris en compte. La technique d’injection<br />

est un critère important. En effet, il se peut que le DI de la colonne soit imposé par le mode<br />

d’injection utilisé (injection « split », « splitless » ou « on-column » à froid, ou encore tout<br />

autre mode de transfert des échantillons dans la colonne). Le second critère est le débit de<br />

colonne maximal permettant un fonctionnement optimal du détecteur. Par exemple,<br />

certains détecteurs MS ne peuvent fonctionner avec des débits supérieurs à 1,5 ml/min.<br />

Par conséquent, une colonne de DI 0,53 mm qui nécessite un débit plus important pour<br />

être efficace n’est pas un choix pertinent pour ces détecteurs. Le troisième critère est la<br />

capacité d’échantillon. Si la concentration de l’échantillon dépasse la capacité de la<br />

colonne, cela peut se traduire par une perte de résolution, une mauvaise reproductibilité<br />

et une déformation des pics. Le Tableau III présente les caractéristiques typiques des<br />

colonnes.<br />

L’épaisseur du film (µm) influence directement la rétention et la température d’élution de<br />

chaque composant de l’échantillon. Les composés extrêmement volatils doivent être<br />

analysés avec des colonnes à film épais afin que les composés passent plus de temps dans<br />

la phase stationnaire pour être séparés. En revanche, les composés de poids moléculaire<br />

élevé doivent être analysés avec des colonnes à film mince. En effet, les analytes restent<br />

ainsi moins longtemps dans la colonne, ce qui réduit le « bleeding » lorsqu’une<br />

température élevée est nécessaire. L’épaisseur du film influence également la quantité<br />

d’analyte pouvant être injectée dans la colonne sans la saturer. En effet, plus le film est<br />

épais, plus les échantillons peuvent être concentrés, et inversement.<br />

Tableau III Caractéristiques des colonnes<br />

DI de la colonne<br />

Caractéristiques 0.10 mm 0.18 mm 0.25 mm 0.32 mm 0.53 mm<br />

Débit d’hélium (@ 20cm/s.) 0.05 ml/min. 0.3 ml/min. 0.7 ml/min. 1.2 ml/min. 2.6 ml/min.<br />

Débit d’hydrogène (@ 40cm/s.) 0.09 ml/min. 0.6 ml/min. 1.4 ml/min. 2.4 ml/min. 5.2 ml/min.<br />

Capacité d’échantillon<br />

(charge maximum par composé) < 10 ng < 50 ng 50 – 100 ng 400 – 500 ng 1000 – 2000 ng<br />

Plateaux/mètre effectifs 8000 3700 2700 2100 1300<br />

Efficacité, N<br />

L’efficacité (N) de la colonne est égale à la longueur de la colonne divisée par la hauteur<br />

équivalente à un plateau théorique (HEPT). Le nombre de plateaux théoriques effectifs<br />

est influencé par la qualité du film de phase recouvrant les parois de la colonne. Ce<br />

nombre est directement lié à la finesse des pics. Ainsi, plus la colonne est efficace (N),<br />

plus le pouvoir de résolution de la colonne est grand.<br />

Les colonnes capillaires sont fabriquées à différentes longueurs, habituellement aux<br />

longueurs standard de 10, 15, 30, 60 et 105 mètres. Plus la colonne est longue, plus son<br />

pouvoir de résolution est grand mais cela rallonge également le temps d’analyse. En<br />

doublant la longueur de la colonne, la résolution augmente d’environ 41 % (voir<br />

équation en page 11). Cependant, en conditions isothermes, cela double le temps<br />

d’analyse. Pour les analyses à température programmée, les temps de rétention<br />

dépendent de la température plutôt que de la longueur de la colonne, avec une<br />

augmentation marginale (environ 10 à 20 %) du temps d’analyse en doublant la<br />

longueur de la colonne.<br />

14 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


A quelle température puis-je utiliser ma colonne ?<br />

Les températures maximale et minimale d’utilisation pour chaque colonne <strong>Restek</strong> ont<br />

été déterminées et figurent dans ce catalogue. Elles établissent la plage de température<br />

dans laquelle la phase stationnaire est opérationnelle. Remarque : ces plages varient en<br />

fonction de l’épaisseur de la phase.<br />

Colonne Rtx®-VMS (silice fondue)<br />

DI ef (µm) Temp. limites<br />

0.25 mm 1.40 -40 et 240/260°C<br />

0.32 mm 1.80 -40 et 240/260°C<br />

0.45 mm 2.55 -40 et 240/260°C<br />

0.53 mm 3.00 -40 et 240/260°C<br />

La température minimale d’utilisation définit la plus<br />

basse température utilisable avant solidification de la<br />

phase. Une utilisation de la colonne en dessous de la<br />

température minimale n’endommage pas la phase mais<br />

la forme des pics n’est pas optimale et d’autres<br />

problèmes chromatographiques peuvent survenir.<br />

Pour de nombreuses phases, nous indiquons 2<br />

températures maximales. La première correspond à la<br />

température maximale en mode isotherme, c'est-à-dire<br />

la température à laquelle les colonnes ont été testées<br />

et à laquelle le « bleeding » est le plus faible. La<br />

seconde température correspond à la température à<br />

laquelle la colonne peut être chauffée pendant de<br />

courts intervalles (par exemple pendant une analyse à<br />

température programmée). La température maximale<br />

en mode isotherme est habituellement inférieure de 10<br />

à 20°C à celle de l’analyse à température programmée<br />

car le four <strong>GC</strong> et la colonne y sont maintenus à<br />

température constante pendant de longues périodes.<br />

Si une seule température est indiquée, elle correspond<br />

à la fois à la température maximale isotherme et<br />

avec programmation.<br />

Comment choisir une colonne.<br />

Le choix de la colonne idéale pour une application donnée peut être fait en utilisant les<br />

informations existantes et en suivant les étapes suivantes :<br />

1) Choix de la phase stationnaire<br />

a. Rechercher sur le site Internet www.restek.fr, les applications se rapprochant de<br />

l’analyse à effectuer.<br />

b. Contacter notre service technique au 01 60 78 32 10 ou par courriel :<br />

restek@restekfrance.fr<br />

2) Choix du DI, de l’épaisseur du film et de la longueur de la colonne<br />

Tenir compte des critères suivants :<br />

a. Mode d’injection (« split », « splitless », « on-column » à froid, etc.)<br />

b. Type de détecteur (nécessite-t-il un débit important ?)<br />

c. Quantité d’analyte injecté dans la colonne (capacité)<br />

3) Définir les conditions analytiques optimales<br />

a. Optimiser le débit de la colonne (ml/min.)<br />

b. Choisir le gaz vecteur approprié (hydrogène, hélium ou azote)<br />

c. Optimiser la programmation de température du four<br />

Épaisseur du film<br />

Dans le cas du remplacement d’une colonne par une colonne de diamètre interne différent,<br />

il convient d’adapter l’épaisseur du film au nouveau diamètre (rapport de phase équivalent)<br />

afin de conserver les mêmes rétention et résolution. Le tableau IV présente les valeurs de<br />

rapport de phase (β) pour les dimensions de colonne les plus communes. Des valeurs<br />

identiques indiquent une rétention inchangée.<br />

Tableau IV Rapport de phase (β) pour les dimensions de colonnes<br />

communes*<br />

DI de la<br />

Épaisseur du film (df) / Valeur β<br />

colonne 0.10 µm 0.25 µm 0.50 µm 1.0 µm 1.5 µm 3.0 µm 5.0 µm<br />

0,18 mm 450 180 90 45 30 15 9<br />

0,25 mm 625 250 125 63 42 21 13<br />

0,32 mm 800 320 160 80 53 27 16<br />

0,53 mm 1325 530 265 128 88 43 27<br />

*β = r/2df (r=rayon interne du tube ; df = épaisseur du film de phase)<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

Comment choisir une colonne<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 15


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

Équivalence des colonnes<br />

Classement par phase<br />

<strong>Restek</strong> Composition de la phase Code USP* Agilent Varian SGE Phenomenex Macherey-Nagel Supelco Alltech Quadrex<br />

Rtx-1 (p. 37) 100% diméthyle polysiloxane G1, G2, G38 HP-1 / DB-1 CP Sil 5 CB BP-1 ZB-1 Optima-1 SPB-1 AT-1 007-1<br />

Rxi-1ms (p. 30)<br />

Rtx-5 (p. 38, 63)<br />

Rxi-5HT (p. 34)<br />

Rxi-5ms (p. 31)<br />

Rxi-5Sil MS<br />

(p. 32, 65, 73)<br />

Rxi-XLB (p. 34, 71)<br />

Rtx-20 (p. 39)<br />

Rtx-35 (p. 39)<br />

Rxi-35Sil MS (p. 34)<br />

Rtx-50 (p. 40)<br />

Rxi-17 (p. 35)<br />

Rtx-65 (p. 42)<br />

Rtx-1301 (p. 42, 61)<br />

Rxi-624Sil MS (p. 76)<br />

Rtx-1701 (p. 43)<br />

Rtx-200 (p. 41)<br />

Rtx-200MS (p. 41)<br />

Rtx-225 (p. 42)<br />

Rtx-2330 (p. 44)<br />

100% diméthyle polysiloxane<br />

(faible « bleeding »)<br />

5% diphényle<br />

95% diméthyle polysiloxane<br />

5% phényle<br />

95% diméthyle polysiloxane<br />

5% diphényle<br />

95% diméthyle polysiloxane<br />

(faible « bleeding »)<br />

5% phényle arylène<br />

95% diméthyle polysiloxane<br />

(faible « bleeding »)<br />

Arylène/méthyle modifié<br />

polysiloxane<br />

20% diphényle<br />

80% diméthyle polysiloxane<br />

35% diphényle<br />

65% diméthyle polysiloxane<br />

35% phényle arylène<br />

polysiloxane<br />

100% phényle méthyle<br />

polysiloxane (50% phényle)<br />

50% diphényle<br />

50% diméthyle polysiloxane<br />

65% diphényle<br />

35% diméthyle polysiloxane<br />

6% cyanopropyle phényle<br />

94% diméthyle polysiloxane<br />

6% cyanopropyle phényle<br />

94% diméthyle polysiloxane<br />

avec groupements silarylène<br />

14% cyanopropyle phényle<br />

86% diméthyle polysiloxane<br />

trifluoropropyle méthyle<br />

polysiloxane<br />

trifluoropropyle méthyle polysiloxane<br />

(faible « bleeding »)<br />

50% cyanopropyle<br />

50% phényleméthyle siloxane<br />

90% biscyanopropyle<br />

10% cyanopropyle phényle<br />

polysiloxane<br />

HP-1/ HP-1ms<br />

DB-1/ DB-1ms<br />

Ultra-1<br />

G27, G36 HP-5/ DB-5<br />

G27, G36<br />

VF-1ms /<br />

CP-Sil 5 CB<br />

Low Bleed/MS<br />

CP-Sil 8 /<br />

CP Sil 8 CB<br />

* Voir page 108 le tableau d’équivalence des phases USP (pharmacopée US) avec les phases <strong>Restek</strong>.<br />

16 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10<br />

ZB-1ms<br />

DB-5HT VF-5HT ZB-5HT<br />

HP-5/ HP-5ms<br />

DB-5, Ultra-2<br />

DB-5ms<br />

VF-5ms /<br />

CP-Sil 8 CB<br />

Low Bleed/MS<br />

DB-XLB VF-XMS MR1<br />

Optima-1/<br />

Optima-1ms<br />

SPB-1,<br />

Equity-1<br />

AT-1 007-1<br />

BP-5 ZB-5 Optima-5 SPB-5 AT-5 007-2<br />

SPB-5,<br />

Equity-5<br />

BPX-5 ZB-5ms Optima-5ms SLB-5<br />

AT-5ms 007-2<br />

G28, G32 SPB-20 AT-20 007-7<br />

G42 HP-35, DB-35 VF-35ms<br />

BPX-35,<br />

BPX-608<br />

ZB-35<br />

DB-35ms MR2<br />

SPB-35,<br />

SPB-608<br />

AT-35 007-11<br />

G3 HP-50 AT-50 Optima-17 SPB-50 AT-50 007-17<br />

G17<br />

G43<br />

G46<br />

HP-17, DB-17<br />

HP-624,<br />

DB-1301, DB-624<br />

HP-1701, PAS-<br />

1701, DB-1701<br />

CP-Sil 24 CB /<br />

VF-17ms<br />

VF-1301ms,<br />

VF-624ms<br />

CP Sil 19 CB,<br />

VF-1701ms<br />

ZB-50<br />

BP-624 ZB-624<br />

DB-624 VF-624ms ZB-624<br />

BP-10<br />

ZB-1701,<br />

ZB-1701P<br />

Optima-1301,<br />

Optima-624<br />

400-65HT,<br />

007-65HT<br />

SPB-1301 AT-624 007-1301<br />

Optima-1701 SPB-1701 AT-1701 007-1701<br />

G6 DB-210, DB-200 VF-200ms Optima-210 AT-210 007-210<br />

VF-200ms<br />

G7, G19 HP-225, DB-225 CP Sil 43 CB BP-225 Optima-225 AT-225 007-225<br />

G48 BPX-70<br />

SP-2330,<br />

SP-2331,<br />

SP-2380<br />

Rt-2560 (p. 44) bicyanopropyle polysiloxane HP-88 CP Sil 88 SP-2560<br />

Rtx-Wax (p. 45) polyéthylène glycol<br />

Stabilwax (p. 46, 62) polyéthylène glycol<br />

G14, G15, G16,<br />

G20, G39<br />

G14, G15, G16,<br />

G20, G39<br />

AT-Silar<br />

HP-Wax,<br />

DB-Wax<br />

CP Wax 52 CB BP-20 ZB-Wax Optima Wax AT-Wax<br />

Innowax CP Wax 52 CB Supelcowax-10<br />

<strong>Restek</strong> Composition de la phase Code USP Agilent Varian SGE Phenomenex Macherey-Nagel Supelco Alltech Quadrex<br />

Rt-Alumina BOND<br />

(p. 81)<br />

Rt-Msieve 5A<br />

(p. 82)<br />

désactivation Na2SO4<br />

Rt-Q-BOND (p. 83) 100% divinylbenzène<br />

GS-Alumina,<br />

HP PLOT S<br />

GS-Msieve, HP<br />

PLOT Molsieve<br />

Rt-QS-BOND (p. 83) divinyl benzène GS-Q<br />

CP-AL2O3 /<br />

Na2SO4<br />

Alumina-PLOT AT-Alumina<br />

CP-Molsieve 5A Molsieve 5A AT-Molsieve PLT-5A<br />

CP-PoraPLOT Q,<br />

CP-PoraBond Q<br />

Rt-S-BOND (p. 83) divinylbenzène 4-vinylpyridine CP-PoraPLOT S Supel-G45<br />

Rt-U-BOND (p. 83)<br />

divinylbenzène éthylène glycol/diméthylacrylate<br />

HP-PLOT U<br />

CP-PoraPLOT U,<br />

CP-PoraBond U<br />

Supel-Q-PLOT AT-Q<br />

Supel-N PLOT


Classement par applications<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

Équivalence des colonnes<br />

<strong>Restek</strong> Applications Agilent Supelco Macherey-Nagel SGE Varian Phenomenex<br />

Phases avec désactivations spécifiques<br />

Rtx-5 Amine (p. 48) Amines CP-Sil 8 CB<br />

Rtx-35 Amine (p. 49) Amines Exclusivité <strong>Restek</strong><br />

Stabilwax-DB (p. 50) Amines CAM Carbowax Amine CP WAX 51<br />

Stabilwax-DA (p. 51) Acides gras libres<br />

<strong>Colonnes</strong> chirales<br />

Rt-βDEXm (p. 52) Composés chiraux<br />

Rt-βDEXsm (p. 52) Composés chiraux<br />

Rt-βDEXse (p. 52) Composés chiraux<br />

Rt-βDEXsp (p. 52) Composés chiraux<br />

Rt-βDEXsa (p. 52) Composés chiraux<br />

Rt-βDEXcst (p. 52) Composés chiraux<br />

Rt-γDEXsa (p. 52) Composés chiraux<br />

Aliments, arômes et parfums<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 17<br />

HP-FFAP,<br />

DB-FFAP<br />

Rt-2560 (p. 53) cis/trans FAMEs HP-88 SPB-2560<br />

Nukol<br />

Permabond FFAP,<br />

Optima FFAP<br />

FAMEWAX (p. 54) Esters méthyliques d’acides gras Omegawax<br />

Rtx-65 TG (p. 55) Triglycérides Exclusivité <strong>Restek</strong><br />

Pétrochimie<br />

BP-21 CP WAX 58 CB<br />

Rtx-DHA (p. 56) Analyses détaillées d’hydrocarbures<br />

HP-PONA,<br />

DB-Petro<br />

Petrocol DH BP1-PONA CP Sil PONA CB<br />

D3606 (p. 101) Ethanol - Méthode ASTM 3606 Exclusivité <strong>Restek</strong><br />

MXT-1 SimDist (p. 57) Distillation simulée DBHT-SMD CP-SIMDIST<br />

Rtx-Biodiesel TG (p. 59)<br />

MXT-Biodiesel TG (p. 59, 90)<br />

Triglycérides dans les biocarburants Exclusivité <strong>Restek</strong><br />

Médico - légal / Test d’alcool dans le sang<br />

Rtx-BAC1 (p. 60) Alcoolémie DB-ALC1<br />

Rtx-BAC2 (p. 60) Alcoolémie DB-ALC2<br />

Produits pharmaceutiques<br />

Rtx-G27 avec précolonne<br />

intégrée (p. 64)<br />

Rtx-G43 avec précolonne<br />

intégrée (p.64)<br />

Rtx-1301 (p. 42, 61)<br />

Rxi-624Sil MS (p. 76) (G43)<br />

Solvants résiduels - Méthode USP 467<br />

Solvants résiduels - Méthode USP 467 OVI-G43<br />

Solvants résiduels - Méthode USP 467<br />

HP-1301, HP-624,<br />

DB-1301, DB-624<br />

Rtx-5 (p. 38, 63) (G27) Solvants résiduels - Méthode USP 467 HP-5/ DB-5 SPB-5, Equity-5<br />

SPB-1301 BP-624<br />

Optima-1301,<br />

Optima-624<br />

BP-5<br />

CP-1301, VF-<br />

1301ms, VF-624<br />

CP-Sil 8,<br />

CP Sil 8 CB<br />

Stabilwax (p. 46, 62) (G16) Solvants résiduels - Méthode USP 467 Innowax Supelcowax-10 BP-624 CP Wax 52 CB<br />

Environnement<br />

Rxi-5Sil MS (p. 32, 65, 73) Composés semi-volatils DB-5ms SLB-5 Optima-5ms VF-5ms<br />

Rtx-VMS (p. 74) COV Exclusivité <strong>Restek</strong><br />

Rxi-624Sil MS (p. 76) COV HP-624, DB-624 SPB-1301 Optima-624 VF-1301ms ZB-624<br />

Rtx-502.2 (p. 75) COV DB-502.2 VOCOL<br />

Rtx-CLPesticides (p. 67) Pesticides organochlorés Exclusivité <strong>Restek</strong><br />

Rtx-CLPesticides2 (p. 67) Pesticides organochlorés Exclusivité <strong>Restek</strong><br />

Rtx-1614 (p. 69) Retardateurs de flamme Exclusivité <strong>Restek</strong><br />

Rtx-PCB (p. 70) Congénères de PCB Exclusivité <strong>Restek</strong><br />

Rxi-XLB (p. 34, 71) Congénères de PCB DB-XLB VF-XMS<br />

Rtx-OPPesticides (p. 66) Pesticides organophosphorés Exclusivité <strong>Restek</strong><br />

Rtx-OPPesticides2 (p. 66) Pesticides organophosphorés Exclusivité <strong>Restek</strong><br />

Rtx-Dioxin2 (p. 72) Dioxine & Furanes Exclusivité <strong>Restek</strong><br />

Rtx-TNT & Rtx-TNT2 (p. 76) Explosifs Exclusivité <strong>Restek</strong><br />

Vous recherchez un chromatogramme ?<br />

www.restek.fr<br />

ZB-624<br />

ZB-5


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

Installation d’une colonne capillaire<br />

Trisha Houser, RESTEK USA<br />

Scott Grossman, RESTEK USA<br />

Vérifier l’absence de fuites avec<br />

un détecteur de fuites électronique.<br />

Instructions pour l‘installation d’une colonne capillaire<br />

1. Laisser refroidir tous les éléments du chromatographe.<br />

2. S’assurer que les pièges à oxygène et à humidité ne sont pas saturés. Les remplacer éventuellement.<br />

3. Inspecter l’injecteur et le détecteur. Nettoyer ou remplacer toutes les pièces sales ou corrodées.<br />

4. Changer l’insert d’injection, le septum et les joints de l’injecteur (joint torique, plancher, ferrules,…).<br />

5. Monter la colonne dans le four sur un support qui la protège des chocs et des rayures. Centrer la colonne<br />

dans le four pour assurer un chauffage homogène de celle-ci qui garantira des temps de rétention cohérents.<br />

Certaines colonnes <strong>Restek</strong> sont maintenues dans leur cage par des fils haute-température blancs.<br />

Ne pas retirer ces fils.<br />

6. Dérouler la colonne à chaque extrémité afin d’obtenir des longueurs suffisantes pour atteindre l’injecteur et<br />

le détecteur. Couper environ 10 cm de colonne à chaque extrémité.<br />

Pour couper une colonne, utiliser un coupe-tube spécifique (plaque céramique, lame saphir,…).<br />

7. En dirigeant l’extrémité de la colonne vers le bas (pour éviter que des particules n’entrent dans la colonne),<br />

enfiler l’écrou et une ferrule appropriée sur la colonne. Couper ensuite 2 cm à l’extrémité de celle-ci pour<br />

éliminer les particules qui auraient pu entrer dans la colonne.<br />

8. Connecter la colonne à l’injecteur en respectant la longueur d’introduction préconisée par le fabricant de<br />

l’appareil.<br />

9. Régler le débit ou la pression du gaz vecteur en fonction du diamètre de la colonne et/ou des conditions<br />

d’analyse. S’assurer du passage de gaz vecteur dans la colonne en plongeant l’autre extrémité dans un<br />

flacon contenant un solvant.<br />

10. Laisser la colonne sous balayage de gaz vecteur à température ambiante au moins 5 minutes pour une<br />

colonne de 25 à 30 m et 10 minutes pour une colonne de 50 à 60 m.<br />

11. Régler la température de l’injecteur. Celle-ci ne doit pas dépasser la température maximale d’utilisation de la<br />

colonne. Vérifier l’absence de fuites au niveau de la connexion de la colonne*.<br />

12. Connecter la colonne au détecteur en respectant la longueur d’introduction préconisée par le fabricant de<br />

l’appareil**. Régler les débits de gaz et la température du détecteur.<br />

13. Vérifier l’absence de fuites au niveau de la connexion de la colonne*.<br />

14. Vérifier une nouvelle fois le débit de gaz vecteur. Régler le débit de « split », de purge de septum et<br />

éventuellement tous les autres débits.<br />

15. Injecter un composé non retenu pour vérifier que la colonne est correctement montée et pour déterminer le<br />

volume mort et la vitesse linéaire. Un pic symétrique et fin indique que la colonne est correctement montée.<br />

Ajuster le débit de gaz vecteur si nécessaire.<br />

16. Conditionner la colonne jusqu’à une température supérieure de 20°C à la température finale prévue par la<br />

méthode d’analyse en veillant à ne pas dépasser la température maximale d’utilisation de la colonne. La<br />

montée en température doit être progressive. Un gradient de 2 à 15°C/min peut être appliqué. Le maintien<br />

pendant une heure de la colonne à la température de fin de conditionnement est généralement suffisant. Une<br />

durée plus longue n’endommage pas la colonne si des précautions ont été prises pour s’assurer que le gaz<br />

vecteur est propre et exempt d’oxygène et d’eau.<br />

17. Injecter et analyser un mélange-test pour vérifier à la fois le bon fonctionnement de la colonne et de<br />

l’appareil.<br />

18. Le système analytique (<strong>GC</strong> et colonne) est désormais prêt à l’utilisation.<br />

* Utiliser un détecteur de fuites de gaz électronique. Ne jamais utiliser de liquide moussant, celui-ci pouvant<br />

endommager la colonne.<br />

** Lorsque certains détecteurs sensibles sont utilisés (MS, PID, PDD, ECD), il est recommandé de procéder au<br />

conditionnement de la colonne comme décrit en 16. alors que la colonne n’est pas encore connectée au<br />

détecteur. Dans ce cas, il convient de boucher le détecteur durant le conditionnement.<br />

Il en est de même lors du conditionnement d’un colonne à film épais (>1 µm). Il est préférable de connecter<br />

une telle colonne au détecteur uniquement après le conditionnement.<br />

Conservation de la colonne pendant une période d’inactivité :<br />

de courte/moyenne durée : laisser la colonne montée dans le four sous balayage de gaz vecteur et à<br />

une température comprise entre 100°C et 150°C.<br />

de longue durée : démonter la colonne du four et boucher chaque extrémité en la piquant dans un<br />

septum. Replacer la colonne dans sa boîte et la conserver à l’abri de la lumière.<br />

Pour toute question concernant le montage et l’utilisation de votre colonne, n’hésitez pas à contacter <strong>Restek</strong><br />

France au 01 60 78 32 10.<br />

18 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Précolonnes <strong>GC</strong> et « Retention Gaps »<br />

Les précolonnes et les « retention gaps » sont couramment utilisés en chromatographie.<br />

Les précolonnes piègent les résidus non volatils et les empêchent d’atteindre la colonne<br />

analytique. Les « retention gaps » permettent de concentrer les composés injectés en<br />

une bande étroite en tête de la colonne analytique afin d’éviter l’élargissement des pics.<br />

Une précolonne <strong>GC</strong> et un « retention gap » se présentent sous la forme d’un tube<br />

capillaire désactivé et raccordé à la colonne analytique (Figure 1).<br />

Figure 1 Une précolonne raccordée à une colonne analytique<br />

Injecteur<br />

Précolonne<br />

Concentration des analytes<br />

Raccord Vu2 Union<br />

Le « retention gap » est généralement utilisé avec deux techniques d’injection pour<br />

faciliter la concentration des analytes-cibles en tête de colonne analytique : l’injection<br />

« on-column » à froid et l’injection « splitless ».<br />

Lors des injections « on-column » à froid, l’injection d’un échantillon liquide dans un<br />

« retention gap » permet de concentrer les composants de cet échantillon. Pour<br />

réaliser une injection « on-column » à froid, l’aiguille de la seringue est introduite dans<br />

le « retention gap » (par exemple, avec un « retention gap » de DI 0,53 mm et une<br />

seringue de calibre 26s) et l’échantillon liquide est injecté directement dans<br />

le « retention gap ». La température de l’injecteur et du « retention gap » dans le four<br />

est inférieure au point d’ébullition du solvant. En s’évaporant, le solvant entraîne les<br />

analytes-cibles volatils vers la colonne analytique, les plus lourds se répartissant le long<br />

du « retention gap ». A mesure que la température du four augmente, les analytes-cibles<br />

s’évaporent et se déplacent sans être retenus jusqu’à l’entrée de la colonne analytique où<br />

ils sont piégés/concentrés dans la phase liquide pour former une bande d’injection<br />

étroite.<br />

Les « retention gaps » peuvent également s’avérer utiles pour les injections à chaud avec<br />

vaporisation avec lesquelles il n’y a pas de focalisation des composés en tête de colonne.<br />

Les applications les plus courantes concernent les injections d’eau ou les injections dans<br />

des colonnes de faible DI avec lesquelles le dédoublement des pics ou leur trainée<br />

témoignent de l’absence de focalisation. Dans ces applications, le « retention gap »<br />

permet de piéger les analytes-cibles pour former une bande d’injection discontinue et<br />

diffuse (Figure 2a). A mesure que la température du four augmente, le solvant et les<br />

composés-cibles se vaporisent et transitent dans le « retention gap » sans être retenus<br />

(Figure 2b). Lorsque les composés-cibles entrent en contact avec la phase stationnaire,<br />

ils se concentrent à nouveau en une bande étroite (Figure 2c), ce qui contribue à<br />

améliorer la forme des pics (plus fins et non dédoublés).<br />

Protection de la colonne analytique<br />

Les précolonnes protègent la colonne analytique de toute contamination par des résidus<br />

non volatils. Elles retiennent ces résidus non volatils, habituellement dans les 10 à 20<br />

premiers centimètres et les empêchent de migrer vers la colonne analytique. A mesure<br />

que la température du four augmente, les composés-cibles les plus volatils se vaporisent,<br />

éluent le long de la précolonne et se concentrent à l’entrée de la colonne analytique sans<br />

interférence avec les résidus non volatils.<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

Précolonnes <strong>GC</strong> et « Retention Gaps »<br />

Détecteur<br />

Colonne analytique<br />

Remarque<br />

Pour une plus grande inertie, essayez nos<br />

précolonnes Siltek ® !<br />

Voir page 21.<br />

Vous n’arrivez pas à réaliser une connexion<br />

précolonne/colonne étanche ? Essayez nos colonnes<br />

avec précolonne intégrée Integra-Guard !<br />

Voir page 23.<br />

Le saviez-vous ?<br />

Toutes nos précolonnes/lignes de transfert sont<br />

testées avec le mélange de Grob pour vérifier leur<br />

inertie.<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 19


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

Précolonnes <strong>GC</strong> et « Retention Gaps »<br />

CQFD<br />

Pour éviter les raccords, utilisez une colonne<br />

Integra-Guard.<br />

Voir page 23.<br />

Connecteurs pour capillaires<br />

en silice fondue<br />

Connnecteur Vu2 Union<br />

Connecteurs Press-Tight®<br />

Connecteur MXT<br />

Figure 2 Focalisation des composés en tête de colonne analytique.<br />

a) Injection de l’échantillon : le film<br />

liquide formé par le solvant et l’échantillon<br />

se dépose sur la paroi des premiers<br />

centimètres de la précolonne.<br />

b) A mesure que la température du four<br />

augmente, les analytes s’évaporent et se<br />

déplacent sans être retenus jusqu’à<br />

l’entrée de la colonne analytique.<br />

c) Les composés-cibles se focalisent en<br />

tête de la colonne analytique pour<br />

former une bande d’injection étroite.<br />

La contamination d’une colonne capillaire peut créer des sites actifs et altérer la zone de<br />

concentration de l’échantillon de la colonne analytique. Ces deux phénomènes nuisent<br />

à la qualité de l’analyse (déformation des pics). La précolonne présente un autre<br />

avantage : lorsqu’une section contaminée est coupée, la résolution des composés dont<br />

l’élution est rapprochée n’est pas affectée car la précolonne ne joue aucun rôle dans le<br />

pouvoir de séparation de la colonne analytique. La précolonne permet ainsi de<br />

prolonger la durée de vie de la colonne analytique.<br />

En résumé, les « retention gaps » et les précolonnes sont un et même produit utilisé dans<br />

un but différent. Ces tubes désactivés permettent de concentrer les analytes-cibles à<br />

l’entrée de la colonne pour les injections « on-column » et les injections « splitless ». Ils<br />

évitent également la contamination de l’entrée de la colonne analytique par des résidus<br />

non volatils.<br />

Quel type de précolonne utiliser ?<br />

Lorsqu’une précolonne est utilisée, il est important que la polarité du solvant injecté<br />

corresponde à celle de la désactivation de la précolonne. Une polarité intermédiaire (PI)<br />

convient à une grande variété d’applications et facilite le « mouillage » et la formation<br />

d’un film uniforme sur la surface du tube avec les solvants les plus courants<br />

(dichlorométhane, hexane, isooctane, toluène). Si les solvants utilisés sont plus polaires,<br />

comme le méthanol ou l’eau, une précolonne avec une désactivation polaire est<br />

nécessaire pour permettre au solvant de « mouiller » uniformément la surface du tube.<br />

Les précolonnes avec désactivation polaire ne résistent pas aux pulvérisations d’eau<br />

violentes qui se produisent lorsque l’eau est injectée dans le tube et est vaporisée<br />

rapidement. La désactivation des précolonnes Hydroguard est adaptée aux injections<br />

aqueuses directes. Cependant, une précolonne Hydroguard ne permet pas aux<br />

solvants polaires de « mouiller » la surface du tube, ceux-ci pouvant au contraire<br />

« perler » si la température du four est inférieure de 20°C à la température d’ébullition<br />

du solvant.<br />

Les précolonnes avec désactivation Siltek ® présentent une grande inertie vis-à-vis des<br />

composés actifs comme les pesticides chlorés. Les précolonnes désactivées pour<br />

composés basiques réduisent l’adsorption et les traînées pour les amines et les autres<br />

composés basiques.<br />

Comment raccorder une précolonne à la colonne analytique ?<br />

Le raccord le plus courant est le raccord Press-Tight ® . <strong>Restek</strong> propose aussi des raccords<br />

Vu2-Union pour la connexion des précolonnes. Des raccords MXT ® en métal sont<br />

également proposés. Voir les pages 175 à 179 pour plus d’informations sur ces<br />

connecteurs.<br />

20 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Précolonnes/« Retention Gaps » Rxi® (silice fondue)<br />

Protègent les colonnes et prolongent leur durée de vie.<br />

Excellente inertie — limites de détection plus basses.<br />

Permettent d’obtenir des pics plus fins.<br />

Température maximale : 360°C.<br />

DI nominal DE nominal 5 mètres 5 mètres/lot de 6 10 mètres 10 mètres/lot de 6<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.37 ± 0.04 mm 10029 46,00 10029-600 269,10 10059 82,00 10059-600 479,70<br />

0.32 mm 0.45 ± 0.04 mm 10039 52,00 10039-600 304,20 10064 93,00 10064-600 544,05<br />

0.53 mm 0.69 ± 0.05 mm 10054 67,00 10054-600 391,95 10073 125,00 10073-600 731,25<br />

Précolonnes/« Retention Gaps » désactivés de polarité intermédiaire (silice fondue)<br />

Les capillaires de DI supérieur à 0.10 mm sont testés avec le mélange de Grob pour en<br />

vérifier leur inertie.<br />

Adaptés à une grande variété d’applications.<br />

Compatibles avec les solvants les plus courants.<br />

Température maximale : 325°C<br />

DI nominal DE nominal 1 mètre 5 mètres 5 mètres/lot de 6<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.025 mm* 0.363 ± 0.012 mm 10097 21,00<br />

0.05 mm* 0.363 ± 0.012 mm 10098 21,00 10040 82,00 10040-600 479,70<br />

0.075 mm* 0.363 ± 0.012 mm 10099 21,00<br />

0.10 mm* 0.363 ± 0.012 mm 10100 21,00 10041 93,00<br />

0.15 mm 0.363 ± 0.012 mm 10101 21,00 10042 93,00<br />

0.18 mm 0.37 ± 0.04 mm 10102 21,00 10046 62,00<br />

0.25 mm 0.37 ± 0.04 mm 10043 46,00 10043-600 269,10<br />

0.28 mm 0.37 ± 0.04 mm 10003 46,00 10003-600 269,10<br />

0.32 mm 0.45 ± 0.04 mm 10044 52,00 10044-600 304,20<br />

0.45 mm 0.69 ± 0.04 mm 10005 67,00 10005-600 391,95<br />

0.53 mm 0.69 ± 0.05 mm 10045 67,00 10045-600 391,95<br />

DI nominal DE nominal 10 mètres 10 mètres/lot de 6 30 mètres** 60 mètres**†<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.37 ± 0.04 mm 10049 82,00 10049-600 479,70 10012 240,00 10013 485,00<br />

0.32 mm 0.45 ± 0.04 mm 10048 93,00 10048-600 544,05 10022 275,00 10023 545,00<br />

0.53 mm 0.69 ± 0.05 mm 10047 125,00 10032 365,00 10033 735,00<br />

Précolonnes/« Retention Gaps »/Lignes de transfert désactivés Siltek®<br />

Testés avec le mélange de Grob pour en vérifier leur inertie.<br />

Procédé de désactivation révolutionnaire pour une plus grande inertie.<br />

Réduction du « bleeding ».<br />

Analyse précise des échantillons actifs, idéals pour l’analyse des pesticides chlorés<br />

(réduction de la décomposition de l’endrine à moins de 1 %).<br />

Température maximale : 380°C.<br />

DI nominal DE nominal 5 mètres 10 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.37 ± 0.04 mm 10026 52,00 10036 98,00<br />

0.32 mm 0.45 ± 0.04 mm 10027 57,00 10037 110,00<br />

Précolonnes/« Retention Gaps » avec désactivation polaire (silice fondue)<br />

Testés avec le mélange de Grob pour en vérifier leur inertie.<br />

Désactivation polyéthylène glycol qui fournit une mouillabilité optimale pour les<br />

composés polaires.<br />

Moins des dédoublements de pics avec les solvants polaires comme le méthanol ou l’eau.<br />

Compatibles avec les colonnes capillaires Stabilwax®, Rtx®-225, et Rtx®-2330.<br />

Température maximale : 280°C.<br />

DI nominal DE nominal 5 mètres 10 mètres 30 mètres** 60 mètres**†<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.37 ± 0.04 mm 10065 46,00 10068 82,00 10014 240,00 10015 485,00<br />

0.32 mm 0.45 ± 0.04 mm 10066 52,00 10069 93,00 10024 275,00 10025 545,00<br />

0.53 mm 0.69 ± 0.05 mm 10067 67,00 10070 125,00 10034 365,00 10035 735,00<br />

* Non testée avec le mélange de Grob en raison d’une perte de charge trop importante.<br />

** Les précolonnes de 30 et 60 mètres sont enroulées par sections de 5 mètres.<br />

† Recommandation : Couper les précolonnes de 60 m en sections plus courtes. Une précolonne de 60 m peut<br />

provoquer des déformations de pics.<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

Précolonnes <strong>GC</strong> et « Retention Gaps »<br />

CQFD<br />

Pour éviter les raccords, utilisez une colonne<br />

Integra-Guard.<br />

Voir page 23.<br />

également disponible<br />

Les précolonnes/« Retention Gaps » MXT ® sont<br />

réalisés à partir de tubes capillaires en acier<br />

inoxydable traité Siltek ® , robustes, souples dont<br />

l’inertie est comparable à celle des tubes en silice<br />

fondue.<br />

Voir les précolonnes/« Rétention Gaps »/Lignes de<br />

transfert MXT ® désactivés de polarité intermédiaire<br />

en page 87.<br />

CQFD<br />

Utilisez les précolonnes pour :<br />

Réduire les effets néfastes des échantillons<br />

sales sur les performances de la colonne.<br />

Eviter de couper la colonne analytique.<br />

Le saviez-vous ?<br />

Les précolonnes désactivées Siltek® réduisent la<br />

décomposition et améliorent la réponse des analytes<br />

actifs !<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 21


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

Précolonnes <strong>GC</strong> et « Retention Gaps »<br />

Le saviez-vous ?<br />

Toutes nos précolonnes/lignes de transfert sont<br />

testées avec le mélange de Grob pour en vérifier leur<br />

inertie.<br />

également disponible<br />

Les précolonnes MXT ® sont réalisées à partir de tubes<br />

capillaires en acier inoxydable traité Siltek ® , robustes,<br />

souples dont l’inertie est comparable à celle des tubes<br />

en silice fondue.<br />

Voir les précolonnes/« Rétention Gaps »/Lignes de<br />

transfert MXT ® Hydroguard en page 87.<br />

Précolonnes /« Retention Gaps » désactivés pour composés basiques<br />

(silice fondue)<br />

Testés avec un mélange d’amines.<br />

Excellente inertie par rapport aux composés basiques.<br />

Recommandés avec les colonnes capillaires Rtx®-5 Amine, Rtx®-35 Amine et<br />

Stabilwax®-DB.<br />

Chromatogramme test fourni (un par lot).<br />

Température maximale : 315°C.<br />

Les analystes qui utilisent des précolonnes pour les analyses de composés basiques<br />

observent fréquemment des traînées de pics et une mauvaise réponse. La désactivation<br />

des précolonnes conventionnelles ne parvient pas à prévenir l’adsorption des composés<br />

basiques sur la surface du tube. <strong>Restek</strong> propose des précolonnes spécialement<br />

désactivées pour ces applications.<br />

DI nominal DE Nominal 5 mètres 5 mètres/lot de 6<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.37 ± 0.04 mm 10000 52,00 10000-600 304,20<br />

0.32 mm 0.45 ± 0.04 mm 10001 57,00 10001-600 333,45<br />

0.53 mm 0.69 ± 0.05 mm 10002 72,00 10002-600 421,20<br />

Précolonnes/« Retention Gaps »/Ligne de transfert Hydroguard résistants<br />

à l’eau (silice fondue)<br />

Prolongent la durée de vie des colonnes analytiques et empêchent leur dégradation<br />

du fait de l’injection de l’eau.<br />

Température maximale : 325°C.<br />

Utilisées comme lignes de transfert, reliées aux systèmes « Purge-and-trap », aux<br />

désorbeurs thermiques ou à d’autres appareils transportant de la vapeur d’eau, les<br />

précolonnes désactivées redeviennent rapidement actives du fait de l’apparition de<br />

silanols libres sur la surface du tube. Ces silanols adsorbent les composés oxygénés<br />

actifs comme les alcools et les diols.<br />

Ce problème est résolu avec le procédé de désactivation Hydroguard. Ce procédé de<br />

désactivation unique crée une surface très dense difficilement attaquable par les<br />

hydrolyses. La surface couvrante haute densité de la couche de désactivation<br />

Hydroguard empêche la vapeur d’eau d’atteindre la surface du tube de silice fondue<br />

qu’elle protège efficacement. Utilisez les tubes Hydroguard pour raccorder les<br />

systèmes <strong>GC</strong> :<br />

Aux systèmes « Purge-and-trap ».<br />

Aux analyseurs « headspace ».<br />

Aux thermodésorbeurs et concentrateurs.<br />

DI nominal DE nominal 5 mètres 5 mètres/lot de 6 10 mètres 30 mètres**<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.05 mm* 0.363 ± 0.012 mm 10075 82,00<br />

0.10 mm* 0.363 ± 0.012 mm 10076 93,00<br />

0.15 mm 0.363 ± 0.012 mm 10077 93,00<br />

0.18 mm 0.37 ± 0.04 mm 10078 62,00<br />

0.25 mm 0.37 ± 0.04 mm 10079 46,00 10079-600 269,10 10082 93,00 10085 275,00<br />

0.32 mm 0.45 ± 0.04 mm 10080 52,00 10080-600 304,20 10083 105,00 10086 305,00<br />

0.53 mm 0.69 ± 0.05 mm 10081 67,00 10081-600 391,95 10084 140,00 10087 400,00<br />

* Non testée avec le mélange de Grob en raison d’une perte de charge trop importante.<br />

** Les précolonnes de 30 sont enroulées par sections de 5 mètres.<br />

22 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


<strong>Colonnes</strong> Integra-Guard<br />

Pour ceux qui ont des difficultés à réaliser une connexion étanche entre une précolonne<br />

et une colonne analytique, <strong>Restek</strong> propose les colonnes Integra-Guard. Ces colonnes<br />

innovantes intègrent la précolonne et la colonne analytique dans un même tube, ce qui<br />

élimine les raccords et les problèmes qui en découlent ! La précolonne et la colonne<br />

analytique sont enroulées séparément dans une même cage qui assure leur protection<br />

de toutes parts.<br />

<strong>Restek</strong> propose une grande variété de colonnes capillaires Integra-Guard. Les<br />

colonnes disponibles dans cette version sont listées ci-dessous. Une colonne<br />

Integra-Guard permet de réaliser une économie par rapport à l’achat séparé d’une<br />

colonne, d’une précolonne et d’un raccord... que vous devrez assembler vous-même. Si<br />

vous utilisez actuellement une précolonne ou si vous envisagez d’en utiliser une,<br />

appelez-nous dès aujourd’hui au 01 60 78 32 10 pour plus de renseignements sur les<br />

colonnes Integra-Guard.<br />

Description Qté. Réf. Prix €HT<br />

Rtx-1<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.25 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 10123-124 577,70<br />

30 mètres, DI 0.53 mm, 1.00 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 10155-126 692,15<br />

30 mètres, DI 0.53 mm, 5.00 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 10179-126 692,15<br />

Rtx-5<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.25 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 10223-124 577,70<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.25 µm avec précolonne intégrée de 10 m L’unité 10223-127 599,50<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 1.00 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 10253-124 577,70<br />

30 mètres, DI 0.32 mm, 0.25 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 10224-125 615,85<br />

30 mètres, DI 0.32 mm, 1.00 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 10254-125 615,85<br />

30 mètres, DI 0.53 mm, 5.00 µm avec précolonne intégrée de 5 m (Rtx-G27) L’unité 10279-126 692,15<br />

60 mètres, DI 0.32 mm, 0.25 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 10227-125 1024,60<br />

Rtx-5MS<br />

15 mètres, DI 0.25 mm, 0.25 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 12620-124 414,20<br />

15 mètres, DI 0.25 mm, 0.50 µm avec précolonne intégrée de 10 m L’unité 12635-127 436,00<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.10 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 12608-124 643,10<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.25 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 12623-124 632,20<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.25 µm avec précolonne intégrée de 10 m L’unité 12623-127 654,00<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.50 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 12638-124 632,20<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.50 µm avec précolonne intégrée de 10 m L’unité 12638-127 654,00<br />

30 mètres, DI 0.32 mm, 0.25 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 12624-125 664,90<br />

30 mètres, DI 0.32 mm, 1.00 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 12654-125 664,90<br />

Rxi-5Sil MS<br />

15 mètres, DI 0.25 mm, 0.25 µm avec précolonne intégrée de 10 m L’unité 13620-127 463,30<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.25 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 13623-124 689,30<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.25 µm avec précolonne intégrée de 10 m L’unité 13623-127 711,90<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.50 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 13638-124 689,30<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.50 µm avec précolonne intégrée de 10 m L’unité 13638-127 686,70<br />

30 mètres, DI 0.32 mm, 0.50 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 13639-125 740,15<br />

Rtx-1301<br />

30 mètres, DI 0.53 mm, 3.00 µm avec précolonne intégrée de 5 m (Rtx-G43) L’unité 16085-126 692,15<br />

Rtx-1701<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.25 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 12023-124 577,70<br />

Stabilwax<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.25 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 10623-124 588,60<br />

30 mètres, DI 0.32 mm, 1.00 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 10654-125 626,75<br />

30 mètres, DI 0.53 mm, 1.00 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 10655-126 708,50<br />

Rtx-BAC1 & Rtx-BAC2<br />

30 mètres, DI 0.32 mm, 1.80 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 18003-125 670,35<br />

30 mètres, DI 0.32 mm, 1.20 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 18002-125 670,35<br />

30 mètres, DI 0.53 mm, 3.00 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 18001-126 713,95<br />

30 mètres, DI 0.53 mm, 2.00 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 18000-126 713,95<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

Précolonnes <strong>GC</strong> et « Retention Gaps »<br />

restek innovation !<br />

<strong>Colonnes</strong> Integra-Guard : précolonnes SANS<br />

raccords. La protection de vos colonnes analytiques n’a<br />

jamais été aussi simple !<br />

Précolonne intégrée « Integra-Guard »<br />

Tube continu<br />

Rtx ® -1<br />

Rtx ® -5<br />

Rtx ® -5MS<br />

Rxi ® -5Sil MS<br />

Rtx ® -1301<br />

Rtx ® -624<br />

Précolonne<br />

colonne<br />

Phases actuellement disponibles<br />

en version Integra-Guard<br />

Rtx ® -1701<br />

Rtx ® -Volatiles<br />

Rtx ® -20<br />

Rtx ® -35<br />

Rtx ® -BAC 1 & 2<br />

Stabilwax ®<br />

Les colonnes Integra-Guard sont disponibles pour<br />

toutes les phases listées ci-dessus et pour les<br />

colonnes mesurant jusqu’à 75 mètres et de diamètre<br />

interne compris entre 0,25 et 0,53 mm.<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 23


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

<strong>Colonnes</strong> pour « Fast <strong>GC</strong> » / <strong>GC</strong> x <strong>GC</strong><br />

<strong>Colonnes</strong> capillaires pour « Fast <strong>GC</strong> » (DI 0.10 mm et DI 0.18 mm)<br />

Temps d’analyses considérablement réduits et meilleure résolution.<br />

La plus grande efficacité, idéales pour les analyses CG/MS.<br />

Les colonnes capillaires de faible diamètre (DI 0.10 mm) peuvent remplacer avantageusement les colonnes capillaires de diamètre<br />

conventionnel car elles réduisent les temps d’analyse et ont un plus grand pouvoir de séparation. Plus le DI de la colonne est faible,<br />

plus la colonne est efficace (plateaux/mètre). Par exemple, l’efficacité d’une colonne de DI 0.18 mm (5 150 plateaux/mètre) est plus<br />

de deux fois supérieure à celle d’une colonne de DI 0.25 mm (2 500 plateaux/mètre). Une résolution identique est donc obtenue avec<br />

une colonne plus courte, ce qui diminue les temps d’analyse. En passant d’une colonne de DI 0.25 mm à une colonne de DI 0.10 mm<br />

(8 500 plateaux/mètre), le gain en efficacité est encore plus spectaculaire.<br />

Généralement des colonnes de DI 0.18 mm sont utilisées pour les analyses par « Fast <strong>GC</strong> », les méthodes étant facilement<br />

transposables. L’utilisation de colonnes de DI 0.10 mm requiert une mise au point plus longue du fait de la forte perte de charge<br />

qu’elles génèrent et de leur capacité réduite.<br />

Le diamètre externe des colonnes de DI 0.10 mm et 0.18 mm est le même que celui des colonnes de DI 0.25 mm ce qui en facilite la<br />

connexion.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-5Sil MS (silice fondue)<br />

(Crossbond ® <strong>Colonnes</strong> Rxi®-1ms (silice fondue)<br />

(Crossbond<br />

, sélectivité similaire à 5% diphényle/95% diméthyle polysiloxane)<br />

® 100% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-5ms (silice fondue)<br />

(Crossbond ® DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 -60 et 330/350°C 13301 429,40<br />

0.18 mm 0.18 -60 et 330/350°C 13302 457,65<br />

5% diphényle/95% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 -60 et 330/350°C 13401 429,40<br />

0.18 mm 0.18 -60 et 330/350°C 13402 457,65<br />

0.30 -60 et 330/350°C 13409 457,65<br />

0.36 -60 et 330/350°C 13411 457,65<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 -60 et 330/350°C 43601 429,40<br />

0.18 mm 0.18 -60 et 330/350°C 43602 514,15<br />

0.36 -60 et 330/350°C 43604 514,15<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-17 (silice fondue)<br />

(Crossbond ® 50% diphényle/50% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 40 et 280/320°C 13501 429,40<br />

0.18 mm 0.18 40 et 280/320°C 13502 457,65<br />

Bon à savoir<br />

Conditions d’utilisation des colonnes de DI 0.10 mm<br />

Les contraintes mineures liées à l’utilisation des colonnes de DI 0.10 mm sont plus<br />

que compensées par les temps d’analyse plus courts qu’elles autorisent et par leur<br />

efficacité supérieure. Les colonnes de DI 0.10 mm requièrent des pressions plus<br />

élevées (> 40 psig) qui peuvent se traduire par des risques accrus de fuite au niveau<br />

des ferrules ou du septum et de reflux de l’échantillon dans la seringue. Les<br />

connexions doivent être régulièrement contrôlées et les fuites éventuelles<br />

recherchées. L’utilisation d’une colonne de DI 0.10 mm en-deçà de la pression<br />

optimale, conduit à une perte de résolution et une dégradation générale de ses<br />

performances. La capacité de ces colonnes est également réduite par rapport à celle<br />

de colonnes de diamètre supérieur. Il convient de ne pas les surcharger et de<br />

procéder à des injections très rapides lorsque le mode « split » est utilisé.<br />

<strong>Colonnes</strong> Stabilwax® (silice fondue)<br />

(Crossbond ® Carbowax ® polyéthylène glycol)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 40 et 250°C 42601 327,00<br />

0.18 mm 0.18 40 et 250°C 40602 414,20<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt®-LC50 (silice fondue)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 100°C et 270°C 19736 1462,80<br />

0.18 mm 0.10 100°C et 270°C 19735 1000,50<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-CLPesticides (silice fondue)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 -60 et 310/330°C 43101 392,40<br />

0.18 mm 0.18 -60 et 310/330°C 42101 343,35 42102 501,40<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-CLPesticides2 (silice fondue)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 -60 et 310/330°C 43301 392,40 43302 604,95<br />

0.18 mm 0.14 -60 et 310/330°C 42301 343,35 42302 501,40<br />

Kit pour le développement de méthodes <strong>GC</strong> x <strong>GC</strong><br />

Le kit de développement comprend 4 colonnes de sélectivité différente<br />

permettant le développement de méthodes. Les colonnes sont :<br />

Rxi®-17, 1.1 m (±3 cm), DI 0.10 mm, 0.10 µm,<br />

50% diphényle diméthylepolysiloxane<br />

Rtx®-CLPesticides, 1.1 m (±3 cm), DI 0.10 mm, 0.10 m<br />

phase de polarité intermédiaire<br />

Stabilwax®, 1.1 m (±3 cm), DI 0.10 mm, 0.10 µm,<br />

phase polyéthylène glycol<br />

Rt®-LC350, 1.1 m (±3 cm), DI 0.15 mm, 0.10 µm,<br />

phase liquide cristalline sélective pour les composés aromatiques.<br />

Description Qté Réf. Prix €HT<br />

Kit <strong>GC</strong> x <strong>GC</strong> Le kit 15105 1188,10<br />

Les colonnes sont également vendues séparément<br />

Rxi-17, 1.1 m (±3 cm), DI 0.10, 0.10 µm L’unité 15104 50,85<br />

Rtx-CLPesticides, 1.1 m (±3 cm), DI 0.10 mm, 0.10 µm L’unité 15103 49,05<br />

Stabilwax, 1.1 m (±3 cm), DI 0.10 mm, 0.10 µm L’unité 15102 49,05<br />

Rt-LC350, 1.1 m (±3cm), DI 0.15 mm, 0.10 µm L’unité 15101 81,75<br />

24 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Analyse d’allergènes avec les colonnes Rxi®-1ms et Rxi®-17 (<strong>GC</strong> x <strong>GC</strong>)<br />

<strong>GC</strong>_FF01010<br />

<strong>GC</strong>_FF01011<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

<strong>Colonnes</strong> pour « Fast <strong>GC</strong> » / <strong>GC</strong> X <strong>GC</strong><br />

1. limonene<br />

2. 1-fluoronaphthalene<br />

3. benzyl alcohol<br />

4. phenyl acetaldehyde<br />

5. eucalyptol<br />

6. linalool<br />

7. camphor<br />

8. methyl-2-octynoate<br />

9. estragole<br />

10. citronellol<br />

11. citral 1<br />

12. trans-cinnamaldehyde<br />

13. geraniol<br />

14. citral 2<br />

15. anise alcohol<br />

16. hydroxycitronellol<br />

17. safrole<br />

18. cinnamyl alcohol<br />

19. methyl-2-nonynoate<br />

20. eugenol<br />

21. methyl eugenol<br />

22. coumarin<br />

23. hydroxycitronellol<br />

contaminant<br />

24. isoeugenol<br />

25. α-isomethyl ionone 1<br />

26. lilial<br />

27. α-isomethyl ionone 2<br />

28. amyl cinnamal<br />

29. lyral 1<br />

30. lyral 2<br />

31. amylcinnamyl alcohol 1<br />

32. amylcinnamyl alcohol 2<br />

33. farnesol 1<br />

34. farnesol 2<br />

35. hexyl cinnamal 1<br />

36. benzyl benzoate<br />

37. hexyl cinnamal 2<br />

38. benzyl salicylate<br />

39. benzyl cinnamate<br />

Columns: Rxi ® -1ms, 30m, 0.25mm ID, 0.25µm (cat.# 13323)<br />

Rxi ® -17, 1m, 0.10mm ID, 0.10µm (10m, cat.# 13501)<br />

Sample: fragrance allergens in MTBE<br />

Instrument: LECO Corporation <strong>GC</strong>x<strong>GC</strong>/FID with quad-jet, dual-stage<br />

modulator and secondary oven<br />

Inj.: 0.2µL split (split ratio 1:200),<br />

4mm laminar cup splitter (cat.# 20801)<br />

Inj. temp.: 250°C<br />

Carrier gas: helium, corrected constant flow via pressure ramps<br />

Flow rate: 2mL/min.<br />

Oven temp.: Rxi ® -1ms: 40°C (hold 1 min.) to 240°C @ 4°C/min.<br />

Rxi ® -17: 45°C (hold 1 min.) to 245°C @ 4°C/min.<br />

Modulation: modulator temperature offset: 20°C<br />

second dimension separation time: 3 sec.<br />

hot pulse time: 0.8 sec.<br />

cool time between stages: 0.7 sec.<br />

Det.: FID @ 300°C<br />

makeup flow + column flow: 50mL/min.<br />

hydrogen: 40mL/min.<br />

air: 450mL/min.<br />

data collection rate: 200 Hz<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 25


<strong>Colonnes</strong> Rxi®<br />

Une inertie exceptionnelle<br />

Inertie incomparable<br />

L’inertie des colonnes Rxi® permet d’analyser des composés actifs avec<br />

une sensibilité inégalée. Cette inertie exceptionnelle autorise par<br />

ailleurs l’analyse de composés acides et basiques avec une même<br />

colonne, souvent dans les mêmes conditions opératoires.<br />

« Bleeding » ultra faible<br />

La stabilisation plus rapide de la ligne de base garantit un gain de<br />

temps significatif. Les colonnes Rxi® présentent le plus faible<br />

« bleeding » du marché et améliorent la détection de traces par<br />

<strong>GC</strong>/MS. Ce « bleeding » ultra faible réduit également la durée de<br />

stabilisation de l’appareil après une opération de maintenance.<br />

Reproductibilité garantie<br />

La reproductibilité d’une colonne à l’autre est un critère primordial. Le<br />

procédé utilisé pour la fabrication des colonnes Rxi® garantit à chaque<br />

nouvelle colonne les mêmes performances que la colonne qu’elle<br />

remplace.<br />

Performances inégalées<br />

Chaque colonne Rxi® répond à des spécifications strictes en<br />

termes d’efficacité, de sélectivité, d’épaisseur du film, d’inertie et de<br />

« bleeding ». Ces spécifications font que les colonnes Rxi® sont les<br />

plus fiables du marché.


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES RXI®<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi® : Généralités<br />

<strong>Colonnes</strong> capillaires Rxi®<br />

La gamme de colonnes Rxi® a été spécialement développée pour améliorer la quantification des analytes faiblement concentrés avec<br />

comme objectif de concevoir la meilleure colonne du marché présentant la plus grande inertie, le plus faible « bleeding » et la<br />

meilleure reproductibilité.<br />

Le niveau de « bleeding » exceptionnellement bas des colonnes Rxi® facilite l’analyse des composés peu concentrés du fait du bruit<br />

de fond plus faible. Le rapport signal/bruit est meilleur et favorise la détection des analytes faiblement concentrés. L’inertie d’une<br />

colonne prévient l’adsorption des analytes les plus réactifs et abaisse ainsi la limite de détection. L’inertie des colonnes Rxi® est telle<br />

qu’il est possible d’analyser les composés acides et basiques avec une même colonne (souvent dans les mêmes conditions opératoires)<br />

sans traînée de pic.<br />

La reproductibilité d’une colonne est<br />

également un paramètre important. Le<br />

procédé développé pour la fabrication des<br />

colonnes Rxi® qui intègre un cahier des<br />

charges de contrôle qualité très strict,<br />

garantit une parfaite reproductibilité<br />

d’une colonne à l’autre. L’efficacité, la<br />

sélectivité, l’épaisseur du film, l’inertie et<br />

le « bleeding » de chaque colonne Rxi®<br />

sont testés. De ce fait les colonnes Rxi®<br />

garantissent les temps de rétention les plus<br />

reproductibles et la meilleure inertie du<br />

marché. Les données présentées ci-contre<br />

illustrent les performances inégalées des<br />

colonnes Rxi®.<br />

Faible « bleeding »<br />

Le niveau de « bleeding » des colonnes<br />

Rxi® est testé avec un détecteur à ionisation<br />

de flamme (FID), avec un marqueur<br />

pour garantir la précision de la comparaison.<br />

Le « bleeding » de la colonne est<br />

mesuré à 330°C et à 350°C. Comme<br />

l’indique la Figure 1, la colonne Rxi®-5ms<br />

présente le plus faible « bleeding » à 330°C<br />

et à 350°C. A 350°C, le « bleeding » de<br />

toutes les colonnes testées augmente<br />

considérablement. Cette augmentation<br />

dépend du procédé de greffage des phases<br />

stationnaires utilisé par les différents<br />

fabricants. Le procédé Crossbond® <strong>Restek</strong><br />

utilisé pour les colonnes Rxi® permet<br />

d’obtenir une phase stationnaire très<br />

stable qui ne se dégrade pas et présente le<br />

« bleeding » le plus faible du marché.<br />

Figure 1 Les colonnes Rxi®-5ms présentent le plus faible « bleeding » de<br />

toutes les colonnes de grande marque du marché<br />

<strong>Colonnes</strong> de 30 m x DI 0.25 mm, 0.25 μm, de 330°C à 350°C ; gaz vecteur : hydrogène ;<br />

détecteur à ionisation de flamme.<br />

solvant<br />

Pic de référence<br />

tridécane, 1 ng<br />

Détecteur : FID<br />

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24<br />

<strong>GC</strong>_EV00822<br />

Figure 2 Excellente symétrie des pics de pyridine ou de 2,4-dinitrophénol<br />

avec une colonne Rxi®-5ms, même pour 0,5 ng<br />

N-nitrosodiméthylamine<br />

Grande inertie<br />

La pyridine (basique) et le<br />

1,4-dioxane<br />

2,4-dinitrophénol (acide) sont utilisés<br />

pour évaluer l’inertie des colonnes Rxi®.<br />

Avec ce test, si la colonne était trop acide,<br />

le pic de pyridine présenterait une traînée.<br />

Si elle était trop basique, c’est le pic de<br />

2,4-dinitrophénol qui traînerait et le<br />

7.10 7.20 7.30<br />

facteur de réponse serait faible.<br />

<strong>GC</strong>_EV00821b<br />

<strong>GC</strong>_EV00829<br />

L’excellente symétrie des pics de la Figure<br />

2 démontre la neutralité des colonnes Rxi®-5ms vis-à-vis des composés acides et basiques. En outre, alors que de nombreuses<br />

colonnes concurrentes sont incapables de détecter 0,5 ng de 2,4-dinitrophénol, le facteur de réponse est de 0,14 avec les colonnes<br />

Rxi®-5ms.<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 27<br />

pyridine<br />

Rxi ® -5ms<br />

Fabricant A<br />

Fabricant B<br />

Fabricant C<br />

Fabricant D<br />

Fabricant E<br />

Fabricant F<br />

330°C<br />

Concentration de<br />

l’échantillon : 0,5 ng !<br />

350°C<br />

Rxi®-5ms<br />

2,4-dinitrophénol<br />

20.0<br />

17.5<br />

15.0<br />

12.5<br />

10.0<br />

7.5<br />

5.0<br />

2.5<br />

0.0<br />

pA


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES RXI®<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi® : Généralités<br />

La comparaison de l’inertie des colonnes Rxi®-5ms vis-à-vis des composés basiques avec celle des autres<br />

colonnes du marché est réalisée en utilisant 2 ng de pyridine (quantité effectivement introduite dans la<br />

colonne). Comme l’illustre la Figure 3, la traînée du pic de pyridine est un marqueur d’inertie très explicite.<br />

L’excellente symétrie du pic obtenu avec la colonne Rxi®-5ms témoigne de son inertie vis-à-vis des composés<br />

basiques.<br />

Figure 3 Le pic de pyridine le plus symétrique est obtenu avec la colonne Rxi®-5ms<br />

Manufacturer E<br />

La comparaison de l’inertie de ces colonnes vis-à-vis des composés acides est mesurée en fonction du facteur<br />

de réponse obtenu avec 2 ng de 2,4-dinitrophénol. La figure 4 montre le comparatif des facteurs de réponse<br />

moyens obtenus avec les différentes colonnes. Il apparaît que la colonne Rxi®-5ms est la plus sensible et offre<br />

le facteur de réponse le plus élevé pour le 2,4-dinitrophénol. En bref, la colonne Rxi®-5ms est la plus inerte du<br />

marché, que ce soit vis-à-vis des composés basiques ou des composés acides.<br />

Figure 4 La colonne Rxi®-5ms offre le facteur de réponse le plus élevé pour le<br />

2,4-dinitrophénol (composé acide)<br />

Response factor<br />

Manufacturer B<br />

0.300<br />

0.250<br />

0.200<br />

0.150<br />

0.100<br />

0.050<br />

0.000<br />

Manuffacturer D<br />

Rxi ® -5ms<br />

0.249<br />

Rxi®-5ms<br />

Manufacturer F<br />

0.181<br />

Manufacturer A<br />

28 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10<br />

0.236<br />

Manufacturer B<br />

Column: Rxi ® -5ms, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm (cat.# 13423)<br />

Sample: 2ng pyridine on-column<br />

Instrument: Agilent 6890<br />

Inj.: 1.0µL, 40µg/ml pyridine (2ng on column), split (20:1),<br />

4 mm ID split inlet liner w/wool (cat.# 20781)<br />

Inj. temp.: 250°C<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Flow rate: 2.5 ml/min.<br />

Oven temp.: 50°C (3 min.) to 180°C @ 35°C/min. (5 min.)<br />

Det.: FID @ 250°C<br />

Manuffactturrer A<br />

0.168<br />

Manufacturer C<br />

0.235<br />

Manufacturer D<br />

Manufaccturerr C<br />

0.191<br />

Manufacturer E<br />

<strong>Colonnes</strong> testées :<br />

DB-5, DB-5ms, HP-5ms, Rxi-5ms,<br />

VF-5ms, ZB-5, ZB-5ms<br />

0.202<br />

Manufacturer F<br />

<strong>GC</strong>_EV00857


Reproductibilité<br />

La reproductibilité d’une colonne est également un paramètre<br />

important. Le procédé de fabrication développé pour la<br />

fabrication des colonnes Rxi® qui comprend un cahier des<br />

charges de contrôle qualité très strict, garantit une parfaite<br />

reproductibilité d’une colonne à l’autre. Les données de la<br />

Figure 5 permettent de comparer les performances de colonnes<br />

provenant de trois lots différents, produits à différents moments<br />

dans un intervalle de trois mois. L’inertie et le temps de rétention<br />

des composés témoins sont identiques pour les trois lots. Les<br />

réponses et les caractéristiques des pics pour les composés actifs<br />

ne varient donc pas d’une colonne à l’autre, ni d’un lot à l’autre.<br />

Conclusion<br />

En matière de « bleeding », inertie et reproductibilité, les<br />

colonnes Rxi® sont inégalées. Ces critères déterminent la<br />

« sensibilité » d’une colonne dont dépendent les limites de<br />

détection. Les colonnes Rxi® sont donc particulièrement<br />

adaptées à l’analyse de traces de composés réactifs.<br />

Figure 5 Parfaite reproductibilité des colonnes Rxi®<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

<strong>GC</strong>_EV00819<br />

Column: Rxi ® -5ms, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm (cat.# 13423)<br />

Sample: 500 µg/ml Isothermal Column Test Mix in toluene<br />

Inj.: 1.0 µL, split injection (split ratio 1:100), 4 mm single gooseneck inlet liner<br />

with wool (cat.# 22405)<br />

Inj. temp.: 250°C<br />

Carrier gas: hydrogen, constant flow<br />

Linear velocity: 38 cm/sec. @ 135°C<br />

Oven temp.: 135°C<br />

Det.: FID @ 330°C<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES RXI®<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi® : Généralités<br />

6 7 8<br />

1. 1,6-hexanediol<br />

2. 4-chlorophenol<br />

3. methyl nonanoate<br />

4. 1-decylamine<br />

5. tridecane<br />

6. 1-undecanol<br />

7. acenaphthylene<br />

8. pentadecane<br />

Vous recherchez un chromatogramme ?<br />

www.restek.fr<br />

Colonne 722883<br />

Lot n°1<br />

Colonne 717989<br />

Lot n°2<br />

Colonne 720331<br />

Lot n°3<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 29


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES RXI®<br />

Précolonnes et colonnes Rxi®-1ms<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rxi®-1ms<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

100%<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-1, DB-1ms, HP-1, HP-1ms, Ultra-1, SPB-1,<br />

Equity-1, VF-1ms, CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rxi ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Nos mélanges-tests pour colonnes en page 390.<br />

O<br />

Précolonnes/« Retention Gaps » Rxi® (silice fondue)<br />

Protègent les colonnes et prolongent leur durée de vie.<br />

Excellente inertie — limites de détection plus basses.<br />

Permettent d’obtenir des pics plus fins.<br />

Température maximale : 360°C.<br />

Silice fondue<br />

DI nominal DE nominal 5 mètres 5 mètres/lot de 6 10 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.37 ± 0.04 mm 10029 46,00 10029-600 269,10 10059 82,00<br />

0.32 mm 0.45 ± 0.04 mm 10039 52,00 10039-600 304,20 10064 93,00<br />

0.53 mm 0.69 ± 0.05 mm 10054 67,00 10054-600 391,95 10073 125,00<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-1ms (phase apolaire, Crossbond® 100% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : stupéfiants, huiles essentielles, hydrocarbures,<br />

pesticides, congénères de PCB ou mélanges Aroclor®, composés soufrés, amines,<br />

impuretés dans les solvants, distillation simulée, composés oxygénés, carburants, gaz<br />

de raffinerie.<br />

Températures limites d’utilisation : -60°C à 330/350°C.<br />

Faible « bleeding » : meilleur rapport signal/bruit pour une meilleure sensibilité.<br />

Equivalentes à la phase USP G2.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-1ms (silice fondue)<br />

(Crossbond ® 100% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 -60 et 330/350°C 13320 339,00 13323 565,00 13326 966,15<br />

0.50 -60 et 330/350°C 13335 339,00 13338 565,00 13341 966,15<br />

1.00 -60 et 330/350°C 13350 339,00 13353 565,00 13356 966,15<br />

0.32 mm 0.25 -60 et 330/350°C 13321 361,60 13324 593,25 13327 1017,00<br />

0.50 -60 et 330/350°C 13336 361,60 13339 593,25 13342 1017,00<br />

1.00 -60 et 330/350°C 13351 361,60 13354 593,25 13357 1017,00<br />

4.00 -60 et 330/350°C 13396 593,25<br />

0.53 mm 0.50 -60 et 330/350°C 13337 384,20 13340 661,05<br />

1.00 -60 et 330/350°C 13352 384,20 13355 661,05<br />

1.50 -60 et 330/350°C 13367 384,20 13370 661,05 13373 1090,45<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 12 mètres 20 mètres 50 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 -60 et 330/350°C 13301 429,40<br />

0.18 mm 0.18 -60 et 330/350°C 13302 457,65<br />

0.20 mm 0.33 -60 et 330/350°C 13397 333,35 13399 847,50<br />

Vous recherchez un chromatogramme ?<br />

www.restek.fr<br />

30 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


<strong>Colonnes</strong> Rxi®-5ms (phase de faible polarité, Crossbond® 5% diphényle / 95%<br />

diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : composés semi-volatils, phénols, amines,<br />

solvants résiduels, stupéfiants, pesticides, congénères de PCB ou mélanges Aroclor ® et<br />

impuretés dans les solvants.<br />

La colonne la plus inerte du marché.<br />

Faible « bleeding » : meilleur rapport signal/bruit pour une meilleure sensibilité.<br />

Températures limites d’utilisation : -60°C à 330/350°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G27.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-5ms (silice fondue)<br />

(Crossbond ® 5% diphényle / 95% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 -60 et 330/350°C 13420 339,00 13423 565,00 13426 966,15<br />

0.40 -60 et 330/350°C 13481 565,00<br />

0.50 -60 et 330/350°C 13435 339,00 13438 565,00 13441 966,15<br />

1.00 -60 et 330/350°C 13450 339,00 13453 565,00 13456 966,15<br />

0.32 mm 0.25 -60 et 330/350°C 13421 361,60 13424 593,25 13427 1017,00<br />

0.50 -60 et 330/350°C 13436 361,60 13439 593,25 13442 1017,00<br />

1.00 -60 et 330/350°C 13451 361,60 13454 593,25 13457 1017,00<br />

0.53 mm 0.25 -60 et 330/350°C 13422 384,20 13425 661,05<br />

0.50 -60 et 330/350°C 13437 384,20 13440 661,05<br />

1.00 -60 et 330/350°C 13452 384,20 13455 661,05<br />

1.50 -60 et 330/350°C 13467 384,20 13470 661,05<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 12 mètres 20 mètres 50 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 -60 et 330/350°C 13401 429,40<br />

0.18 mm 0.18 -60 et 330/350°C 13402 457,65<br />

0.30 -60 et 330/350°C 13409 457,65<br />

0.36 -60 et 330/350°C 13411 457,65<br />

0.20 mm 0.33 -60 et 330/350°C 13497 333,35 13499 847,50<br />

Analyse d’aïl frais avec une colonne Rxi®-5ms<br />

<strong>GC</strong>_FF00958<br />

1. allyl methylsulfide<br />

2. 3,3'-thiobis-1-propene<br />

3. allyl mercaptan<br />

4. diallyl disulphide<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES RXI®<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-5ms<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rxi®-5ms<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 31<br />

Si<br />

5%<br />

O<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

95%<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rxi ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

Column: Rxi ® -5ms, 30 m, 0.25 mm ID, 1.0 µm (cat.# 13453)<br />

with a 5 m, 0.32 mm ID IP deactivated guard column (cat.# 10044)<br />

Sample: fresh garlic<br />

Inj.: split (10:1)<br />

Inj. temp.: 220°C<br />

Flow rate: 1.5 ml/min.<br />

Oven temp.: 35°C (hold 1 min.) to 220°C @ 15°C/min. to 300°C @ 45°C/min.<br />

Det: MS<br />

Scan range: 35-350amu<br />

Ionization: EI<br />

Mode: scan<br />

Headspace Conditions<br />

Instrument: PerkinElmer TurboMatrix 40 Trap Headspace Sampler<br />

Column pressure: 15 psi (103kPa)<br />

Inj. pressure: 30 psi (207kPa)<br />

Thermostat time: 15 min.<br />

Vial pressurize time: 1 min.<br />

Withdraw time: 0.2 min.<br />

Injection time: 0.02 min.<br />

Oven temp.: 80°C<br />

Needle temp.: 90°C<br />

Transfer temp.: 110°C<br />

O


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES RXI®<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-5Sil MS<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rxi®-5Sil MS<br />

x y<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rxi ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-5Sil MS (phase silarylène Crossbond® de faible polarité ; sélectivité<br />

semblable à celle de la phase 5% diphényle/95% diméthyle polysiloxane)<br />

Spécialement conçue pour un « bleeding » ultra faible en <strong>GC</strong>/MS.<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : analyse <strong>GC</strong>/MS des hydrocarbures chlorés, des<br />

phtalates, des phénols, des amines, des pesticides organochlorés, des pesticides<br />

organophosphorés, des stupéfiants, des impuretés dans les solvants et des<br />

hydrocarbures. Excellente inertie vis-à-vis des composés actifs.<br />

Températures limites d’utilisation : -60°C à 350°C.<br />

La phase stationnaire des colonnes Rxi ® -5Sil MS intègre des cycles phényles dans sa structure<br />

polymérique, ce qui améliore la stabilité thermique, réduit le « bleeding » et rend la phase<br />

moins sensible à l’oxydation. Les colonnes Rxi ® -5Sil MS sont idéales pour les applications<br />

<strong>GC</strong>/MS qui requièrent une grande sensibilité, notamment avec les systèmes à trappe d'ions.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-5Sil MS (silice fondue)<br />

(Silarylène Crossbond ® , sélectivité semblable à celle des colonnes 5% diphényle/95% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 -60 et 330/350°C 13605 372,90 13608 598,90<br />

0.25 -60 et 330/350°C 13620 372,90 13623 598,90 13626 1022,65<br />

0.50 -60 et 330/350°C 13635 372,90 13638 598,90<br />

1.00 -60 et 325/350°C 13650 372,90 13653 598,90 13697 1022,65<br />

0.32 mm 0.25 -60 et 330/350°C 13621 395,50 13624 644,10<br />

0.50 -60 et 330/350°C 13639 644,10<br />

1.00 -60 et 325/350°C 13654 644,10<br />

0.53 mm 1.50 -60 et 310/330°C 13670 717,55<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 -60 et 330/350°C 43601 429,40<br />

0.18 mm 0.18 -60 et 330/350°C 43602 514,15<br />

0.36 -60 et 330/350°C 43604 514,15<br />

Précolonne intégrée « Integra-Guard »<br />

Nos mélanges-tests pour colonnes en page 390. Tube continu<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-5Sil MS avec précolonne intégrée<br />

La précolonne est intégrée à la colonne sans connexion pour une plus grande longévité<br />

de la colonne sans risque de fuite.<br />

Description Qté Réf. Prix €HT<br />

15 mètres, DI 0.25 mm, 0.25 µm avec précolonne intégrée de 10 m L’unité 13620-127 463,30<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.25 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 13623-124 689,30<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.25 µm avec précolonne intégrée de 10 m L’unité 13623-127 711,90<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.50 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 13638-124 689,30<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.50 µm avec précolonne intégrée de 10 m L’unité 13638-127 686,70<br />

30 mètres, DI 0.32 mm, 0.50 µm avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 13639-125 740,15<br />

Précolonne colonne<br />

Phases actuellement disponibles<br />

en version Integra-Guard<br />

Rtx ® -1<br />

Rtx ® -5<br />

Rtx ® -5MS<br />

Rxi ® -5Sil MS<br />

Rtx ® -1301<br />

Rtx ® -624<br />

Rtx ® -1701<br />

Rtx ® -Volatiles<br />

Rtx ® -20<br />

Rtx ® -35<br />

Rtx ® -BAC 1 & 2<br />

Stabilwax ®<br />

Les colonnes Integra-Guard sont disponibles pour<br />

toutes les phases listées ci-dessus et pour les<br />

colonnes mesurant jusqu’à 75 mètres et de diamètre<br />

interne compris entre 0,25 et 0,53 mm.<br />

32 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Analyse de composés semi-volatils avec une colonne Rxi®-5Sil MS<br />

Column: Rxi ® -5Sil MS, 30 m, 0.25 mm ID,<br />

0.25 µm (cat.# 13623)<br />

Sample: US EPA Method 8270D Mix, 1µL of<br />

10 µg/ml (IS 40 µg/ml)<br />

8270 MegaMix ® (cat.# 31850)<br />

Benzoic Acid (cat.# 31879)<br />

8270 Benzidines Mix (cat.# 31852)<br />

Acid Surrogate Mix (4/89 SOW) (cat.# 31025)<br />

Revised B/N Surrogate Mix (cat.# 31887)<br />

1,4-Dioxane (cat.# 31853)<br />

SV Internal Standard Mix (cat.# 31206)<br />

Inj.: 1.0 µL (10ng on-column concentration),<br />

4 mm Drilled Uniliner ® (hole near bottom)<br />

inlet liner (cat.# 20756),<br />

pulsed splitless: pulse 25psi @ 0.2 min.,<br />

60 ml/min. @ 0.15 min.<br />

Inj. temp.: 250°C<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Flow rate: 1.2 ml/min.<br />

Oven temp.: 40°C (hold 1.0 min.) to 280°C @ 25°C/min.<br />

to 320°C @ 5°C/min. (hold 1 min.)<br />

Det.: MS<br />

Transfer line<br />

temp: 280°C<br />

Scan range: 35-550amu<br />

Ionization: EI<br />

Mode: scan<br />

EIC<br />

88,74,79m/z<br />

1. 1,4-dioxane<br />

2. n-nitrosodimethylamine<br />

3. pyridine<br />

c. toluene<br />

4. 2-fluorophenol (SS)<br />

5. phenol-d6 (SS)<br />

6. phenol<br />

7. aniline<br />

8. bis(2-chloroethyl) ether<br />

9. 2-chlorophenol<br />

10. 1,3-dichlorobenzene<br />

11. 1,4-dichlorobenzene-d4 (IS)<br />

12. 1,4-dichlorobenzene<br />

13. benzyl alcohol<br />

14. 1,2-dichlorobenzene<br />

15. 2-methylphenol<br />

16. bis(2-chloroisopropyl) ether<br />

Un pic<br />

symétrique<br />

de pyridine<br />

17. 4-methylphenol/3-methylphenol<br />

18. n-nitroso-di-n-propylamine<br />

19. hexachloroethane<br />

20. nitrobenzene-d5 (SS)<br />

21. nitrobenzene<br />

22. isophorone<br />

23. 2-nitrophenol<br />

24. 2,4-dimethylphenol<br />

25. benzoic acid<br />

26. bis(2-chloroethoxy)methane<br />

27. 2,4-dichlorophenol<br />

28. 1,2,4-trichlorobenzene<br />

29. naphthalene-d8 (IS)<br />

30. naphthalene<br />

31. 4-chloroaniline<br />

32. hexachlorobutadiene<br />

33. 4-chloro-3-methylphenol<br />

34. 2-methylnaphthalene<br />

35. 1-methylnaphthalene<br />

36. hexachlorocyclopentadiene<br />

37. 2,4,6-trichlorophenol<br />

38. 2,4,5-trichlorophenol<br />

39. 2-fluorobiphenyl (SS)<br />

40. 2-chloronaphthalene<br />

41. 2-nitroaniline<br />

42. 1,4-dinitrobenzene<br />

43. dimethyl phthalate<br />

44. 1,3-dinitrobenzene<br />

45. 2,6-dinitrotoluene<br />

46. 1,2-dinitrobenzene<br />

47. acenaphthylene<br />

48. 3-nitroaniline<br />

49. acenaphthene-d10 (IS)<br />

50. acenaphthene<br />

<strong>GC</strong>_EV00943<br />

51. 2,4-dinitrophenol<br />

52. 4-nitrophenol<br />

53. 2,4-dinitrotoluene<br />

54. dibenzofuran<br />

55. 2,3,5,6-tetrachlorophenol<br />

56. 2,3,4,6-tetrachlorophenol<br />

57. diethyl phthalate<br />

58. 4-chlorophenyl phenyl ether<br />

59. fluorene<br />

60. 4-nitroanaline<br />

61. 4,6-dinitro-2-methylphenol<br />

62. n-nitrosodiphenylamine<br />

(diphenylamine)<br />

63. 1,2-diphenylhydrazine<br />

(as azobenzene)<br />

64. 2,4,6-tribromophenol (SS)<br />

65. 4-bromophenyl phenyl ether<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES RXI®<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-5Sil MS<br />

Excellente<br />

réponse du<br />

2,4-dinitrophénol<br />

RF=0.245<br />

EIC 184m/z<br />

EIC<br />

252m/z<br />

66. hexachlorobenzene<br />

67. pentachlorophenol<br />

68. phenanthrene-d10 (IS)<br />

69. phenanthrene<br />

70. anthracene<br />

71. carbazole<br />

72. di-n-butyl phthalate<br />

73. fluoranthene<br />

74. benzidine<br />

75. pyrene-d10 (SS)<br />

76. pyrene<br />

77. p-terphenyl-d14 (SS)<br />

78. 3,3'-dimethylbenzidine<br />

79. butyl benzyl phthalate<br />

80. bis(2-ethylhexyl) adipate<br />

81. 3,3'-dichlorobenzidine<br />

82. benzo(a)anthracene<br />

Excellente<br />

résolution<br />

des HAP<br />

83. bis(2-ethylhexyl) phthalate<br />

84. chrysene-d12 (IS)<br />

85. chrysene<br />

86. di-n-octyl phthalate<br />

87. benzo(b)fluoranthene<br />

88. benzo(k)fluoranthene<br />

89. benzo(a)pyrene<br />

90. perylene-d12 (IS)<br />

91. indeno(1,2,3-cd)pyrene<br />

92. dibenzo(a,h)anthracene<br />

93. benzo(ghi)perylene<br />

c = contaminant<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 33


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES RXI®<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-XLB, Rxi®-35Sil MS, Rxi®-5HT<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-XLB, VF-Xms<br />

Avec les colonnes Rxi ® -XLB, de simples réglages des<br />

conditions d’injection peuvent considérablement<br />

améliorer la sensibilité pour les composés actifs de<br />

haut poids moléculaire.<br />

L’insert d’injection Drilled Uniliner ® prévient la<br />

dégradation des analytes dans l’injecteur en éliminant<br />

les contacts entre l’échantillon et les surfaces<br />

métalliques chaudes de l’injecteur.<br />

Une injection en mode pulsé (30 psi/0,4 min)<br />

réduit le temps de séjour des analytes dans l’injecteur<br />

et diminue le risque de décomposition.<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-35ms, MR2<br />

Bon à savoir<br />

La colonne « haute température » présentant le plus<br />

faible « bleeding » et la plus inerte du marché !<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-5HT, VF-5HT, ZB-5HT<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rxi ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-XLB (phase de faible polarité)<br />

<strong>Colonnes</strong> présentant un « bleeding » extrêmement faible pour applications générales.<br />

Idéales pour un grand nombre d’applications <strong>GC</strong>/MS, telles que l’analyse des pesticides,<br />

des congénères de PCB ou mélanges Aroclor ® , des HAP.<br />

Sélectivité unique.<br />

Températures limites d’utilisation : 30 et 360°C<br />

Les progrès réalisés dans la synthèse des polymères et de la désactivation des tubes ont<br />

permis le développement des colonnes Rxi ® -XLB, particulièrement inertes et stables et<br />

donc parfaitement adaptées aux analyses de composés actifs de haut poids moléculaire<br />

par <strong>GC</strong>/MS à trappe d’ions. L’efficacité optimale, l’inertie, le faible « bleeding » et la<br />

grande stabilité thermique des colonnes Rxi ® -XLB sont idéales pour les analyses de<br />

composés semi-volatils dans l’eau potable.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-XLB (silice fondue)<br />

(phase de faible polarité)<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 30 et 340/360°C 13705 372,90 13708 598,90<br />

0.25 30 et 340/360°C 13720 372,90 13723 598,90 13726 1022,65<br />

0.50 30 et 340/360°C 13738 598,90<br />

1.00 30 et 340/360°C 13750 372,90 13753 598,90<br />

0.32 mm 0.10 30 et 340/360°C 13709 644,10<br />

0.25 30 et 340/360°C 13721 395,50 13724 644,10 13727 1118,70<br />

0.50 30 et 340/360°C 13739 644,10<br />

1.00 30 et 340/360°C 13754 644,10<br />

0.53 mm 0.50 30 et 340/360°C 13740 717,55<br />

1.50 30 et 320/340°C 13767 406,80 13770 717,55<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 30 et 340/360°C 43701 429,40<br />

0.18 mm 0.18 30 et 340/360°C 43702 514,15<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour des colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-35Sil MS (phase spécifique avec groupements silarylène,<br />

sélectiviré semblable à celle des phases 35% phényle méthylpolysiloxane)<br />

Excellente inertie vis-à-vis des composés réactifs.<br />

Recommandées pour les applications <strong>GC</strong>/MS (faible « bleeding »).<br />

Températures limites d’utilisation : 50°C et 340/360°C.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-35Sil MS (silice fondue)<br />

(phase spécifique avec groupements silarylène, sélectivité semblable à celle des phases 35% phényle méthylpolysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 50 et 340/360°C 13823 598,90<br />

0.32 mm 0.25 50 et 340/360°C 13824 644,10<br />

0.53 mm 0.50 50 et 320/340°C 13840 717,55<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-5HT (phase de faible polarité, 5% diphényle / 95% diméthyle<br />

polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> spécialement conçues pour les applications à haute température.<br />

Le tube de silice spécial utilisé pour ces colonnes accroît de 40% leur longévité.<br />

Températures limites d’utilisation : -60 et 400°C*.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-5HT Columns (fused silica)<br />

(phase de faible polarité, 5% diphényle / 95% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 -60 et 380/400°C 13905 378,55 13908 615,85<br />

0.25 -60 et 380/400°C 13923 615,85<br />

0.32 mm 0.10 -60 et 380/400°C 13906 412,45 13909 661,05<br />

0.25 -60 et 380/400°C 13924 661,05<br />

0.53 mm 0.15 -60 et 380/400°C 13910 723,20<br />

* Les colonnes peuvent être utilisées jusqu’à 430°C mais leur longévité sera moindre.<br />

34 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


<strong>Colonnes</strong> Rxi®-17 (phase de polarité intermédiaire ; Crossbond® 50% diphényle /<br />

50% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : pesticides, herbicides, acides résiniques, esters<br />

de phtalate, triglycérides et stérols.<br />

Températures limites d’utilisation : 40°C et 320°C.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-17 (silice fondue)<br />

(Crossbond ® 50% diphényle / 50% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 40 et 280/320°C 13520 310,75 13523 508,50<br />

0.50 40 et 280/320°C 13535 310,75 13538 508,50<br />

1.00 40 et 280/320°C 13550 310,75 13553 508,50<br />

0.32 mm 0.25 40 et 280/320°C 13521 333,35 13524 542,40<br />

0.50 40 et 280/320°C 13536 333,35 13539 542,40<br />

1.00 40 et 280/320°C 13551 333,35 13554 542,40<br />

0.53 mm 0.25 40 et 280/320°C 13522 350,30 13525 610,20<br />

0.50 40 et 280/320°C 13537 350,30 13540 610,20<br />

0.83 40 et 280/320°C 13569 627,15<br />

1.00 40 et 280/320°C 13552 350,30 13555 610,20<br />

1.50 40 et 280/320°C 13567 350,30 13570 610,20<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 40 et 280/320°C 13501 429,40<br />

0.18 mm 0.18 40 et 280/320°C 13502 457,65<br />

Analyse de HAP avec une colonne Rxi®-17<br />

<strong>GC</strong>_EV00925<br />

Column: Rxi ® -17, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm (cat.# 13523)<br />

Sample: PAH mix, 20 µg/ml each component:<br />

EPA Method 610 Mix (cat.# 31011), PAH Supplement Mix (cat.# 31857)<br />

1-methylnaphthalene (cat.# 31283), 2-methylnaphthalene (cat.# 31285)<br />

Inj.: 1.0 µL pulsed splitless injection (20ng each component on column),<br />

4 mm Drilled Uniliner ® inlet liner with hole near top (cat.# 21055);<br />

pulse: 20 psi @ 0.3 min., 40 ml/min. @ 0.2 min.<br />

Inj. temp.: 300°C<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Flow rate: 1.2ml/min.<br />

Oven temp.: 90°C (hold 1.0 min.) to 215°C @ 25°C/min. (hold 0.5 min.) to<br />

235°C @ 4°C/min., to 280°C @ 15°C/min., to 320°C @ 4°C/min. (hold 20 min.)<br />

Det.: Agilent 5973 <strong>GC</strong>/MS<br />

Scan range: 50-550 amu<br />

Solvent delay: 4.0 min.<br />

Tune: DFTPP<br />

Ionization: EI<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES RXI®<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-17<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rxi®-17<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 35<br />

Si<br />

50%<br />

O<br />

Ret. Time (min.)<br />

1. naphthalene 4.70<br />

2. 1-methylnaphthalene 5.28<br />

3. 2-methylnapthalene 5.46<br />

4. acenaphthylene 6.45<br />

5. acenaphthene 6.60<br />

6. fluorene 7.18<br />

7. phenanthrene 9.10<br />

8. anthracene 9.14<br />

9. fluoranthene 12.50<br />

10. pyrene 13.33<br />

11. benzo(a)anthracene 16.32<br />

12. chrysene 16.58<br />

13. benzo(b)fluoranthene 19.70<br />

14. benzo(k)fluoranthene 19.78<br />

15. benzo(j)fluoranthene 19.95<br />

16. benzo(a)pyrene 21.17<br />

17. 3-methylcholanthrene 21.97<br />

18. dibenzo(a,h)acridine 24.33<br />

19. dibenzo(a,j)acridine 24.39<br />

20. indeno(1,2,3-cd)pyrene 25.04<br />

21. dibenzo(a,h)anthracene 25.07<br />

22. benzo(ghi)perylene 26.43<br />

23. 7H-dibenzo(c,g)carbazole 27.75<br />

24. dibenzo(a,e)pyrene 34.46<br />

25. dibenzo(a,i)pyrene 35.80<br />

26. dibenzo(a,h)pyrene 36.73<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

Le benzo(j)fluoranthène est<br />

complètement séparé du<br />

benzo(b)fluoranthène et du<br />

benzo(k)fluoranthène !<br />

50%<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rxi ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

O


<strong>Colonnes</strong> pour<br />

applications générales<br />

<strong>Colonnes</strong> capillaires à phases greffées<br />

Crossbond®<br />

• Injections directes de solvants possibles.<br />

• Les colonnes peuvent être lavées avec des solvants.<br />

Une gamme complète de colonnes<br />

• Un large choix de longueurs, diamètres et épaisseurs de film.<br />

• <strong>Colonnes</strong> de DI de 0.10 mm et 0.18 mm pour des analyses plus<br />

rapides et un pouvoir de séparation accru.<br />

Le choix de phases le plus large du<br />

marché<br />

• Structures à base de polysiloxane avec incorporation de groupes<br />

fonctionnels destinés à modifier la sélectivité.<br />

• Phases à base de polyéthylène glycol (PEG).


<strong>Colonnes</strong> Rtx®-1 (phase apolaire ; Crossbond® 100% diméthyle polysiloxane)<br />

• <strong>Colonnes</strong> pour applications générales : impuretés dans les solvants, congénères de<br />

PCB ou mélanges Aroclor ® , distillation simulée, stupéfiants, gaz, gaz naturel,<br />

composés soufrés, huiles essentielles, hydrocarbures, composés semi-volatils, pesticides<br />

et composés oxygénés.<br />

Températures limites d’utilisation : -60°C et 350°C.<br />

Equivalentes aux phases USP G1, G2, G38.<br />

Les colonnes Rtx ® -1 ont une longue durée de vie et un très faible « bleeding » à des<br />

températures d’utilisation élevées. Un procédé de synthèse spécifique à <strong>Restek</strong> élimine<br />

les catalyseurs résiduels susceptibles d’engendrer une dégradation et d’augmenter le<br />

« bleeding ».<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-1 (silice fondue)<br />

(Crossbond ® 100% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 15 mètres 30 mètres 60 mètres 105 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 -60 et 330/350°C 10105 299,75 10108 501,40 10111 861,10<br />

0.25 -60 et 330/350°C 10120 294,30 10123 490,50 10126 861,10 10129 991,90<br />

0.50 -60 et 330/350°C 10135 283,40 10138 490,50 10141 861,10 10144 991,90<br />

1.00 -60 et 320/340°C 10150 283,40 10153 490,50 10156 861,10 10159 991,90<br />

0.32 mm 0.10 -60 et 330/350°C 10106 321,55 10109 534,10 10112 931,95<br />

0.25 -60 et 330/350°C 10121 310,65 10124 523,20 10127 931,95 10130 1133,60<br />

0.50 -60 et 330/350°C 10136 310,65 10139 523,20 10142 931,95<br />

1.00 -60 et 320/340°C 10151 310,65 10154 523,20 10157 931,95 10160 1133,60<br />

1.50 -60 et 310/330°C 10166 310,65 10169 523,20 10172 931,95 10175 1133,60<br />

3.00 -60 et 280/300°C 10181 310,65 10184 523,20 10187 931,95 10190 1133,60<br />

4.00 -60 et 280/300°C 10198 550,45<br />

5.00 -60 et 260/280°C 10176 327,00 10178 523,20 10180 931,95<br />

0.45 mm 2.55 -60 et 270/290°C<br />

0.53 mm 0.10 -60 et 320/340°C 10107 337,90 10110 588,60<br />

0.25 -60 et 320/340°C 10122 327,00 10125 588,60 10128 964,65<br />

0.50 -60 et 310/330°C 10137 327,00 10140 588,60 10143 964,65<br />

1.00 -60 et 310/330°C 10152 327,00 10155 588,60 10158 964,65<br />

1.50 -60 et 310/330°C 10167 327,00 10170 588,60 10173 964,65<br />

3.00 -60 et 270/290°C 10182 337,90 10185 588,60 10188 964,65 10189 1242,60<br />

5.00 -60 et 270/290°C 10177 343,35 10179 588,60 10183 964,65 10194 1242,60<br />

7.00 -60 et 240/260°C 10191 343,35 10192 588,60 10193 964,65<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres 40 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 -60 et 330/350°C 41101 332,45 41102 539,55<br />

0.40 -60 et 320/340°C 41103 332,45 41104 539,55<br />

0.18 mm 0.20 -60 et 330/350°C 40101 267,05 40102 414,20 40103 773,90<br />

0.40 -60 et 320/340°C 40110 267,05 40111 414,20 40112 773,90<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour des colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-1 avec précolonne intégrée<br />

La précolonne est intégrée à la colonne sans connexion pour une plus grande<br />

longévité de la colonne sans risque de fuite.<br />

Description Qté Réf. Prix €HT<br />

30 mètres, DI 0.25 mm, 0.25 µm Rtx-1 avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 10123-124 577,70<br />

30 mètres, DI 0.53 mm, 1.00 µm Rtx-1 avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 10155-126 692,15<br />

30 mètres, DI 0.53 mm, 5.00 µm Rtx-1 avec précolonne intégrée de 5 m L’unité 10179-126 692,15<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-1<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-1, DB-1MS, HP-1, HP-1MS, Ultra-1, SPB-1,<br />

Equity-1, MDN-1, VF-1ms, CP-Sil 5 CB<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Les colonnes MXT ® sont réalisées à partir de tubes<br />

capillaires en acier inoxydable traité Siltek ® , robustes,<br />

souples dont l’inertie est comparable à celle des tubes<br />

en silice fondue. Voir les colonnes MXT ® -1 en page 88.<br />

CQFD<br />

Structure de la phase<br />

des colonnes<br />

Rtx®-1<br />

Pour une inertie exceptionnelle, un « bleeding » ultra<br />

faible et des performances inégalées, préférez les<br />

colonnes Rxi-1ms (voir en pages 26 à 30).<br />

Procédé crossbond®<br />

« Bleeding » plus faible, durée de vie de la colonne plus<br />

grande, lavage de la colonne possible.<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 37<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

100%<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rtx ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

O


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-5, Rtx®-5MS<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rtx®-5/Rtx®-5MS<br />

Si<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-5, HP-5, HP-5MS, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, MDN-5,<br />

CP-Sil 8 CB<br />

La colonne DB-5MS contient une phase à base de<br />

polymère silarylène comme la colonne Rtx-5Sil MS.<br />

Tube continu<br />

Précolonne colonne<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Les colonnes MXT ® sont réalisées à partir de tubes<br />

capillaires en acier inoxydable traité Siltek ® , robustes,<br />

souples dont l’inertie est comparable à celle des tubes<br />

en silice fondue. Voir les colonnes MXT ® -5 en page 89.<br />

Voir en page 48 les colonnes Rtx ® -5 Amine .<br />

CQFD<br />

5%<br />

O<br />

CH 3<br />

CH 3<br />

Pour une inertie exceptionnelle, un « bleeding » ultra<br />

faible et des performances inégalées, préférez les<br />

colonnes Rxi-5ms (voir en pages 26 à 29, 31).<br />

Si<br />

95%<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rtx ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

Précolonne intégrée « Integra-Guard »<br />

Plus besoin de connexion !<br />

Les colonnes Rtx ® -5 et Rtx ® -5MS sont également<br />

proposées en version Integra-Guard<br />

(avec précolonne intégrée). Voir en page 23.<br />

O<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-5 / Rtx®-5MS (phase de faible polarité ; Crossbond® 5% diphényle<br />

/ 95% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : stupéfiants, impuretés dans les solvants,<br />

pesticides, hydrocarbures, congénères de PCB ou mélanges Aroclor ® , huiles<br />

essentielles et composés semi-volatils.<br />

Températures limites d’utilisation : -60°C et 350°C.<br />

Equivalentes aux phases USP G27, G36.<br />

La phase stationnaire 5% / diphényle 95% diméthyle polysiloxane est la plus<br />

couramment utilisée en <strong>GC</strong> et ce pour les applications les plus variées. Tous les<br />

catalyseurs résiduels et les fragments de faible poids moléculaire sont éliminés du<br />

polymère, ce qui assure une distribution monomodale et un « bleeding » extrêmement<br />

faible.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-5 (silice fondue)<br />

(Crossbond ® 5% diphényle/95% diméthyle polysiloxane)<br />

ID ef (µm) Temp. limites* 15 mètres 30 mètres 60 mètres 105 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 -60 et 330/350°C 10205 299,75 10208 501,40 10211 861,10 10214 991,90<br />

0.25 -60 et 330/350°C 10220 283,40 10223 490,50 10226 861,10 10229 991,90<br />

0.50 -60 et 330/350°C 10235 283,40 10238 490,50 10241 861,10 10244 991,90<br />

1.00 -60 et 320/340°C 10250 283,40 10253 490,50 10256 861,10 10259 991,90<br />

0.32 mm 0.10 -60 et 330/350°C 10206 321,55 10209 534,10 10212 931,95 10215 1133,60<br />

0.25 -60 et 330/350°C 10221 310,65 10224 523,20 10227 931,95 10230 1133,60<br />

0.50 -60 et 330/350°C 10236 310,65 10239 523,20 10242 931,95 10245 1133,60<br />

1.00 -60 et 330/350°C 10251 310,65 10254 523,20 10257 931,95 10260 1133,60<br />

1.50 -60 et 310/330°C 10266 310,65 10269 523,20 10272 931,95 10275 1133,60<br />

3.00 -60 et 280/300°C 10281 310,65 10284 523,20 10287 931,95 10290 1133,60<br />

0.53 mm 0.10 -60 et 320/340°C 10207 337,90 10210 588,60 10213 964,65<br />

0.25 -60 et 320/340°C 10222 327,00 10225 588,60 10228 964,65<br />

0.50 -60 et 310/330°C 10237 327,00 10240 588,60 10243 964,65<br />

1.00 -60 et 310/330°C 10252 327,00 10255 588,60 10258 964,65<br />

1.50 -60 et 310/330°C 10267 327,00 10270 588,60 10273 964,65<br />

3.00 -60 et 270/290°C 10282 327,00 10285 588,60 10288 964,65<br />

5.00 -60 et 270/290°C 10277 343,35 10279 588,60 10283 964,65<br />

ID ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres 40 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 -60 et 330/350°C 41201 332,45 41202 539,55<br />

0.40 -60 et 320/340°C 41203 332,45 41204 539,55<br />

0.18 mm 0.20 -60 et 325/340°C 40201 267,05 40202 414,20 40203 773,90<br />

0.40 -60 et 315/330°C 40210 267,05 40211 414,20 40212 773,90<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour des colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

<strong>Colonnes</strong> <strong>GC</strong>/MS à faible « bleeding » Rtx®-5MS (silice fondue)<br />

(Crossbond ® 5% diphényle / 95% diméthyle polysiloxane)<br />

Version « MS » de la colonne Rtx-5.<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 -60 et 330/350°C 12605 343,35 12608 555,90 12611 872,00<br />

0.25 -60 et 330/350°C 12620 327,00 12623 545,00 12626 872,00<br />

0.50 -60 et 330/350°C 12635 327,00 12638 545,00 12641 872,00<br />

1.00 -60 et 325/350°C 12650 327,00 12653 545,00<br />

0.32 mm 0.10 -60 et 330/350°C 12606 359,70 12609 577,70 12612 937,40<br />

0.25 -60 et 330/350°C 12621 348,80 12624 572,25 12627 937,40<br />

0.50 -60 et 330/350°C 12636 348,80 12639 572,25 12642 937,40<br />

1.00 -60 et 325/350°C 12651 348,80 12654 572,25<br />

0.53 mm 0.50 -60 et 320/340°C 12637 354,25 12640 637,65<br />

1.00 -60 et 320/340°C 12652 354,25 12655 637,65<br />

1.50 -60 et 310/330°C 12667 354,25 12670 637,65<br />

38 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


<strong>Colonnes</strong> Rtx®-20 (phase à polarité faible/intermédiaire ; Crossbond® 20%<br />

diphényle / 80% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : composés volatils et aromatiques, boissons<br />

alcoolisées.<br />

Températures limites d’utilisation : -20 et 320°C.<br />

Equivalentes aux phases USP G28, G32.<br />

Le polymère des colonnes Rtx ® -20 est synthétisé suivant des normes très précises. Tous les<br />

catalyseurs résiduels et les fragments de faible poids moléculaire sont éliminés du polymère,<br />

ce qui assure une distribution monomodale et un « bleeding » extrêmement faible.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-20 (silice fondue)<br />

(Crossbond ® 20% diphényle/80% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 -20 et 300/320°C 10320 299,75 10323 490,50<br />

0.50 -20 et 290/310°C 10335 299,75 10338 490,50<br />

1.00 -20 et 280/300°C 10350 299,75 10353 490,50<br />

0.32 mm 0.25 -20 et 300/320°C 10321 321,55 10324 523,20<br />

0.50 -20 et 290/310°C 10336 321,55 10339 523,20<br />

1.00 -20 et 280/300°C 10351 321,55 10354 523,20<br />

0.53 mm 0.25 -20 et 260/280°C 10322 337,90 10325 588,60<br />

1.00 -20 et 260/280°C 10352 337,90 10355 588,60<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-35 (phase de polarité intermédiaire ; Crossbond® 35% diphényle<br />

/ 65% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : pesticides organochlorés, congénères de PCB<br />

ou mélanges Aroclor ® , herbicides, produits pharmaceutiques, stérols, acides résiniques<br />

et esters de phtalate.<br />

Températures limites d’utilisation : 40°C et 320°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G42.<br />

Les colonnes Rtx ® -35 sont souvent utilisées avec les colonnes Rtx ® -5 ou Rtx ® -1701<br />

comme colonnes de confirmation pour l’analyse de pesticides et d’herbicides du fait du<br />

fort taux de groupes phényles qui garantit une modification utile de l’ordre d’élution et<br />

du temps de rétention.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-35 (silice fondue)<br />

(Crossbond® 35% diphényle/65% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 40 et 320°C 10420 299,75 10423 490,50<br />

0.50 40 et 310°C 10435 299,75 10438 490,50<br />

1.00 40 et 290°C 10450 299,75 10453 490,50<br />

0.32 mm 0.25 40 et 320°C 10421 321,55 10424 523,20<br />

0.50 40 et 310°C 10436 321,55 10439 523,20<br />

1.00 40 et 290°C 10451 321,55 10454 523,20<br />

0.53 mm 0.25 40 et 260/280°C 10422 337,90 10425 588,60<br />

0.50 40 et 300°C 10437 337,90 10440 588,60<br />

1.00 40 et 290°C 10452 337,90 10455 588,60<br />

1.50 40 et 280°C 10467 337,90 10470 588,60<br />

3.00 40 et 240/260°C 10482 337,90 10485 588,60<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.18 mm 0.20 40 et 300/320°C 40401 267,05 40402 414,20<br />

0.40 40 et 290/310°C 40410 267,05 40411 414,20<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-20, Rtx®-35<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rtx®-20<br />

Colonne équivalente*<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 39<br />

SPB-20<br />

Si<br />

Si<br />

20%<br />

35%<br />

O<br />

O<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

80%<br />

Précolonne intégrée « Integra-Guard »<br />

Tube continu<br />

Précolonne colonne<br />

Plus besoin de connexion !<br />

Les colonnes Rtx ® -5 et Rtx ® -5MS sont également<br />

proposées en version Integra-Guard<br />

(avec précolonne intégrée). Voir en page 23.<br />

Structure de la phase<br />

des colonnes Rtx®-35<br />

65%<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-35, HP-35, SPB-35, SPB-608<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rtx ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

O<br />

O


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-50, Rtx®-65<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rtx®-50<br />

Si<br />

65%<br />

O<br />

Si<br />

CH 3<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rtx®-65<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

35%<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

TAP-CB, 400-65HT, 007-65HT<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

100%<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

HP-50, SPB-50, SP-2250<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Les colonnes MXT ® sont réalisées à partir de tubes<br />

capillaires en acier inoxydable traité Siltek ® , robustes,<br />

souples dont l’inertie est comparable à celle des tubes<br />

en silice fondue. Voir les colonnes MXT ® -50 en<br />

page 91.<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rtx ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

Les colonnes MXT ® sont réalisées à partir de tubes<br />

capillaires en acier inoxydable traité Siltek ® , robustes,<br />

souples dont l’inertie est comparable à celle des tubes<br />

en silice fondue. Voir les colonnes MXT ® -65 en<br />

page 92.<br />

O<br />

O<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-50 (phase de polarité intermédiaire ; Crossbond® 100%<br />

méthylephényle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : pesticides, herbicides, acides résiniques, esters de<br />

phtalate, triglycérides et stérols.<br />

Températures limites d’utilisation : 40°C et 320°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G3.<br />

La grande stabilité thermique des colonnes Rtx ® -50 permet leur utilisation simultanée avec des<br />

colonnes courantes telles que les Rtx ® -1 ou Rtx ® -5. Cette stabilité thermique autorise l’élimination<br />

de contaminants peu volatils par un chauffage de la colonne à température élevée.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-50 (silice fondue)<br />

(Crossbond ® 100% méthylephényle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 40 et 300/320°C 10520 299,75 10523 490,50<br />

0.50 40 et 290/310°C 10535 299,75 10538 490,50<br />

1.00 40 et 280/300°C 10550 299,75 10553 490,50<br />

0.32 mm 0.25 40 et 300/320°C 10521 321,55 10524 523,20<br />

0.50 40 et 290/310°C 10536 321,55 10539 523,20<br />

1.00 40 et 280/300°C 10551 321,55 10554 523,20<br />

0.53 mm 0.25 40 et 280/300°C 10522 337,90<br />

0.50 40 et 270/290°C 10537 337,90 10540 588,60<br />

0.83 40 et 270/290°C 10569 604,95<br />

1.00 40 et 260/280°C 10552 337,90 10555 588,60<br />

1.50 40 et 250/270°C 10567 337,90 10570 588,60<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.18 mm 0.20 40 et 310/330°C 40501 267,05 40502 414,20<br />

0.40 40 et 300/320°C 40510 267,05 40511 414,20<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-65 (phase de polarité intermédiaire à élevée ; Crossbond® 65%<br />

diphényle / 35% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : phénols, acides gras.<br />

Températures limites d’utilisation : 50°C et 300°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G17.<br />

Avec les phases stationnaires de type diphényle / diméthyle polysiloxane, l’interaction<br />

phase / analyte est d’autant plus grande que le taux de phényle augmente, améliorant<br />

ainsi la séparation des composés aromatiques. De toutes les phases stationnaires greffées<br />

du marché, celle des colonnes Rtx ® -65 contient le plus fort taux de phényle. Leur<br />

sélectivité unique est idéale pour une grande variété d’analyses, des phénols aux esters<br />

méthyliques d’acides gras (FAME). Utilisées comme colonnes de confirmation pour<br />

l’analyse des phénols, les colonnes Rtx ® -65 offrent un ordre d’élution légèrement<br />

différent de celui des colonnes primaires Rtx ® -5. Les colonnes Rtx ® -65 éluent les FAME<br />

selon leur longueur de chaîne, comme les colonnes de type Carbowax ® . Cependant, les<br />

colonnes Rtx ® -65 peuvent être utilisées à des températures supérieures.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-65 (silice fondue)<br />

(Crossbond ® 65% diphényle/35% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 50 et 300°C 17023 545,00<br />

0.50 50 et 280/300°C 17038 545,00<br />

1.00 50 et 260/280°C 17053 545,00<br />

0.32 mm 0.25 50 et 300°C 17024 577,70<br />

0.50 50 et 280/300°C 17039 545,00<br />

1.00 50 et 260°C 17054 577,70<br />

0.53 mm 0.25 50 et 290/300°C 17025 643,10<br />

0.50 50 et 270/290°C 17040 643,10<br />

1.00 50 et 250/270°C 17055 643,10<br />

Nous vous<br />

suggérons aussi<br />

Les colonnes Rtx ® -65TG. Voir en page 67.<br />

Procédé crossbond®<br />

« Bleeding » plus faible, durée de vie de la colonne<br />

plus grande, lavage de la colonne possible.<br />

40 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


<strong>Colonnes</strong> Rtx®-200 (phase de polarité intermédiaire ; Crossbond ® trifluoropropyleméthyle<br />

polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : solvants, Fréons ® , alcools, cétones, silanes, glycols.<br />

Associées aux colonnes Rtx ® -5, les colonnes Rtx-200 sont d’excellentes colonnes de<br />

confirmation pour l’analyse des phénols, nitrosamines, pesticides organochlorés,<br />

hydrocarbures chlorés et herbicides chlorophénoxy.<br />

Températures limites d’utilisation : -20°C et 340°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G6.<br />

Les colonnes Rtx ® -200 permettent de nombreuses séparations difficiles qui s’avèrent<br />

impossibles avec toute autre phase. Elles sont donc considérées comme étant les meilleures<br />

colonnes de polarité intermédiaire du marché et les plus inertes. La phase stationnaire de type<br />

trifluoropropyle offre une sélectivité unique qui garantit un ordre d'élution différent par<br />

rapport aux phases phényle, cyano, ou Carbowax ® . Les colonnes Rtx ® -200 présentent une<br />

stabilité thermique exceptionnelle, un faible « bleeding » et une grande inertie vis-à-vis des<br />

composés actifs comme les phénols, même avec des détecteurs sensibles comme les ECD,<br />

NPD et MSD.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-200 (silice fondue)<br />

(Crossbond ® trifluoropropyleméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 15 mètres 30 mètres 60 mètres 105 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 -20 et 320/340°C 15020 327,00 15023 523,20 15026 861,10 15029 1013,70<br />

0.50 -20 et 310/330°C 15035 327,00 15038 523,20 15041 861,10 15044 1013,70<br />

1.00 -20 et 290/310°C 15050 327,00 15053 523,20 15056 861,10 15059 1013,70<br />

0.32 mm 0.25 -20 et 320/340°C 15021 354,25 15024 550,45 15027 931,95 15030 1188,10<br />

0.50 -20 et 310/330°C 15036 354,25 15039 550,45 15042 931,95 15045 1188,10<br />

1.00 -20 et 290/310°C 15051 354,25 15054 550,45 15057 931,95 15060 1188,10<br />

1.50 -20 et 280/300°C 15066 354,25 15069 550,45 15072 931,95 15075 1188,10<br />

0.53 mm 0.25 -20 et 310/330°C 15022 381,50 15025 615,85 15028 1002,80<br />

0.50 -20 et 300/320°C 15037 381,50 15040 615,85 15043 1002,80<br />

1.00 -20 et 290/310°C 15052 381,50 15055 615,85 15058 1002,80<br />

1.50 -20 et 280/300°C 15067 381,50 15070 615,85 15073 1002,80<br />

3.00 -20 et 260/280°C 15082 381,50 15085 615,85 15088 1002,80 15091 1242,60<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres 40 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.18 mm 0.20 -20 et 310/330°C 45001 299,75 45002 446,90 45003 790,25<br />

0.40 -20 et 310/330°C 45010 299,70 45011 446,90 45012 790,25<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour les colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

<strong>Colonnes</strong> <strong>GC</strong>/MS à faible « bleeding » Rtx®-200MS (silice fondue)<br />

(Crossbond ® trifluoropropyleméthyle polysiloxane)<br />

Version « MS » de la colonne Rtx-200.<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 -20 et 320/340°C 15608 555,90<br />

0.25 -20 et 320/340°C 15623 545,00<br />

0.50 -20 et 310/330°C 15638 545,00<br />

1.00 -20 et 290/310°C 15653 545,00<br />

0.32 mm 0.10 -20 et 320/340°C 15609 577,70<br />

0.25 -20 et 320/340°C 15624 572,25<br />

0.50 -20 et 310/330°C 15639 572,25<br />

1.00 -20 et 290/310°C 15654 572,25<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-200, Rtx®-200MS<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rtx®-200<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-200, DB-210<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 41<br />

CF 3<br />

C 2 H 4<br />

Si O<br />

CH 3<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rtx ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Les colonnes MXT ® sont réalisées à partir de tubes<br />

capillaires en acier inoxydable traité Siltek ® , robustes,<br />

souples dont l’inertie est comparable à celle des tubes<br />

en silice fondue. Voir les colonnes MXT ® -200 en<br />

page 93.


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-1301, Rtx®-225<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rtx®-1301<br />

C N<br />

(CH 2 ) 3<br />

Si<br />

6%<br />

O<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

94%<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-1301, DB-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-<br />

624, VF-1301, VF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB.<br />

Précolonne intégrée Integra-Guard<br />

C N<br />

(CH 2 ) 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

50%<br />

O<br />

Tube continu<br />

Précolonne colonne<br />

Plus besoin de connexion !<br />

Les colonnes Rtx ® -1301 sont également proposées<br />

en version Integra-Guard (avec précolonne<br />

intégrée). Voir en page 23.<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rtx®-225<br />

Si<br />

CH 3<br />

50%<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

O<br />

O<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-1301 (phase de polarité faible à intermédiaire ; Crossbond® 6%<br />

cyanopropylephényle / 94% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : solvants résiduels, alcools, composés<br />

oxygénés, COV.<br />

Températures limites d’utilisation : -20°C et 280°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G43.<br />

De toutes les colonnes de type « -1301 », la colonne Rtx ® -1301 présente le « bleeding »<br />

le plus faible, la durée de vie la plus longue et la meilleure inertie. La phase de la colonne<br />

Rtx ® -1301 a été développée afin de garantir une reproductibilité à long terme et d’une<br />

colonne à l’autre ainsi qu’un faible « bleeding », même avec des détecteurs sensibles<br />

comme les ECD, NPD et MSD.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-1301 (G43) (silice fondue)<br />

(Crossbond® 6% cyanopropylephényle/94% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 15 mètres 30 mètres 60 mètres 105 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 -20 et 280°C 16020 299,75 16023 490,50 16026 861,10<br />

0.50 -20 et 270°C 16035 299,75 16038 490,50 16041 861,10<br />

1.00 -20 et 260°C 16050 299,75 16053 490,50 16056 861,10<br />

1.40 -20 et 240°C 16016 861,10<br />

0.32 mm 0.25 -20 et 280°C 16021 332,45 16024 523,20 16027 861,10<br />

0.50 -20 et 270°C 16036 332,45 16039 523,20 16042 931,95<br />

1.00 -20 et 260°C 16051 332,45 16054 523,20 16057 931,95<br />

1.50 -20 et 250°C 16066 332,45 16069 523,20 16072 931,95<br />

1.80 -20 et 240°C 16092 523,20 16093 931,95<br />

0.53 mm 0.25 -20 et 280°C 16022 337,90 16025 588,60 16028 964,65<br />

0.50 -20 et 270°C 16037 337,90 16040 588,60 16043 964,65<br />

1.00 -20 et 260°C 16052 337,90 16055 588,60 16058 964,65<br />

1.50 -20 et 250°C 16067 337,90 16070 588,60 16073 964,65<br />

3.00 -20 et 240°C 16082 337,90 16085 588,60 16088 964,65 16091 1498,75<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-225 (phase polaire ; Crossbond® 50% cyanopropyleméthyle /<br />

50% phényleméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : FAME, glucides, stérols, composés aromatiques.<br />

Températures limites d’utilisation : 40°C et 240°C.<br />

Equivalentes aux phases USP G7, G19.<br />

La phase des colonnes Rtx<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-225 (silice fondue)<br />

(Crossbond® 50% cyanopropyeméthyle/50% phényleméthyle polysiloxane)<br />

® -225 à base de cyanopropyle a une polarité légèrement moindre<br />

que les phases greffées de type polyéthylène glycol (PEG) mais elle peut être souvent<br />

utilisée pour les mêmes applications.<br />

Des améliorations apportées au polymère cyanopropylephényle méthyle ont permis<br />

d’augmenter la stabilité thermique, de réduire le « bleeding » et d’améliorer l’inertie de la<br />

colonne Rtx ® -225. Celle-ci présente une stabilité thermique de 20° C supérieure à celle des<br />

autres colonnes de type « -225 ». Ceci est obtenu grâce à une technique unique de synthèse<br />

du polymère et à une désactivation brevetée du tube de silice. Avec la plupart des colonnes<br />

équivalentes, la couche de désactivation Carbowax ® utilisée n’est pas entièrement<br />

compatible avec le polymère à base de cyanopropyle siloxane, ce qui entraîne une<br />

adsorption et une traînée des composés actifs accompagnée d’une efficacité réduite.<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

DB-225, HP-225, SPB-225 0.25 mm 0.10 40 et 220/240°C 14005 299,75 14008 501,40<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rtx ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

0.25 40 et 220/240°C 14020 283,40 14023 490,50 14026 861,10<br />

0.50 40 et 220/240°C 14035 283,40 14038 490,50 14041 861,10<br />

0.32 mm 0.10 40 et 220/240°C 14006 321,55 14009 534,10<br />

0.25 40 et 220/240°C 14021 310,65 14024 523,20 14027 931,95<br />

0.50 40 et 220/240°C 14036 310,65 14039 523,20 14042 931,95<br />

1.00 40 et 200/220°C 14051 310,65 14054 523,20 14057 931,95<br />

0.53 mm 0.10 40 et 200/220°C 14007 337,90 14010 588,60<br />

0.25 40 et 200/220°C 14022 337,90 14025 588,60<br />

0.50 40 et 200/220°C 14037 337,90 14040 588,60 14043 1008,25<br />

1.00 40 et 200/220°C 14052 337,90 14055 588,60 14058 1008,25<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour des colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

42 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


<strong>Colonnes</strong> Rtx®-1701 (phase de polarité intermédiaire ; Crossbond® 14%<br />

cyanopropylephényle / 86% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : alcools, composés oxygénés, congénères de<br />

PCB ou mélanges Aroclor ® et pesticides.<br />

Températures limites d’utilisation : -20 et 280°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G46.<br />

La colonne Rtx ® -1701 (ou les colonnes de type « -1701 ») est l’une des plus utilisées.<br />

Le mélange des groupes fonctionnels cyano et phényle augmente la polarité et offre<br />

un ordre d’élution différent de celui des colonnes Rtx ® -1 ou Rtx ® -5, de polarité<br />

moindre. La colonne Rtx ® -1701 est idéale pour les analyses de confirmation<br />

lorsqu’elle est associée à une colonne Rtx ® -35 ou Rtx ® -5. Le polymère a été<br />

développé afin de garantir une reproductibilité à long terme et d’une colonne à<br />

l’autre ainsi qu’un faible « bleeding », même avec des détecteurs sensibles comme les<br />

ECD, NPD et MSD.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-1701 (silice fondue)<br />

(Crossbond ® 14% cyanopropylephényle/86% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 -20 et 280°C 12011 861,10<br />

0.25 -20 et 280°C 12020 299,75 12023 490,50 12026 861,10<br />

0.50 -20 et 270/280°C 12035 299,75 12038 490,50 12041 861,10<br />

1.00 -20 et 260/280°C 12050 299,75 12053 490,50 12056 861,10<br />

0.32 mm 0.10 -20 et 280°C 12009 534,10<br />

0.25 -20 et 280°C 12021 332,45 12024 523,20 12027 931,95<br />

0.50 -20 et 270/280°C 12036 332,45 12039 523,20 12042 931,95<br />

1.00 -20 et 260/280°C 12051 332,45 12054 523,20 12057 931,95<br />

1.50 -20 et 240/260°C 12066 332,45 12069 523,20 12072 931,95<br />

0.53 mm 0.10 -20 et 270/280°C 12007 348,80<br />

0.25 -20 et 270/280°C 12022 337,90 12025 588,60 12028 964,65<br />

0.50 -20 et 260/270°C 12037 337,90 12040 588,60 12043 964,65<br />

1.00 -20 et 250/270°C 12052 337,90 12055 588,60 12058 964,65<br />

1.50 -20 et 240/260°C 12067 337,90 12070 588,60 12073 964,65<br />

3.00 -20 et 230/250°C 12082 337,90 12085 588,60 12088 964,65<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 -20 et 280°C 42201 332,45 42202 539,55<br />

0.18 mm 0.20 -20 et 280°C 42001 267,05 42002 414,20<br />

0.40 -20 et 270/280°C 42010 267,05 42011 414,20<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour des colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

Analyse des impuretés du styrène avec une colonne Rtx®-1701<br />

1<br />

2<br />

3 4<br />

7<br />

8<br />

min. 4 8 12 16 20 24 28<br />

Publié avec l’autorisation de Copolymer Rubber et Chemical Corp.<br />

5<br />

<strong>GC</strong>_CH00357<br />

6<br />

10<br />

9<br />

11<br />

1. 1,3-butadiene<br />

2. butene<br />

3. acrylonitrile<br />

4. diethylhydroxylamine<br />

5. toluene<br />

6. vinylcyclohexene<br />

7. ethylbenzene<br />

8. m-xylene<br />

9. o-xylene<br />

10. styrene<br />

11. cumene<br />

Column: Rtx ® -1701, 30 m, 0.53 mm ID, 3.0 µm<br />

(cat.# 12085)<br />

Inj.: 0.5 ml split injection of a 95% pure<br />

styrene<br />

Oven temp.: 40°C (hold 10 min.) to 150°C<br />

@ 12°C/min. (hold 15 min.)<br />

Inj./det. temp.: 150°C<br />

Carrier gas: helium<br />

Linear velocity: 20cm/sec. set @ 40°C<br />

FID sensitivity: 16 x 10 -11 AFS<br />

Split vent: 40cc/min.<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-1701<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rtx®-1701<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 43<br />

C N<br />

(CH 2 ) 3<br />

Si<br />

14%<br />

O<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

86%<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rtx ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Les colonnes MXT ® sont réalisées à partir de tubes<br />

capillaires en acier inoxydable traité Siltek ® , robustes,<br />

souples dont l’inertie est comparable à celle des tubes<br />

en silice fondue. Voir les colonnes MXT ® -1701 en<br />

page 93.<br />

Précolonne intégrée « Integra-Guard »<br />

Tube continu<br />

Précolonne colonne<br />

Plus besoin de connexion !<br />

Les colonnes Rtx ® -5 et Rtx ® -5MS sont également<br />

proposées en version Integra-Guard<br />

(avec précolonne intégrée). Voir en page 23.<br />

O


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-2330, Rt®-2560<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rt-2330<br />

C N<br />

(CH 2 ) 3<br />

Si<br />

C N<br />

90%<br />

O<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-23, HP-23, SP-2330, SP-2380<br />

C N<br />

(CH 2 ) 3<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

SPB-2560, HP-88, Silar 10C, CP-Sil 88 FAME, CP-Sil 88<br />

Si<br />

10%<br />

Vous analysez les dioxines ?<br />

Les colonnes Rtx ® -Dioxin2 permettent une meilleure<br />

résolution et des températures maximales plus élevées<br />

que les colonnes de type « 2330 ».<br />

Voir page 72.<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rtx ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

O<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-2330 (phase très polaire ; 90% biscyanopropyle / 10% phénylecyanopropyle<br />

polysiloxane — non greffée)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : isomères cis/trans de FAME, isomères de<br />

dioxine.<br />

Températures limites d’utilisation : 0°C et 275°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G48.<br />

La phase de la colonne Rtx ® -2330 est l'une des phases stationnaires les plus polaires. Les<br />

groupes cyano situés des deux côtés de la structure polymérique donnent à la phase un<br />

moment dipolaire fort et une haute sélectivité pour les composés cis/trans ou pour ceux qui<br />

possèdent des doubles liaisons conjuguées. Habituellement, lorsque les colonnes de polarité<br />

élevée sont soumises à des cycles thermiques, leur efficacité est réduite, le « bleeding » est<br />

important et leur durée de vie assez courte. Afin de remédier à ces problèmes, nous avons mis<br />

au point un traitement de surface plus compatible avec la phase des colonnes Rtx ® -2330. En<br />

outre, notre polymère modifié augmente l'efficacité de la colonne et réduit le « bleeding ».<br />

Etant donné que la phase stationnaire des colonnes Rtx<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-2330 (silice fondue)<br />

(90% biscyanopropyle/10% phénylecyanopropyle polysiloxane)*<br />

® -2330 n'est pas greffée à 100%, elles<br />

ne peuvent pas être lavées avec un solvant.<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 30 mètres 60 mètres 105 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 0 et 260/275°C 10708 512,30 10711 921,05 10714 1122,70<br />

0.20 0 et 260/275°C 10723 512,30 10726 921,05 10729 1122,70<br />

0.32 mm 0.20 0 et 260/275°C 10724 555,90 10727 975,55 10730 1209,90<br />

0.53 mm 0.10 0 et 260/275°C 10710 615,85 10713 1051,85<br />

0.20 0 et 260/275°C 10725 615,85 10728 1051,85<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres 40 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.18 mm 0.10 0 et 260/275°C 40701 272,50 40702 419,65 40703 779,35<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour les colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt-2560 (phase très polaire ; biscyanopropyle polysiloxane — non greffée)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications spécifiques pour les isomères cis/trans de FAME.<br />

Stables jusqu'à 250°C.<br />

Etant donné que la phase stationnaire des colonnes Rt-2560 n'est pas greffée à 100%, elles<br />

ne peuvent pas être lavées avec un solvant.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt-2560 (silice fondue)<br />

(biscyanopropyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 100 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.20 20 et 250°C 13199 1389,75<br />

Séparation de FAME avec une colonne Rt-2560 Column: Rt ® -2560, 100 m, 0.25 mm ID,<br />

0.20 µm (cat.# 13199)<br />

Sample: NLEA FAME Mix (cat.# 35078),<br />

Séparation des<br />

isomères<br />

d’esters méthyliques<br />

cis et trans<br />

30 mg/ml total FAMEs in<br />

methylene chloride<br />

Inj.: 1.0µL split (split ratio 100:1),<br />

4 mm inlet liner (cat.# 20814)<br />

Inj. temp.: 225°C<br />

Carrier gas: hydrogen, constant flow<br />

Flow rate: 1.2ml/min.<br />

Oven temp.: 100°C (4 min. hold) to 240°C @<br />

3°C/min. (10 min. hold)<br />

Det.: FID @ 250°C<br />

<strong>GC</strong>_FF00651<br />

1. C4:0 methyl butyrate<br />

2. C6:0 methyl hexanoate<br />

3. C8:0 methyl octanoate<br />

4. C10:0 methyl decanoate<br />

5. C11:0 methyl undecanoate<br />

6. C12:0 methyl laurate<br />

7. C13:0 methyl tridecanoate<br />

8. C14:0 methyl myristate<br />

9. C14:1 methyl myristoleate (cis-9)<br />

10. C15:0 methyl pentadecanoate<br />

11. C16:0 methyl palmitate<br />

12. C16:1 methyl palmitoleate (cis-9)<br />

13. C17:0 methyl heptadecanoate<br />

14. C18:0 methyl stearate<br />

15. C18:1 methyl elaidate (trans-9)<br />

16. C18:1 methyl oleate (cis-9)<br />

17. C18:2 methyl linoelaidate (trans-9,12)<br />

18. C18:2 methyl linoleate (cis-9,12)<br />

19. C20:0 methyl arachidate<br />

20. C20:1 methyl eicosenoate (cis-11)<br />

21. C18:3 methyl linolenate (cis-9,12,15)<br />

22. C22:0 methyl behenate<br />

23. C22:1 methyl erucate (cis-13)<br />

24. C23:0 methyl tricosanoate<br />

25. C24:0 methyl lignocerate<br />

26. C20:5 methyl eicosapentaenoate<br />

(cis-5,8,11,14,17)<br />

27. C24:1 methyl nervonate (cis-15)<br />

28. C22:6 methyl docosahexaenoate<br />

(cis-4,7,10,13,16,19)<br />

44 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


<strong>Colonnes</strong> Rtx®-Wax (phase polaire ; Crossbond® polyéthylèneglycol<br />

Carbowax®)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : FAME, solvants, BTEX arômes et parfums.<br />

Températures limites d’utilisation : 20°C et 250°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G14, G15, G16, G20, G39.<br />

Les colonnes Rtx ® -Wax sont les colonnes de type PEG les plus inertes et les plus efficaces<br />

du marché. La plage étendue de température d’utilisation permet d'analyser une large<br />

gamme de composés volatils et garantit un faible « bleeding » à des températures<br />

pouvant atteindre 250°C. La sélectivité est comparable à celle des autres colonnes de<br />

type Carbowax ® pour les composés de polarité intermédiaire à élevée.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-Wax (silice fondue)<br />

(Crossbond ® polyéthylèneglycol Carbowax)<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 20 et 250°C 12420 316,10 12423 501,40 12426 888,35<br />

0.50 20 et 250°C 12435 316,10 12438 501,40 12441 888,35<br />

0.32 mm 0.25 20 et 250°C 12421 332,45 12424 534,10 12427 953,75<br />

0.50 20 et 250°C 12436 332,45 12439 534,10 12442 953,75<br />

1.00 20 et 240/250°C 12451 332,45 12454 534,10 12457 953,75<br />

0.53 mm 0.25 20 et 250°C 12422 354,25 12425 604,95<br />

0.50 20 et 250°C 12437 354,25 12440 604,95 12443 986,45<br />

1.00 20 et 240/250°C 12452 354,25 12455 604,95 12458 986,45<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 20 et 250°C 41601 337,90 41602 550,45<br />

0.20 20 et 240/250°C 41603 337,90 41604 550,45<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour les colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

Des pics fins et une bonne séparation des aldéhydes avec une colonne Rtx®-Wax<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

min. 5 10<br />

<strong>GC</strong>_CH00300<br />

15 20<br />

7<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-Wax<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-WAX, HP-Wax<br />

1. ethanal<br />

2. propanal<br />

3. butenal<br />

4. pentanal<br />

5. hexanal<br />

6. heptanal<br />

7. octanal<br />

8. nonanal<br />

9. decanal<br />

10. undecanal<br />

Column: Rtx ® -Wax, 30 m, 0.25 mm ID, 0.50 µm<br />

(cat.# 12438)<br />

Inj.: split injection of C2-C11 aldehydes mixture<br />

On-column conc.: 250ng<br />

Oven temp.: 40°C (hold 5 min.) to 200°C @ 10°C/min.<br />

Inj./det. temp.: 200°C<br />

Carrier gas: hydrogen<br />

Linear velocity: 35cm/sec. set @ 40°C<br />

FID sensitivity: 82 x 10 -11 AFS<br />

Split ratio: 100:1<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 45<br />

8<br />

9<br />

10<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rtx-Wax ® présentent la même<br />

sélectivité que les autres colonnes du marché<br />

« équivalentes ». Nous ne pouvons cependant garantir<br />

que les colonnes d’autres fabricants offrent les<br />

mêmes performances en matière de « bleeding »<br />

ultra faible, d’inertie et de reproductibilité.<br />

Documentation<br />

gratuite<br />

« Selection Guide for Polar<br />

Wax <strong>GC</strong> Column Phases »<br />

Guide technique concernant les<br />

colonnes de type « Carbowax »<br />

Disponible sur simple demande<br />

au 01 60 78 32 10.<br />

Réf. 59890


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES<br />

<strong>Colonnes</strong> Stabilwax®<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Stabilwax®<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-WAX, DB-WAXetr, HP-Wax, HP-Innowax,<br />

Supelcowax 10, CP-Wax 52 CB<br />

<strong>Colonnes</strong> Stabilwax® (phase polaire ; Crossbond® Carbowax® polyéthylèneglycol)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : FAME, arômes, huiles essentielles, amines,<br />

solvants, isomères de xylène, acroléine/acrylonitrile.<br />

Meilleure résistance à l’oxydation.<br />

Températures limites d’utilisation : 40°C et 260°C.<br />

Equivalentes aux phases USP G14, G15, G16, G20, G39.<br />

Le traitement de désactivation polaire appliqué aux tubes de silice fondue permet un<br />

meilleur greffage du polymère Carbowax ® et améliore la stabilité thermique des<br />

colonnes Stabilwax par rapport aux colonnes équivalentes. La phase étant greffée, la<br />

régénération par lavage au solvant est possible. Par rapport aux phases stationnaires à<br />

base de silicone, les phases de type PEG résistent mieux aux composés très acides ou aux<br />

composés volatils basiques et notamment aux acides et bases inorganiques volatils.<br />

<strong>Colonnes</strong> Stabilwax® (silice fondue)<br />

(Crossbond ® Carbowax ® polyéthylèneglycol)<br />

Analyse d’un arôme de champignon avec une colonne Stabilwax<br />

1<br />

2<br />

H<br />

C C O<br />

H<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Stabilwax ® présentent la même<br />

sélectivité que les autres colonnes du marché<br />

« équivalentes ». Nous ne pouvons cependant garantir<br />

que les colonnes d’autres fabricants offrent les<br />

mêmes performances en matière de « bleeding »<br />

ultra faible, d’inertie et de reproductibilité.<br />

Précolonne intégrée « Integra-Guard »<br />

3<br />

H<br />

H<br />

Tube continu<br />

Précolonne colonne<br />

Plus besoin de connexion !<br />

Les colonnes Rtx ® -5 et Rtx ® -5MS sont également<br />

proposées en version Integra-Guard<br />

(avec précolonne intégrée). Voir en page 23.<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 40 et 250/260°C 10605 327,00 10608 501,40 10611 888,35<br />

0.25 40 et 250/260°C 10620 316,10 10623 501,40 10626 888,35<br />

0.50 40 et 250/260°C 10635 316,10 10638 501,40 10641 888,35<br />

0.32 mm 0.25 40 et 250/260°C 10621 332,45 10624 534,10 10627 964,65<br />

0.50 40 et 250/260°C 10636 332,45 10639 534,10 10642 953,75<br />

1.00 40 et 240/260°C 10651 332,45 10654 534,10 10657 953,75<br />

0.53 mm 0.25 40 et 250/260°C 10622 354,25 10625 604,95 10628 986,45<br />

0.50 40 et 250/260°C 10637 354,25 10640 604,95 10643 986,45<br />

1.00 40 et 240/260°C 10652 354,25 10655 604,95 10658 986,45<br />

1.50 40 et 230/240°C 10666 370,60 10669 604,95 10672 986,45<br />

2.00 40 et 220/230°C 10667 370,60 10670 604,95<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 40 et 250/260°C 42601 327,00<br />

0.18 mm 0.18 40 et 250/260°C 40602 414,20<br />

Nous vous suggérons aussi<br />

Les colonnes MXT ® sont réalisées à partir de tubes capillaires en acier inoxydable traité Siltek ® , robustes,<br />

souples dont l’inertie est comparable à celle des tubes en silice fondue. Voir les colonnes MXT ® -WAX<br />

page 93.<br />

10<br />

11<br />

min. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30<br />

12<br />

<strong>GC</strong>_FF00143<br />

13<br />

14<br />

15<br />

46 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

1. acetone<br />

2. ethyl acetate<br />

3. methylene chloride<br />

(solvent)<br />

4. hexanal<br />

5. amyl acetate<br />

6. 1-butanol<br />

7. 3-methyl-1-butanol<br />

8. 1-pentanol<br />

9. 3-octanone<br />

10. 3-octanol<br />

11. nonanal<br />

12. 1-octen-3-ol<br />

13. furfural<br />

14. benzaldehyde<br />

15. octyl alcohol<br />

16. phenylacetaldehyde<br />

17. α-terpineol<br />

18. 2,4-nonadienal<br />

19. 2,4-decadienal<br />

20. benzyl alcohol<br />

Column: Stabilwax ® , 30 m, 0.32 mm ID, 1.0 µm<br />

(cat.# 10654)<br />

Sample: 1.0µL split injection of a synthetic<br />

mushroom aroma<br />

Conc.: 10ng per component<br />

Oven temp.: 40°C to 220°C @ 6°C/min.<br />

Inj./det. temp.: 260°C<br />

Carrier gas: hydrogen<br />

Linear velocity: 40cm/sec.<br />

FID sensitivity: 4 x 10 -11 AFS<br />

Split ratio: 100:1


<strong>Colonnes</strong> spécifiques<br />

classées par applications<br />

<strong>Colonnes</strong> spécifiques<br />

• Spécialement conçues pour certaines classes de composés.<br />

• Désactivations spécifiques.<br />

Des domaines d’applications variés<br />

• Aliments, arômes et parfums.<br />

• Pétrochimie.<br />

• Médico-légal.<br />

• Pharmacie.<br />

• Environnement.<br />

Phases stationnaires exclusives à<br />

<strong>Restek</strong><br />

• Pour les applications les plus « pointues ».


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

<strong>Colonnes</strong> avec désactivations spécifiques<br />

restek<br />

innovation !<br />

Colonne équivalente*<br />

PTA-5<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rtx ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Les colonnes Rtx ® -35 Amine en page 49.<br />

Bon à savoir<br />

Nous recommandons l’utilisation des inserts<br />

d’injection et des précolonnes spéciales pour<br />

composés basiques (voir page 22) avec la colonne<br />

Rtx ® -5 Amine.<br />

Analyse de composés basiques<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-5 Amine (phase de faible polarité ; Crossbond® 5% diphényle / 95%<br />

diméthyle polysiloxane)<br />

• <strong>Colonnes</strong> pour applications spécifiques : amines et autres composés basiques et<br />

notamment les alkylamines, diamines, triamines, éthanolamines et composés formés<br />

d’hétérocycles azotés.<br />

Stables jusqu’à 315°C.<br />

La colonne Rtx ® -5 Amine permet d’analyser les composés basiques actifs qui requièrent<br />

habituellement une dérivatisation ou l’utilisation d’une autre technique analytique. La<br />

surface du tube de la colonne Rtx ® -5 Amine est chimiquement modifiée afin de réduire les<br />

traînées de pics généralement observées avec les composés basiques. La colonne Rtx ® -5<br />

Amine est idéale pour l’analyse d’une grande variété de composés basiques mais permet<br />

également d’analyser les composés neutres, les composés actifs comprenant des groupes<br />

oxygénés susceptibles de former une liaison hydrogène ou bien les composés faiblement<br />

acides comme les phénols. Toutes les colonnes Rtx ® -5 Amine sont testées de manière à<br />

garantir l’inertie nécessaire à l’analyse des amines au stade de la ppm et un faible<br />

« bleeding » à leur température maximale d’utilisation.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-5 Amine (silice fondue)<br />

(Crossbond ® 5% diphényle/95% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 -60 et 300/315°C 12320 386,95 12323 588,60<br />

0.50 -60 et 300/315°C 12335 386,95 12338 588,60<br />

1.00 -60 et 300/315°C 12350 386,95 12353 588,60<br />

0.32 mm 1.00 -60 et 300/315°C 12351 408,75 12354 621,30<br />

1.50 -60 et 290/305°C 12366 408,75 12369 621,30<br />

0.53 mm 1.00 -60 et 290/305°C 12352 425,10 12355 697,60<br />

3.00 -60 et 280/295°C 12382 425,10 12385 697,60<br />

Pics fins et symétriques pour les amines et les phénols avec une<br />

colonne Rtx®-5 Amine<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Column: Rtx ® -5 Amine, 30 m, 0.32 mm ID, 1.0 µm (cat.# 12354)<br />

Sample: 1.0 µL split injection of amines and phenols in water<br />

On-column conc.: 22 ng<br />

Oven temp.: 120°C to 220°C @ 10°C/min.<br />

Inj./det. temp.: 305°C<br />

Carrier gas: hydrogen<br />

Linear velocity: 38 cm/sec. set @ 120°C<br />

FID sensitivity: 6.4 x 10 -11 AFS<br />

Split ratio: 25:1<br />

1. diethylamine<br />

2. pyridine<br />

3. morpholine<br />

4. phenol<br />

5. aniline<br />

6. 2-chlorophenol<br />

7. diethylenetriamine<br />

8. octylamine<br />

9. 1-methyl-<br />

2-pyrrolidinone<br />

10. 2-nitrophenol<br />

11. 2,6-dimethylaniline<br />

12. nicotine<br />

13. 2-nitroaniline<br />

min. 2 4 6 8 10<br />

<strong>GC</strong>_CH00301<br />

48 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13


Analyse de composés basiques<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-35 Amine (phase de polarité intermédiaire ; Crossbond® 35%<br />

diphényle / 65% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications spécifiques : amines et autres composés basiques et<br />

notamment les alkylamines, diamines, triamines, éthanolamines et les composés<br />

formés d’hétérocycles azotés.<br />

Stables jusqu’à 220°C.<br />

La colonne Rtx®-35 Amine permet d’analyser les composés basiques actifs qui<br />

requièrent habituellement une dérivatisation ou l’utilisation d’une autre technique<br />

analytique. La surface du tube de la colonne Rtx®-35 Amine est chimiquement<br />

modifiée afin de réduire les traînées de pics généralement observées avec les composés<br />

basiques. La colonne Rtx®-35 Amine est idéale pour l’analyse d’une grande variété de<br />

composés basiques mais permet également d’analyser les composés neutres, les<br />

composés actifs comprenant des groupes oxygénés susceptibles de former une liaison<br />

hydrogène ou bien les composés faiblement acides comme les phénols. Toutes les<br />

colonnes Rtx®-35 Amine sont testées de manière à garantir une inertie nécessaire à<br />

l’analyse des amines au stade de la ppm et un faible « bleeding » à leur température<br />

maximale d’utilisation.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-35 Amine (silice fondue)<br />

(Crossbond ® 35% diphényle /65% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.50 0 et 220°C 11335 392,40 11338 588,60<br />

1.00 0 et 220°C 11350 392,40 11353 588,60<br />

0.32 mm 1.00 0 et 220°C 11351 414,20 11354 621,30<br />

1.50 0 et 220°C 11366 414,20 11369 621,30<br />

0.53 mm 1.00 0 et 220°C 11352 430,55 11355 697,60<br />

3.00 0 et 220°C 11382 430,55 11385 697,60<br />

Des pics d’éthanolamine fins et un faible « bleeding » avec la colonne<br />

Rtx®-35 Amine<br />

Des pics fins et<br />

symétriques !<br />

<strong>GC</strong>_CH00585<br />

1. monoethanolamine<br />

2. diethanolamine<br />

3. triethyleneglycol monomethylether<br />

4. triethanolamine<br />

Column: Rtx ® -35 Amine, 30 m, 0.32 mm ID, 1.0 µm (cat.# 11354)<br />

Sample: 500 µg/ml ethanolamine standard in water<br />

Inj.: 1.0 µL split (split ratio 10:1),<br />

cup splitter inlet liner (cat.# 20709)<br />

Inj. temp.: 300°C<br />

Carrier gas: helium, constant pressure<br />

Linear velocity: 40 cm/sec. @ 50°C<br />

Oven temp.: 50°C (hold 0.50 min.) to 280°C @15°C/min.<br />

Det.: FID @ 300°C<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

<strong>Colonnes</strong> avec désactivations spécifiques<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

restek<br />

innovation !<br />

Les colonnes Rtx ® -5 Amine en page 48.<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Nos mélanges-tests pour colonnes en page 390.<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 49


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

<strong>Colonnes</strong> avec désactivations spécifiques<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-CAM, Carbowax ® Amine, CP Wax 51 pour amines<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Stabilwax ®- -DB présentent la même<br />

sélectivité que les autres colonnes du marché<br />

« équivalentes ». Nous ne pouvons cependant<br />

garantir que les colonnes d’autres fabricants offrent<br />

les mêmes performances en matière de « bleeding »<br />

ultra faible, d’inertie et de reproductibilité.<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Nos mélanges-tests pour colonnes en page 390.<br />

Analyse de composés basiques<br />

<strong>Colonnes</strong> Stabilwax®-DB (phase polaire ; Crossbond® polyéthylèneglycol<br />

Carbowax® désactivé pour bases)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications spécifiques : amines non dérivatisées et autres composés<br />

basiques, notamment les alkylamines, diamines, triamines, éthanolamines et les<br />

composés formés d’hétérocycles azotés. Grande inertie vis-à-vis de ces produits.<br />

Températures limites d’utilisation : 40°C et 220°C.<br />

Etant donné leur inertie, les colonnes Stabilwax ® -DB réduisent l'adsorption et améliorent les<br />

réponses de nombreux composés basiques, sans dérivatisation. Les colonnes Rtx ® -5 Amine<br />

ou Rtx ® -35 Amine restent le meilleur choix pour analyser les composés basiques oxygénés<br />

car au stade de la ppm, certains de ces analytes risquent de s’adsorber sur la colonne<br />

Stabilwax ® -DB.<br />

<strong>Colonnes</strong> Stabilwax®-DB (silice fondue)<br />

(Crossbond ® polyéthylèneglycol Carbowax ® La phase de la colonne Stabilwax<br />

désactivé pour les amines et les composés basiques)<br />

® -DB est greffée mais il faut éviter de laver la colonne à l'eau<br />

ou à l'alcool.<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 40 et 210/220°C 10820 376,05 10823 577,70<br />

0.50 40 et 210/220°C 10838 577,70<br />

0.32 mm 0.25 40 et 210/220°C 10821 392,40 10824 626,75<br />

0.50 40 et 210/220°C 10839 626,75<br />

1.00 40 et 210/220°C 10851 392,40 10854 626,75 10857 1111,80<br />

0.53 mm 0.50 40 et 210/220°C 10840 730,30<br />

1.00 40 et 210/220°C 10852 430,55 10855 730,30 10858 1248,05<br />

1.50 40 et 210/220°C 10869 741,20<br />

Bonne séparation et pics fins pour les amines primaires de faible poids<br />

moléculaire, avec une colonne Stabilwax®-DB<br />

1<br />

8<br />

10<br />

12 Excellente résolution des<br />

2<br />

impuretés dans<br />

l’hexaméthylènediamine !<br />

3<br />

6<br />

4 5<br />

7<br />

min. 4 8 12 16 20 24 28 32<br />

<strong>GC</strong>_CH00302<br />

Column: Stabilwax ® -DB, 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 µm (cat.# 10824)<br />

Sample: 0.4 µL direct injection of a neat hexamethylenediamine (HMD)<br />

sample<br />

On-column conc.: 10 to 1,000 ng/component<br />

Oven temp.: 95°C (hold 6 min.) to 235°C @<br />

7°C/min. (hold 4 min.)<br />

Inj./det. temp.: 250°C<br />

Carrier gas: hydrogen<br />

Linear velocity: 40 cm/sec.<br />

FID sensitivity: 2 x 10-11 AFS<br />

1. cyclohexane<br />

2. hexamethyleneimine<br />

3. 1,4-diaminobutane<br />

4. pentamethylenediamine<br />

5. 1,2-diaminocyclohexane<br />

6. 1,5-diamino-2-methylpentane<br />

7. aminomethylcyclopentylamine<br />

8. hexamethylenediamine<br />

9. 6-aminocapronitrile<br />

10. n-valeramide<br />

11. adiponitrile<br />

12. bis-hexamethylenetriamine<br />

50 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10<br />

9<br />

11


Analyse de composés acides<br />

<strong>Colonnes</strong> Stabilwax®-DA (phase polaire ; Crossbond® polyéthylèneglycol<br />

Carbowax® désactivé pour acides)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications spécifiques : acides libres (non dérivatisés) et certains<br />

acides inorganiques.<br />

Meilleure résistance à l’oxydation.<br />

Températures limites d’utilisation : 40°C et 250°C.<br />

Equivalentes aux phases USP G25, G35.<br />

Une fonction acide est présente sur la structure polymérique de la phase<br />

polyéthylène-glycol greffée des colonnes Stabilwax ® -DA. Ceci permet d'analyser les<br />

composés acides sans dérivatisation, de réduire de manière significative l'adsorption des<br />

acides et d’augmenter la capacité des colonnes pour les acides libres volatils. Certains<br />

acides inorganiques peuvent également être chromatographiés avec une colonne<br />

Stabilwax ® -DA, la limitation étant la volatilité de ces acides.<br />

<strong>Colonnes</strong> Stabilwax®-DA (silice fondue)<br />

(Crossbond ® polyéthylèneglycol Carbowax ® désactivé pour les composés acides)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 40 et 250°C 11005 332,45 11008 517,75 11011 888,35<br />

0.25 40 et 250°C 11020 321,55 11023 517,75 11026 888,35<br />

0.50 40 et 250°C 11035 321,55 11038 517,75 11041 888,35<br />

0.32 mm 0.10 40 et 250°C 11006 343,35 11009 555,90 11012 953,75<br />

0.25 40 et 250°C 11021 332,45 11024 555,90 11027 953,75<br />

0.50 40 et 250°C 11036 332,45 11039 555,90 11042 953,75<br />

1.00 40 et 240/250°C 11051 332,45 11054 555,90 11057 953,75<br />

0.53 mm 0.10 40 et 250°C 11007 381,50 11010 626,75 11013 1084,55<br />

0.25 40 et 250°C 11022 370,60 11025 626,75 11028 1046,40<br />

0.50 40 et 250°C 11037 370,60 11040 626,75 11043 1046,40<br />

1.00 40 et 240/250°C 11052 370,60 11055 626,75 11058 1046,40<br />

1.50 40 et 230/240°C 11062 381,50 11065 626,75 11068 1084,55<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

<strong>Colonnes</strong> avec désactivations spécifiques<br />

Analyse d’acides non dérivatisés et d’esters méthyliques dans les boissons alcoolisées<br />

avec une colonne Stabilwax®-DA<br />

Conc. (ppm)<br />

1. ethyl octanoate 100<br />

2. acetic acid 100<br />

3. propionic acid 100<br />

4. isobutyric acid 100<br />

5. 3-decanol 50<br />

6. ethyl decanoate 50<br />

7. ethyl laurate 50<br />

8. cis-lactone 100<br />

9. 2-phenylethanol 50<br />

10. trans-lactone 100<br />

11. methyl myristate 50<br />

12. ethyl myristate 50<br />

13. octanoic acid 100<br />

14. ethyl palmitate 50<br />

15. decanoic acid 100<br />

16. dodecanoic acid 100<br />

17. vanillin 100<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-FFAP, HP-FFAP, NUKOL, OV-351, CP-Wax 58 CB,<br />

FFAP<br />

Column: Stabilwax ® -DA, 30 m, 0.18mm ID, 0.18 µm (cat.# 550752)<br />

Inj.: 1µL splitless (hold 0.5 min.) at conc. shown in<br />

peak list, in ethyl acetate, 4mm ID splitless liner<br />

w/wool (cat.# 20814-202.1)<br />

Inj. temp.: 240°C<br />

Carrier gas: hydrogen<br />

Make-up gas: nitrogen<br />

Linear velocity: 28psi @ 240°C<br />

Oven temp.: 70°C to 240°C at 12°C/min. (hold 3 min.)<br />

Det.: FID<br />

<strong>GC</strong>_FF00500<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Stabilwax ® -DA présentent la même<br />

sélectivité que les autres colonnes du marché<br />

« équivalentes ». Nous ne pouvons cependant<br />

garantir que les colonnes d’autres fabricants offrent<br />

les mêmes performances en matière de « bleeding »<br />

ultra faible, d’inertie et de reproductibilité.<br />

Procédé crossbond®<br />

« Bleeding » plus faible, durée de vie de la colonne<br />

plus grande, lavage de la colonne possible.<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 51


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Colonne chirales<br />

Documentation<br />

gratuite<br />

Analyse d’énantiomères<br />

<strong>Colonnes</strong> à base de cyclodextrine pour l’analyse de nombreux composés chiraux<br />

Les colonnes chirales <strong>Restek</strong> sont obtenues en ajoutant la cyclodextrine β ou γ à la phase<br />

stationnaire des colonnes Rtx®-1701 greffées. Ces colonnes sont beaucoup plus<br />

polyvalentes et ont une plus grande longévité que les colonnes à base de cyclodextrine<br />

pure. Les colonnes « DEX » <strong>Restek</strong> ont permis de séparer plus d’une centaine de<br />

composés chiraux. Elles restent stables et performantes après des centaines de cycles de<br />

température. Pour trouver la colonne chirale qui correspond à votre application,<br />

reportez-vous à la section des applications du site www.restek.fr ou appelez-nous au<br />

01 60 78 32 10.<br />

La brochure « A Guide to the<br />

Analysis of Chiral Compounds<br />

by <strong>GC</strong> » est disponible sur<br />

simple demande au<br />

01 60 78 32 10<br />

Réf. 59889<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt-βDEXm (silice fondue)<br />

(béta cyclodextrine perméthylée dans une phase 14% cyanopropylephényle/86% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 40 et 230°C 13100 534,10<br />

0.32 mm 0.25 40 et 230°C 13101 572,25<br />

Applications : phase chirale pour de nombreuses applications générales.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt-βDEXsm (silice fondue)<br />

(2,3-di-O-méthyl-6-O-tert-butyle diméthylesilyle béta cyclodextrine dans une phase 14% cyanopropylephényle/86%<br />

diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres Prix €HT<br />

Bon à savoir<br />

0.25 mm<br />

0.32 mm<br />

0.25<br />

0.25<br />

40 et 230°C<br />

40 et 230°C<br />

13105<br />

13104<br />

719,40<br />

757,55<br />

La sélectivité chirale est sensiblement améliorée<br />

Applications : excellentes colonnes pour la plupart des composés chiraux présents dans les huiles essentielles.<br />

lorsque l’analyse se fait à basse température. Pour <strong>Colonnes</strong> Rt-βDEXse (silice fondue)<br />

cela il convient de :<br />

(2,3-di-O-éthyl-6-O-tert-butyle diméthylesilyle béta cyclodextrine dans une phase 14% cyanopropylephényle/86%<br />

Augmenter la vitesse linéaire dans la colonne diméthyle polysiloxane)<br />

(80 cm/sec.) en utilisant l’hydrogène comme gaz DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres Prix €HT<br />

vecteur.<br />

0.25 mm 0.25 40 et 230°C 13107 719,40<br />

Réduire le gradient de température (1–2° C/min.).<br />

0.32 mm 0.25 40 et 230°C 13106 757,55<br />

Ne pas dépasser une quantité de 50 ng par<br />

composé.<br />

Applications : performances similaires à la phase Rt-βDEXsm mais avec une meilleure résolution pour le<br />

limonène, le linalol, l’acétate de linalyle, l’éthyl-2-méthylbutyrate, le 2,3-butane diol et les oxydes de styrène.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt-βDEXsp (silice fondue)<br />

(2,3-di-O-propyl-6-O-tert-butyle diméthylesilyle béta cyclodextrine dans une phase 14% cyanopropylephényle/86%<br />

diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 40 et 230°C 13111 719,40<br />

Documentation<br />

gratuite<br />

0.32 mm 0.25 40 et 230°C 13110 757,55<br />

Applications : idéales en complément des colonnes Rt-βDEXsm pour les séparations énantiomériques<br />

complexes.<br />

Demandez dès aujourd’hui <strong>Colonnes</strong> Rt-βDEXsa (silice fondue)<br />

nos notes d’applications<br />

GRATUITES !<br />

« Grape Flavor Analysis, Using<br />

an Rt-γDEXsa <strong>GC</strong> Column »<br />

(2,3-di-acétoxy-6-O-tert-butyle diméthylesilyle béta cyclodextrine dans une phase 14% cyanopropylephényle/86%<br />

diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 40 et 230°C 13109 719,40<br />

0.32 mm 0.25 40 et 230°C 13108 757,55<br />

Réf. 59553<br />

Applications : sélectivité unique pour les esters, les lactones et autres arômes de fruits.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt-βDEXcst (silice fondue)<br />

(phase cyclodextrine exclusive dans une phase 14% cyanopropylephényle/86% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 40 et 230°C 13103 719,40<br />

« <strong>GC</strong> Analysis of Chiral Flavor 0.32 mm 0.25 40 et 230°C 13102 757,55<br />

Compounds in Apple Juices,<br />

Using Rt-βDEXsm and<br />

Rt-βDEXse Columns »<br />

Réf. 59546<br />

Applications : phase stationnaire exclusive spécialement développée pour l’industrie de la parfumerie.<br />

Egalement adaptées aux applications pharmaceutiques.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt-γDEXsa (silice fondue)<br />

(2,3-di-acétoxy-6-O-tert-butyle diméthylesilyle gamma cyclodextrine dans une phase 14% cyanopropylephényle/86%<br />

diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 40 et 230°C 13113 719,40<br />

0.32 mm 0.25 40 et 230°C 13112 757,55<br />

Applications : grosses molécules organiques, arômes des jus de fruits.<br />

52 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Analyse des isomères cis/trans de FAME<br />

Colonne Rt-2560 (phase très polaire ; biscyanopropyle polysiloxane—non<br />

greffée)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications spécifiques pour les isomères cis/trans de FAME.<br />

Stables jusqu'à 250°C.<br />

Etant donné que la phase stationnaire des colonnes Rt-2560 n'est pas greffée à 100%,<br />

elles ne peuvent pas être lavées avec un solvant.<br />

Colonne Rt-2560 (silice fondue)<br />

(biscyanopropyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 100 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.20 20 to 250°C 13199 1389,75<br />

Analyse d’isomères cis/trans de FAME avec la colonne Rt®-2560<br />

<strong>GC</strong>_FF00652<br />

Column: Rt ® -2560, 100 m, 0.25 mm ID, 0.2 µm (cat.# 13199)<br />

Sample: cis/trans FAME Mix (cat.# 35079), 10 mg/ml total FAMEs in methylene chloride<br />

Inj.: 1.0 µL split (split ratio 20:1), 4 mm inlet liner (cat.# 20814)<br />

Inj. temp.: 225°C<br />

Carrier gas: hydrogen, constant flow<br />

Flow rate: 1.2 ml/min.<br />

Oven temp.: 100°C (4 min. hold) to 240°C @ 3°C/min. (10 min. hold)<br />

Det.: FID @ 250°C<br />

excellente résolution<br />

des isomères cis/ trans<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Aliments, Arômes et Parfums<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

SPB-2560, HP-88, Silar 10C, CP-Sil 88 FAME, CP-Sil 88<br />

Compound % in Mix<br />

1. C18:0 methyl stearate 20.0<br />

2. C18:1 methyl petroselaidate (trans-6) 8.0<br />

3. C18:1 methyl elaidate (trans-9) 10.0<br />

4. C18:1 methyl transvaccenate (trans-11) 12.0<br />

5. C18:1 methyl petroselinate (cis-6) 8.0<br />

6. C18:1 methyl oleate (cis-9) 10.0<br />

7. C18:1 methyl vaccenate (cis-11) 12.0<br />

8. C18:2 methyl linoleate (cis-9,12) 20.0<br />

Vous recherchez un chromatogramme ?<br />

www.restek.fr<br />

*Equivalence des colonnes<br />

La colonne Rt ®- -2560 présente la même sélectivité<br />

que les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 53


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Aliments, Arômes et Parfums<br />

Colonne équivalente*<br />

Omegawax<br />

Analyse de FAME polyinsaturés<br />

<strong>Colonnes</strong> FAMEWAX (phase polaire ; Crossbond® polyéthylèneglycol)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour l’analyse des FAME (esters méthyliques d’acides gras)<br />

Températures limites d’utilisation : 20°C et 250°C.<br />

<strong>Colonnes</strong> FAMEWAX (silice fondue)<br />

(Crossbond ® *Equivalence des colonnes<br />

La colonne FAMEWAXprésente la même sélectivité<br />

que les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

L'ordre d'élution des FAME polyinsaturés sur les colonnes FAMEWAX est comparable à<br />

celui des autres colonnes Carbowax® mais le temps d’analyse avec résolution à la ligne de<br />

base est beaucoup plus court.<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

polyéthylèneglycol)<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

ID ef (µm) Temp. limites 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 20 to 250°C 12497 512,30<br />

0.32 mm 0.25 20 to 250°C 12498 555,90<br />

0.53 mm 0.50 20 to 250°C 12499 615,85<br />

Documentation gratuite<br />

« Foods, Flavors, & Fragrances »<br />

Cette brochure<br />

regroupe la plupart<br />

des applications<br />

concernant<br />

les aliments, les<br />

arômes et les<br />

parfums mettant<br />

en oeuvre les<br />

colonnes <strong>GC</strong> ou<br />

HPLC <strong>Restek</strong>. Ces<br />

applications se rapportent à l’analyse d’acides aminés,<br />

de glucides, d’huiles essentielles, de graisses et d’huiles,<br />

d’arômes et de parfums, d’acides organiques, de conservateurs<br />

et de vitamines. La brochure comprend un<br />

tableau des temps de rétention de nombreux arômes et<br />

parfums obtenus avec une colonne apolaire diméthyl<br />

polysiloxane et polaire de type polyéthylène glycol.<br />

Note d’applications disponible sur simple demande au<br />

01 60 78 32 10<br />

Réf. 59260A<br />

« Analyse des composés<br />

volatils dans les emballages<br />

alimentaires par<br />

« Purge and Trap » et<br />

<strong>GC</strong>/MS avec la colonne<br />

Rtx ® -5MS »<br />

Note d’applications<br />

disponible sur simple<br />

demande au<br />

01 60 78 32 10<br />

Réf. 59348<br />

Analyse de FAME (huile marine) avec une colonne FAMEWAX<br />

Column: FAMEWAX, 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 µm (cat.# 12498)<br />

Inj.: 1µL<br />

Conc.: 10,000 µg/ml in isooctane (total FAMES; see breakdown<br />

in peak list)<br />

Oven temp.: 195–240°C at 5°C/min., 1 min. hold<br />

Inj./det. temp.: 250°C/275°C<br />

Carrier gas: hydrogen<br />

Flow rate: 3 ml/min. (constant flow)<br />

Split ratio: 100:1<br />

Résolution<br />

optimale<br />

<strong>GC</strong>_FF00499<br />

Peak List Conc. (µg/mL)<br />

1. C14:0 600<br />

2. C14:1 100<br />

3. C16:0 1600<br />

4. C16:1 500<br />

5. C18:0 800<br />

6. C18:1 (oleate) 1300<br />

7. C18:1 (vaccenate) 400<br />

8. C18:2 200<br />

9. C18:3 200<br />

10. C20:0 100<br />

11. C20:1 900<br />

12. C20:2 100<br />

13. C20:4 300<br />

14. C20:3 100<br />

15. C20:5 1000<br />

16. C22:0 100<br />

17. C22:1 300<br />

18. C24:0 100<br />

19. C22:6 1200<br />

20. C24:1 100<br />

Vous recherchez un chromatogramme ?<br />

www.restek.fr<br />

54 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Analyse de triglycérides dans les aliments<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-65TG (phase polaire ; Crossbond® 65% diphényle / 35%<br />

diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications spécifiques, spécialement testées pour les triglycérides.<br />

Stables jusqu’à 370°C.<br />

La phase des colonnes Rtx ® -65TG sépare les triglycérides par degré d’insaturation et<br />

selon le nombre d’atomes de carbone. Etant donné la structure de leur phase, les<br />

colonnes Rtx ® -65TG ne doivent pas être utilisées pour analyser des composés contenant<br />

des groupes oxygénés.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-65TG (silice fondue)<br />

(Crossbond ® 65% diphényle/35% diméthyle polysiloxane)<br />

ID ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 40 et 370°C 17005 348,80 17008 550,45<br />

0.32 mm 0.10 40 et 370°C 17006 370,60 17009 583,15<br />

0.53 mm 0.10 40 et 370°C 17007 397,85 17010 643,10<br />

Séparation des triglycérides du beurre avec une colonne Rtx®-65TG<br />

Column: Rtx ® -65TG, 30 m, 0.25 mm ID, 0.10 µm (cat.# 17008)<br />

Sample: 0.2 µL cold on-column injection of 1% butterfat in isooctane<br />

Oven temp.: 80°C (hold 1 min.) to 240°C @ 30°C/min.<br />

to 360°C @ 4°C/min. (hold 5 min.)<br />

Det. temp.: 380°C<br />

Carrier gas: hydrogen<br />

Linear velocity: 70 cm/sec.<br />

FID sensitivity: 16 x 10 -11 AFS<br />

SPI injector: high performance capillary insert 60°C,<br />

300°C/min. to 400°C (hold 5 min.)<br />

T26 T28 T32 T34 T36 T38 T40 T42 T44 T46 T48 T50 T52 T54<br />

min. 0 10 20<br />

<strong>GC</strong>_FF00137<br />

30 40<br />

Vous recherchez un chromatogramme ?<br />

www.restek.fr<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Aliments, Arômes et Parfums<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rtx®-65TG<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 55<br />

Si<br />

65%<br />

O<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

35%<br />

Procédé crossbond®<br />

« Bleeding » plus faible, durée de vie de la colonne plus<br />

grande, lavage de la colonne possible.<br />

Bon à savoir<br />

Les triglycérides sont souvent injectés « on-column »<br />

dans un « rétention gap ». Pour la connexion avec la<br />

colonne voir :<br />

Raccords Vu2 Union ® en page 175<br />

Connecteurs MXT-Union en page 178<br />

O


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Pétrochimie<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

Petrocol DH, DB-Petro, HP-PONA<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rtx ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

A noter<br />

Pour atteindre la résolution exigée, une colonne<br />

Rtx®-5DHA de 5 mètres est raccordée à la colonne<br />

analytique. Une série d’essais permet de<br />

déterminer sa longueur optimale.<br />

Analyse détaillée d’hydrocarbures (DHA)<br />

Colonne Rtx®-DHA (phase apolaire ; Crossbond® 100% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications spécifiques, conformes aux exigences ASTM et CGSB pour<br />

l’analyse détaillée des hydrocarbures.<br />

Température d’utilisation : jusqu’à 340°C.<br />

La colonne Rtx®-DHA a été spécialement développée pour obtenir la polarité exacte nécessaire<br />

à la résolution des hydrocarbures dans l’ordre spécifique requis par la plupart des<br />

sociétés de l’industrie pétrochimique. Afin que la colonne Rtx®-DHA réponde aux critères<br />

exigeants de résolution et de rétention spécifiés par l’ASTM (American Society for Testing<br />

and Materials) et le CGSB (Canadian General Standards Board), <strong>Restek</strong> a mis au point des<br />

tests de contrôle qualité et un cahier des charges très stricts. L’indice de rétention (k),<br />

l’efficacité (n) et la sélectivité de la phase stationnaire (RI) sont contrôlés de façon à ce que<br />

chaque colonne soit supérieure aux exigences des méthodes ASTM et CGSB.<br />

Colonne Rtx®-DHA (silice fondue)<br />

(Crossbond ® 100% diméthyle polysiloxane - optimisée<br />

pour l’analyse d’hydrocarbures)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 50 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.20 mm 0.50 -60 et 300/340°C 10147 817,50<br />

DI ef (µm) Temp. limites 100 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.50 -60 et 300/340°C 10148 970,10<br />

DI ef (µm) Temp. limites 150 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 1.0 -60 et 300/340°C 10149 1422,45<br />

Pic d'éthanol (oxygéné dans l'essence) fin et symétrique, avec la colonne Rtx®-DHA**<br />

1<br />

1<br />

2 3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

C5 efficiency: 613,596 total theoretical plates<br />

k' (C5): 0.489<br />

tert-butanol skewness: 1.25<br />

Resolution (tert-butanol/2-methylbutene-2): 5.60<br />

2<br />

9 10 11 12 min.<br />

7<br />

8<br />

10<br />

9<br />

11<br />

13<br />

12<br />

14 15<br />

16<br />

10 20 30 40 50<br />

<strong>GC</strong>_PC00743<br />

60 70 80 90 min.<br />

17<br />

3<br />

4<br />

18<br />

19 20<br />

21<br />

22 23<br />

24<br />

27<br />

28<br />

25<br />

26 29 30<br />

1. ethanol<br />

2. C5<br />

3. tert-butanol<br />

4. 2-methylbutene-2<br />

Précolonne Rtx®-5DHA (silice fondue)<br />

(Crossbond ® 5% diphényle/95% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 5 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 1.0 -60 et 325°C 10165 89,38<br />

**P=paraffins; O=olefins; N=naphthenes; A=aromatics.<br />

In alternate terminology: paraffins & isoparaffins = alkanes;<br />

naphthenes = cyclic alkanes; olefins = alkenes.<br />

Paires critiques de composés d'essence résolues selon les spécifications ASTM avec la colonne Rtx®-DHA<br />

Les cercles indiquent les<br />

paires critiques qui doivent<br />

être résolues.<br />

Resolution (1-methylcyclopentane/benzene): 1.28<br />

1. ethanol<br />

2. C5<br />

3. tert-butanol<br />

4. 2-methylbutene-2<br />

5. 2,3-dimethylbutane<br />

6. methyl tert-butyl ether (MTBE)<br />

7. C6<br />

8. 1-methylcyclopentene<br />

9. benzene<br />

10. cyclohexane<br />

11. 3-ethylpentane<br />

Bonne symétrie des pics d’alcools<br />

avec la colonne Rtx-DHA !<br />

12. 1-tert-2-dimethylcyclopentane<br />

13. C7<br />

14. 2,2,3-trimethylpentane<br />

15. 2,3,3-trimethylpentane<br />

16. toluene<br />

17. C8<br />

18. ethylbenzene<br />

19. p-xylene<br />

20. 2,3-dimethylheptane<br />

21. C9<br />

22. 5-methylnonane<br />

23. 1,2-methylethylbenzene<br />

24. C10<br />

25. C11 (undecane)<br />

26. 1,2,3,5-tetramethylbenzene<br />

27. naphthalene<br />

28. C12 (dodecane)<br />

29. 1-methylnaphthalene<br />

30. C13 (tridecane)<br />

Column: Rtx ® -DHA, 100 m, 0.25 mm ID, 0.5 µm (cat.# 10148)<br />

plus Rtx ® -5DHA tuning column, 2.62 m, 0.25 mm ID,<br />

1.0 µm, connected via Press-Tight ® connector<br />

(cat.# 20446)<br />

Sample: custom detailed hydrocarbon analysis<br />

(DHA) mix, neat<br />

Inj.: 0.01 µL, split (split ratio 150:1), 4 mm cup<br />

inlet liner (cat.# 20709)<br />

Inj. temp.: 200ºC<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Linear velocity: 28 cm/sec. (2.3 ml/min.)<br />

Oven temp.: 5ºC (hold 15 min.) to 50ºC @ 5ºC/min. (hold<br />

50 min.) to 200ºC @ 8ºC/min. (hold 10 min.)<br />

Det.: FID @ 250ºC<br />

56 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Analyse par distillation simulée<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-1HT SimDist (phases apolaires)<br />

Tube en acier inoxydable avec paroi interne désactivée par le procédé Siltek®.<br />

Phase 100% diméthyle polysiloxane.<br />

Température d’utilisation : jusqu’à 450°C.<br />

Tube incassable pour une plus grande longévité et une utilisation de l’hydrogène<br />

comme gaz vecteur sans risque.<br />

La détermination précise du point d’ébullition de fractions lourdes ou moyennes par<br />

distillation simulée en <strong>GC</strong>, requiert l’utilisation de colonnes et de phases stationnaires<br />

suffisamment robustes pour supporter des températures élevées. Les colonnes<br />

capillaires métalliques de type MXT ® sont ainsi préférables aux colonnes en silice<br />

fondue qui deviennent rapidement cassantes au fil des cycles d’analyse. La nouvelle<br />

colonne MXT ® -1HT SimDist (tube métallique) présente par ailleurs le « bleeding » le<br />

plus faible et la plus grande efficacité de toutes les colonnes de ce type (Figure 1).<br />

Un faible « bleeding » est une caractéristique essentielle en distillation simulée.<br />

Un « bleeding » élevé (perte de phase) conduit à une réduction des temps de rétention<br />

nécessitant de fréquentes recalibrations. Au contraire, un faible « bleeding » qui indique<br />

que la phase reste bien en place, garantit des temps de rétention stables. L’efficacité<br />

d’une colonne est une autre caractéristique importante. Une plus grande efficacité<br />

signifie des pics plus fins et une meilleure résolution permettant des analyses plus<br />

rapides tout en conservant la résolution minimale souhaitée. Un tube en acier désactivé<br />

incassable, le « bleeding » le plus faible et la plus grande efficacité constituent trois<br />

bonnes raisons pour préférer les colonnes MXT ® -1HT SimDist <strong>Restek</strong> pour les<br />

analyses en distillation simulée.<br />

Colonne MXT®-1HT SimDist (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 5 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.53 mm 0.10 -60 et 430/450°C 70112 358,40<br />

0.20 -60 et 430/450°C 70115 358,40<br />

0.88 -60 et 400/430°C 70131 486,40<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.53 mm 0.21 -60 et 430/450°C 70118 512,00<br />

1.0 -60 et 380/400°C 70130 512,00<br />

1.2 -60 et 380/400°C 70119 512,00<br />

2.65 -60 et 360/400°C 70132 582,40<br />

5.0 -60 et 360/400°C 70133 582,40<br />

Figure 1 La meilleure résolution et les pics plus fins obtenus avec la<br />

colonne MXT®-1HT SimDist garantissent une détermination précise du point<br />

d’ébullition final<br />

- « Bleeding » plus faible<br />

- Longévité plus grande<br />

C50 skew = 0.77<br />

C50/C52 R = 2.5<br />

Column: MXT ® -1HT SimDist, 5 m, 0.53 mm ID, 0.20 µm (cat.# 70115)<br />

Sample: C5-C100, 1% in carbon disulfide<br />

Inj.: 1 µL on-column (PTV)<br />

Inj. temp.: 53°C to 430°C @ 10°C/min. (hold 5 min.)<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Flow rate: 18 mL/min.<br />

Oven temp.: 50°C to 430°C @ 10°C/min. (hold 5 min.)<br />

Det.: FID @ 430°C<br />

Instrument: Shimadzu 2010<br />

C100<br />

« Bleeding » = 9pa<br />

<strong>GC</strong>_PC01119<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Pétrochimie<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-1HT, CP-HT-Simdist CB<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes MXT ® présentent la même sélectivité<br />

que les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

Méthodes ASTM<br />

<strong>Colonnes</strong> recommandées<br />

Méthode<br />

ASTM<br />

D2887<br />

D7213<br />

(2887-ext)<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 57<br />

D3710<br />

D5307<br />

D6352<br />

D7500<br />

D7169<br />

Application<br />

C5 - C44<br />

C5 - C60<br />

Jusqu’à<br />

C14<br />

Jusqu’à<br />

C42<br />

C10 - C90<br />

C7 - C110<br />

C5 - C100<br />

MXT<br />

colonnes pour<br />

analyses à haute<br />

température<br />

Réf.<br />

70131<br />

70132<br />

70131<br />

70115<br />

70112<br />

70132<br />

70115<br />

70112<br />

70115<br />

70112<br />

70115<br />

70112<br />

70115<br />

Configuration<br />

5 m x 0,53 mm, 0,88 µm<br />

10 m x 0,53 mm, 2,65 µm<br />

5 m x 0,53 mm, 0,88 µm<br />

5 m x 0,53 mm, 0,20 µm<br />

5 m x 0,53 mm, 0,10 µm<br />

10 m x 0,53 mm, 2,65 µm<br />

5 m x 0,53 mm, 0,20 µm<br />

5 m x 0,53 mm, 0,10 µm<br />

5 m x 0,53 mm, 0,20 µm<br />

5 m x 0,53 mm, 0,10 µm<br />

5 m x 0,53 mm, 0,20 µm<br />

5 m x 0,53 mm, 0,10 µm<br />

5 m x 0,53 mm, 0,20 µm


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Pétrochimie<br />

Figure 2 Colonne MXT<br />

<strong>Restek</strong>, 5 m x 0.53 mm x 0.2 μm<br />

C50/C52<br />

R = 2.89<br />

® -1HT SimDist : Le « bleeding » le plus faible et la plus grande efficacité du marché<br />

Le « bleeding » le plus<br />

faible pour :<br />

• Une longévité plus grande de la colonne.<br />

• Des calibrations plus stables.<br />

• Une détermination plus précise des points<br />

d’ébullition.<br />

LE « PLUS » RESTEK :<br />

Durée de vie plus longue<br />

et résultats plus précis !<br />

La plus grande<br />

efficacité pour :<br />

• Une meilleure résolution et des analyses<br />

plus rapides.<br />

• Un plus grand nombre d’échantillons<br />

analysés dans un temps donné.<br />

LE « PLUS » RESTEK :<br />

Des analyses plus rapides !<br />

Agilent/ J&W, 5 m x 0.53 mm x 0.15 μm<br />

Varian, 5 m x 0.53 mm x 0.17 μm<br />

Figure 3 Les colonnes MXT®-1HT SimDist répondent aux exigences de la méthode ASTM D6352<br />

Chromatogrammes gracieusement fournis par Joaquin Lubkowitz, Separation Systems, Gulf Breeze, FL, USA.<br />

Column: MXT ® -1HT SimDist, 5m, 0.53mm ID, 0.20µm (cat.# 70115)<br />

Sample: C10-C100, 1% in carbon disulfide<br />

Inj.: 0.2µL near on-column (PTV)<br />

Inj. temp.: 40°C to 430°C @ 100°C/min.<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Flow rate: 20mL/min.<br />

Oven temp.: 40°C to 430°C @ 25°C/min.<br />

Det.: FID @ 430°C<br />

<strong>GC</strong>_PC01120<br />

C50/C52<br />

R = 1.81<br />

C50/C52<br />

R = 1.84<br />

« Bleeding »= 14 pA<br />

<strong>GC</strong>_PC1149<br />

« Bleeding » = 61 pA<br />

<strong>GC</strong>_PC1150<br />

« Bleeding » = 57 pA<br />

<strong>GC</strong>_PC1151<br />

58 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Analyse de biocarburants<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-Biodiesel TG<br />

Linéarité pour tous les composés, supérieure aux exigences des méthodes officielles.<br />

Les connecteurs Alumaseal garantissent une connexion fiable ; la précolonne<br />

prolonge la vie de la colonne.<br />

Faible « bleeding » à hautes températures.<br />

<strong>Colonnes</strong> idéales pour l’analyse de glycérine et de glycérides suivant les méthodes<br />

ASTM D6584 et EN 14105.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-Biodiesel TG (silice fondue)<br />

Description Temp. limites Réf. Prix €HT<br />

10 m, DI 0.32 mm, 0.10 µm jusqu’à 330/380°C 10292 283,40<br />

10 m, DI 0.32 mm, 0.10 µm avec 2 m x DI 0.53 mm de précolonne Integra-Gap** jusqu’à 330/380°C 10291 332,45<br />

15 m, DI 0.32 mm, 0.10 µm jusqu’à 330/380°C 10294 343,35<br />

15 m, DI 0.32 mm, 0.10 µm avec 2 m x DI 0.53 mm de précolonne Integra-Gap** jusqu’à 330/380°C 10293 408,75<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-Biodiesel TG<br />

Analyses rapides et pics de mono-, di- et triglycérides fins et symétriques.<br />

Stables à 430°C pour des analyses fiables et reproductibles.<br />

Les « Rétention Gaps » Integra-Gap intégrés aux colonnes de DI 0.53mm éliminent<br />

les risques de fuites.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-Biodiesel TG (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

Description Temp. limites Réf. Prix €HT<br />

14 m, DI 0.53 mm, 0.16 µm avec 2 m de précolonne intégrée Integra-Gap* -60 et 380/430°C 70289 710,40<br />

10 m, DI 0.32 mm, 0.10 µm -60 et 380/430°C 70292 435,20<br />

10 m, DI 0.32 mm, 0.10 µm avec 2 m x DI 0.53 mm de précolonne Integra-Gap** -60 et 380/430°C 70290 646,40<br />

15 m, DI 0.32 mm, 0.10 µm -60 et 380/430°C 70293 435,20<br />

15 m, DI 0.32 mm, 0.10 µm avec 2 m x DI 0.53 mm de précolonne Integra-Gap** -60 et 380/430°C 70291 646,40<br />

2 m x DI 0.53 mm Précolonne MXT Biodiesel TG<br />

* Longueur totale=16 mètres<br />

** Connectée avec un connecteur Alumaseal<br />

70294 64,00<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Pétrochimie<br />

Analyse de B100 dérivatisé avec la colonne MXT®-Biodiesel TG équipée d’un « retention Gap »<br />

de 2 m x DI 0.53 mm (selon la méthode ASTM D6584)<br />

Le pic de solvant est<br />

parfait grâce à la<br />

connexion avec le<br />

monoglycérides<br />

raccord Alumaseal<br />

butanetriol (IS)<br />

glycerin<br />

tricaprine (IS)<br />

<strong>GC</strong>_PC00935<br />

diglycérides<br />

triglycérides<br />

Les colonnes Rtx ® -Biodiesel TG et MXT ® -Biodiesel TG<br />

sont disponibles dans un large choix de configurations.<br />

Technologie Integra-Gap<br />

« Rétention Gaps » Integra-Gap intégrés à la colonne :<br />

Plus besoin de connexion !<br />

Tube continu<br />

Précolonne colonne<br />

Documentation<br />

gratuite<br />

« Biodiesel Solutions:<br />

Innovative Products for<br />

Simple, Reliable Biodiesel<br />

Analysis »<br />

Disponible sur simple<br />

demande au 01 60 78 32 10<br />

Réf. 580207<br />

Column: MXT ® -Biodiesel TG, 10 m, 0.32 mm ID, 0.1 µm<br />

with 2 m x 0.53 mm retention gap (cat.# 70290)<br />

Sample: B100 + IS butanetriol & tricaprin derivatized<br />

with MSTFA as per ASTM D-6584<br />

Inj.: 1.0 µL cool on-column<br />

Inj. temp.: oven track<br />

Carrier gas: hydrogen, constant flow<br />

Flow rate: 4ml/min.<br />

Oven temp.: 50°C (hold 1 min.) to 180°C @ 15°C/min.,<br />

to 230°C @ 7°C/min., to 430°C @ 30°C/min.<br />

(hold 5 min.)<br />

Det.: FID @ 430°C<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 59


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Médico-légal<br />

restek innovation !<br />

Séparation à la ligne de base en moins de 3 minutes<br />

des alcools dans le sang.<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-ALC1, DB-ALC2<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rtx ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

Le saviez-vous ?<br />

Les colonnes Rtx ® -BAC1 et Rtx ® -BAC2 sont disponibles<br />

avec des précolonnes Integra-Guard intégrées. La<br />

protection sans la connexion !<br />

Voir prix et références en page 23.<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Nos mélanges-tests pour colonnes en page 390.<br />

Alcoolémie<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-BAC1 / Rtx®-BAC2 (phase Crossbond® exclusive)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour l’analyse des alcools dans le sang avec une séparation à la ligne de base<br />

en moins de 3 minutes. Egalement recommandées pour la détection d’anesthésiques<br />

gazeux, de gamma-hydroxybutyrate (GHB) ou de gamma-butyrolactone (GBL), de<br />

glycols et des solvants industriels communs.<br />

La colonne de confirmation Rtx®-BAC2 permet quatre modifications de l’ordre<br />

d’élution par rapport à celui de la colonne Rtx-BAC1 utilisée dans les mêmes<br />

conditions.<br />

Stable jusqu’à 260°C.<br />

Ces colonnes séparent à la ligne de base tous les alcools présents dans le sang, l’air expiré<br />

ou l’urine en moins de 3 minutes en conditions isothermes, permettant ainsi l’analyse<br />

d’un nombre d’échantillons plus grand. Utilisées conjointement, ces deux colonnes<br />

permettent de confirmer l’identification des pics.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-BAC1 (silice fondue) <strong>Colonnes</strong> Rtx®-BAC2 (silice fondue)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.32 mm 1.80 -20 et 240/260°C 18003 577,70 0.32 mm 1.20 -20 et 240/260°C 18002 577,70<br />

0.53 mm 3.00 -20 et 240/260°C 18001 610,40 0.53 mm 2.00 -20 et 240/260°C 18000 610,40<br />

Détection rapide et fiable des alcools dans le sang<br />

avec les colonnes Rtx®-BAC<br />

Colonne Rtx®-BAC1<br />

30 m, DI 0.53 mm, ef 3.0 μm (Réf. 18001)<br />

1<br />

2<br />

3<br />

60 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10<br />

4<br />

min. 1 2 3<br />

Colonne Rtx®-BAC2<br />

30 m, DI 0.53 mm, ef 2.0 μm (Réf. 18000)<br />

2<br />

1<br />

min. 1 2 3<br />

3<br />

5<br />

5<br />

4<br />

6<br />

<strong>GC</strong>_PH00239<br />

6<br />

Analyse d’alcools<br />

dans le sang en moins<br />

de 3 minutes !<br />

1. methanol<br />

2. acetaldehyde<br />

3. ethanol<br />

4. isopropanol<br />

5. acetone<br />

6. n-propanol<br />

Inj.: 1.0 ml headspace sample<br />

of a blood alcohol mix<br />

Sample conc.: 0.1% per compound<br />

Oven temp.: 40°C<br />

Inj./det. temp.: 200°C<br />

Carrier gas: helium<br />

Linear velocity: 80cm/sec. set @ 40°C<br />

FID sensitivity: 1.28 x 10 -10 AFS


Analyse de solvants résiduels<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-1301 (phase de polarité faible à intermédiaire ;<br />

Crossbond® 6% cyanopropylephényle / 94% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : solvants résiduels, alcools, composés oxygénés,<br />

composés organiques volatils.<br />

Températures limites d’utilisation : -20 et 240°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G43.<br />

La phase des colonnes Rtx ® -1301 a été développée afin de garantir une reproductibilité<br />

à long terme et d’une colonne à l’autre ainsi qu’un faible « bleeding », même avec des<br />

détecteurs sensibles comme les ECD, NPD et MSD.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-1301 (G43) (silice fondue)<br />

(Crossbond® 6% cyanopropylephényle/94% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.32 mm 1.80 -20 et 240°C 16092 523,20 16093 931,95<br />

0.53 mm 3.00 -20 et 240°C 16085 588,60 16088 964,65<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour des colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

Le saviez-vous ?<br />

Les colonnes Rtx ® -1301 sont disponibles avec des précolonnes Integra-Guard intégrées.<br />

La protection sans la connexion !<br />

Voir prix et références en page 23.<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Produits pharmaceutiques<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-1301, DB-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-<br />

624, VF-1301, VF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB<br />

Analyse de solvants des classes 1 et 2 de la Pharmacopée Européenne avec une colonne Rtx®-1301<br />

1<br />

2 3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

8<br />

7<br />

9,10<br />

11 12 13,14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34<br />

<strong>GC</strong>_PH00553<br />

Column: Rtx ® -1301, 30m, 0.53mm ID x 3.0µm (cat.# 16085)<br />

Sample: Headspace injection of 28 Class 1 and 2 residual solvents for pharmaceutical processing.<br />

Prepared at the regulatory limit concentration, using samples shaken and heated at 80°C<br />

for 15 min., 1mL headspace injection.<br />

Oven temp.: 40°C (hold 20 min.) to 240°C @ 10°C/min. (hold 20 min.)<br />

Inj./det. temp.: 200°C/250°C<br />

FID sensitivity: 1.1 x 10 -11 AFS<br />

Carrier gas: hydrogen @ 35cm/sec.<br />

Split ratio: 2:1<br />

18<br />

19<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rtx®-1301<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 61<br />

22,23<br />

20 21<br />

24,25<br />

26<br />

27<br />

C N<br />

(CH 2 ) 3<br />

Si<br />

6%<br />

O<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

94%<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rtx ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

28<br />

O<br />

1. methanol<br />

2. 1,1-dichloroethene<br />

3. acetonitrile<br />

4. methylene chloride (dichloromethane)<br />

5. hexane (C6)<br />

6. cis-1,2-dichloroethene<br />

7. nitromethane<br />

8. chloroform<br />

9. cyclohexane<br />

10. 1,1,1-trichloroethane<br />

11. carbon tetrachloride<br />

12. benzene<br />

13. 1,2-dimethoxyethane<br />

14. 1,2-dichloroethane<br />

15. trichloroethylene (1,1,2-trichlorethene)<br />

16. methylcyclohexane<br />

17. 1,4-dioxane<br />

18. pyridine<br />

19. toluene<br />

20. 2-hexanone<br />

21. chlorobenzene<br />

22. DMF<br />

23. ethylbenzene<br />

24. m-xylene<br />

25. p-xylene<br />

26. o-xylene<br />

27. N,N-dimethylacetamide<br />

28. 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Produits pharmaceutiques<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Stabilwax®<br />

H<br />

H<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-WAX, DB-WAXetr, HP-Wax, HP-Innowax,<br />

Supelcowax 10, CP-Wax 52 CB<br />

H<br />

C C O<br />

H<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Stabilwax ® présentent la même<br />

sélectivité que les autres colonnes du marché<br />

« équivalentes ». Nous ne pouvons cependant<br />

garantir que les colonnes d’autres fabricants offrent<br />

les mêmes performances en matière de « bleeding »<br />

ultra faible, d’inertie et de reproductibilité.<br />

Le saviez-vous ?<br />

Les colonnes Stabilwax ® sont disponibles avec des<br />

précolonnes Integra-Guard intégrées. La protection<br />

sans la connexion !<br />

Voir prix et références en page 23.<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Toute une gamme de colonnes Stabilwax ®. .<br />

Voir page 46.<br />

Analyse de solvants résiduels<br />

<strong>Colonnes</strong> Stabilwax® (phase polaire ; Crossbond® Carbowax® polyéthylèneglycol)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : FAME, arômes, huiles essentielles, amines,<br />

solvants, isomères de xylène, acroléine/acrylonitrile.<br />

Meilleure résistance à l’oxydation.<br />

Températures limites d’utilisation : 40°C et 260°C.<br />

Equivalentes aux phases USP G14, G15, G16, G20, G39.<br />

Le traitement de désactivation polaire appliqué aux tubes de silice fondue permet un<br />

meilleur greffage du polymère Carbowax ® et améliore la stabilité thermique des<br />

colonnes Stabilwax par rapport aux colonnes concurrentes équivalentes. La phase étant<br />

greffée, la régénération par lavage au solvant est possible. Par rapport aux phases<br />

stationnaires à base de silicone, les phases de type PEG résistent mieux aux composés<br />

très acides ou aux composés volatils basiques et notamment aux acides et bases<br />

inorganiques volatils.<br />

<strong>Colonnes</strong> Stabilwax® (silice fondue)<br />

(Crossbond ® Carbowax ® polyéthylèneglycol)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.32 mm 0.25 40 et 250/260°C 10624 534,10<br />

0.53 mm 0.25 40 et 250/260°C 10625 604,95<br />

Analyse des solvants résiduels de classe 1 de l’USP avec une colonne<br />

Stabilwax® (G16)<br />

<strong>GC</strong>_PH00951<br />

Column: Stabilwax ® , 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 µm<br />

(cat.# 10624)<br />

Sample: USP Stock Mixture USP Residual<br />

Solvents Class 1 Mix (cat.# 36279) in<br />

20 ml headspace vial (cat.# 24685),<br />

water diluent<br />

Inj.: headspace injection (split ratio 1:5),<br />

2 mm splitless liner IP deactivated<br />

(cat.# 20712)<br />

Inj. temp.: 140°C<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Flow rate: 2.15 ml/min., 35.2cm/sec.<br />

Oven temp.: 50°C for 20 min. to 165°C @ 6°C/min.<br />

(hold for 20 min.)<br />

Det.: FID @ 250°C<br />

1. 1,1-dichloroethene<br />

2. 1,1,1-trichloroethane<br />

3. carbon tetrachloride<br />

4. benzene<br />

5. 1,2-dichloroethane<br />

Headspace Conditions<br />

Instrument: Overbrook Scientific HT200H<br />

Syringe temp.: 100°C<br />

Sample temp.: 80°C<br />

Sample equil. time.: 45 min.<br />

Injection vol.: 1.0 ml<br />

Injection speed: setting 8<br />

Injection dwell: 5 sec.<br />

62 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Analyse de solvants résiduels<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-5 (phase de faible polarité ; Crossbond® 5% diphényle / 95%<br />

diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : stupéfiants, impuretés dans les solvants,<br />

pesticides, hydrocarbures, congénères de PCB ou mélanges Aroclor ® , huiles<br />

essentielles et composés semi-volatils.<br />

Températures limites d’utilisation : -60°C et 350°C.<br />

Equivalentes aux phases USP G27, G36.<br />

La phase stationnaire 5% diphényle 95% diméthyle polysiloxane est la plus couramment<br />

utilisée en <strong>GC</strong> et ce pour les applications les plus variées. Tous les catalyseurs résiduels et les<br />

fragments de faible poids moléculaire sont éliminés du polymère, ce qui assure une<br />

distribution monomodale et un « bleeding » extrêmement faible.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-5 (silice fondue)<br />

(Crossbond ® 5% diphényle/95% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.53 mm 5.00 -60 et 270/290°C 10279 588,60<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour des colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

Analyse de solvants résiduels avec une colonne Rtx®-5 (Rtx®-G27)<br />

8,6,7<br />

3<br />

2 1<br />

4 5<br />

9<br />

11<br />

12,10<br />

13 14<br />

15<br />

min. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22<br />

<strong>GC</strong>_PH00260<br />

16<br />

18,17,22<br />

Rtx ® -5 (Rtx ® -G27) with 5 m phenylmethyl Integra-Guard guard column,<br />

30 m, 0.53 mm ID, 5.0 µm (cat.# 10279-126)<br />

19<br />

Inj.: Headspace injection of common solvents for pharmaceutical<br />

processing. Prepared to equal about 500 ppm in the bulk<br />

pharmaceutical. Samples shaken and heated at 90°C for 15 minutes,<br />

1ml headspace injection.<br />

Oven temp.: 35°C (hold 10 min.) to 100°C @<br />

5°C/min., to 240°C @ 25°C/min. (hold 5 min.)<br />

Inj./det. temp.: 220°C/240°C<br />

FID sensitivity: 1.05 x 10 -11 AFS<br />

Carrier gas: helium, 35 cm/sec. set @ 35°C<br />

Split ratio: 2:1<br />

20<br />

21<br />

23<br />

1. ethylene oxide<br />

2. methanol<br />

3. ethanol<br />

4. diethyl ether<br />

5. 1,1-dichloroethene<br />

6. acetone<br />

7. isopropanol<br />

8. acetonitrile<br />

9. methylene chloride<br />

10. n-hexane<br />

11. n-propanol<br />

12. methyl ethyl ketone<br />

13. ethyl acetate<br />

14. tetrahydrofuran<br />

15. chloroform<br />

16. 1,1,1-trichloroethane<br />

17. carbon tetrachloride<br />

18. benzene<br />

19. 1,2-dichloroethane<br />

20. heptane<br />

21. trichloroethylene<br />

22. n-butanol<br />

23. 1,4-dioxane<br />

24. pyridine<br />

25. toluene<br />

Vous recherchez un chromatogramme ?<br />

www.restek.fr<br />

24<br />

25<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Produits pharmaceutiques<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rtx®-5<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 63<br />

Si<br />

5%<br />

O<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

95%<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-5, HP-5, HP-5MS, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, MDN-5<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rtx ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

CQFD<br />

Pour une inertie exceptionnelle, un « bleeding » ultra<br />

faible et des performances inégalées, préférez les<br />

colonnes Rxi-5ms (voir pages 26-29, 31).<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Nos mélanges-tests pour colonnes en page 390.<br />

O


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Produits pharmaceutiques<br />

Le saviez-vous ?<br />

Des étalons analytiques pour la méthode USP 467 sont<br />

proposés en pages 385 à 386.<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Nos mélanges-tests pour colonnes en page 390.<br />

Analyse de solvants résiduels<br />

Colonne Rtx®-G27 (Crossbond® 5% diphényle / 95% diméthyle polysiloxane)<br />

avec précolonne intégrée Integra-Guard<br />

Colonne Rtx®-G43 (Crossbond® 6% cyanopropylephényle / 94% diméthyle<br />

polysiloxane) avec précolonne intégrée Integra-Guard<br />

<strong>Colonnes</strong> pour l’analyse des solvants résiduels dans les produits pharmaceutiques selon les<br />

conditions de l’USP 467.<br />

L’ensemble précolonne intégrée Integra-Guard + colonne analytique élimine les<br />

problèmes de connexion et de fuites.<br />

La colonne Rtx®-G27 est stable jusqu’à 290°C et la colonne Rtx®-G43 jusqu’à 240°C.<br />

Colonne Rtx®-G27 (silice fondue avec précolonne intégrée Integra-Guard de<br />

5 mètres)<br />

(Crossbond® 5% diphényle/95% diméthyle polysiloxane)<br />

ID ef (µm) Temp. limites 30 mètres + précolonne intégrée de 5 mètres, DI 0.53 mm<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.53 mm 5.00 -60 et 270/290°C 10279-126 692,15<br />

Colonne Rtx®-G43 (silice fondue avec précolonne intégrée de 5 mètres)<br />

(Crossbond® 6% cyanopropylephényle/94% diméthyle polysiloxane)<br />

ID ef (µm) Temp. limites 30 mètres + précolonne intégrée de 5 mètres, DI 0.53 mm<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.53 mm 3.00 -20 et 240°C 16085-126 692,15<br />

Documentation<br />

gratuite<br />

La brochure « AA TTeecchhnniiccaall<br />

GGuuiiddee ffoorr SSttaattiicc HHeeaaddssppaaccee<br />

AAnnaallyyssiiss UUssiinngg G<strong>GC</strong>C » est<br />

disponible sur simple<br />

demande au 01 60 78 32 10.<br />

Réf. 59895A<br />

Vous recherchez un chromatogramme ?<br />

www.restek.fr<br />

64 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


<strong>Colonnes</strong> Rxi®-5Sil MS (silice fondue)<br />

(Silarylène Crossbond ® , sélectivité comparable à celle des colonnes 5% diphényle/95% diméthyle polysiloxane)<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Environnement<br />

Analyse de composés semi-volatils Structure de la phase des colonnes<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-5Sil MS (phase silarylène Crossbond® à faible polarité ; polarité<br />

Rxi®-5Sil MS<br />

équivalente à la phase 5% diphényle / 95% diméthyle polysiloxane)<br />

• Spécialement conçue pour un « bleeding » ultra faible en <strong>GC</strong>/MS.<br />

Excellente inertie vis-à-vis des composés actifs.<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : analyse <strong>GC</strong>/MS des hydrocarbures chlorés, des<br />

x<br />

phtalates, des phénols, des amines, des pesticides organochlorés, des pesticides<br />

organophosphorés, des stupéfiants, des impuretés dans les solvants et des<br />

hydrocarbures.<br />

Températures limites d’utilisation : -60°C et 350°C.<br />

La phase stationnaire des colonnes Rxi ® -5Sil MS intègre des cycles phényles dans sa<br />

structure polymérique, ce qui améliore la stabilité thermique, réduit le « bleeding » et rend<br />

la phase moins sensible à l’oxydation. Les colonnes Rxi ® -5Sil MS sont idéales pour les<br />

applications <strong>GC</strong>/MS qui requièrent une grande sensibilité, notamment avec les systèmes à<br />

trappe d'ions.<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 -60 et 330/350°C 13605 372,90 13608 598,90<br />

0.25 -60 et 330/350°C 13620 372,90 13623 598,90 13626 1022,65<br />

0.50 -60 et 330/350°C 13635 372,90 13638 598,90<br />

1.00 -60 et 325/350°C 13650 372,90 13653 598,90 13697 1022,65<br />

0.32 mm 0.25 -60 et 330/350°C 13621 395,50 13624 644,10<br />

0.50 -60 et 330/350°C 13639 644,10<br />

1.00 -60 et 325/350°C 13654 644,10<br />

0.53 mm 1.50 -60 et 310/330°C 13670 717,55<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 -60 et 330/350°C 43601 429,40<br />

0.18 mm 0.18 -60 et 330/350°C 43602 514,15<br />

0.36 -60 et 330/350°C 43604 514,15<br />

Analyse de composés semi-volatils avec une colonne Rxi®-5Sil MS<br />

Voir liste des composés et conditions<br />

en page 33.<br />

<strong>GC</strong>_EV00943<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS<br />

Le saviez-vous ?<br />

Les colonnes Rxi ® -5Sil MS sont disponibles avec des<br />

précolonnes Integra-Guard intégrées. La protection<br />

sans la connexion !<br />

Voir prix et références en page 23.<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rxi ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

• Pics de pyridine fins et symétriques<br />

• Excellente réponse avec les phénols<br />

• Excellente séparation des HAP<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 65


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Environnement<br />

restek innovation !<br />

Meilleures séparations<br />

Analyses plus rapides<br />

53 pesticides organophosphorés<br />

(méthode US EPA 8141A) séparés<br />

avec la colonne Rtx®-OPPesticides2<br />

Colonne idéale pour la<br />

séparation des pesticides<br />

organophosphorés<br />

Column: Rtx ® -OPPesticides2, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm (cat.# 11243)<br />

Sample: US EPA Method 8141A Custom Standard Mix 1 µL 100 ppm<br />

(100 ng on column)<br />

Triphenylphosphate Standard (cat.# 32281)<br />

Tributylphosphate Standard (cat.# 32280)<br />

8140/8141 OP Pesticides Calibration Mix A (cat.# 32277)<br />

8141 OP Pesticides Calibration Mix B (cat.# 32278)<br />

Custom Mixes: Call <strong>Restek</strong> for Information<br />

Inj.: 1.0 µL splitless (hold 0.4 min.), 4 mm double<br />

gooseneck inlet liner (cat.# 20785)<br />

Analyse de pesticides organophosphorés<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-OPPesticides et Rtx®-OPPesticides2 (phases Crossbond®<br />

exclusives)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour l’analyse des pesticides organophosphorés.<br />

Faible «bleeding» - idéal pour les analyses <strong>GC</strong>/FPD, <strong>GC</strong>/NPD ou <strong>GC</strong>/MS.<br />

Stables jusqu'à 330°C.<br />

A l'aide d'un logiciel de modélisation informatique puissant, il a été possible de<br />

développer ces deux phases stationnaires permettant la séparation de 53 pesticides<br />

organophosphorés (listés dans la méthode EPA 8141A). Par rapport aux colonnes<br />

conventionnelles, la séparation est meilleure et le temps d'analyse est réduit de manière<br />

significative. La température maximale d’utilisation de ces phases (330°C) permet<br />

d’éliminer de la colonne, les contaminants souvent présents dans les échantillons<br />

environnementaux. Ces colonnes à faible « bleeding » sont idéales pour les détecteurs<br />

sensibles.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-OPPesticides (silice fondue)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.32 mm 0.50 -20 et 310/330°C 11239 588,60<br />

0.53 mm 0.83 -20 et 310/330°C 11240 648,55<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-OPPesticides2 (silice fondue)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 20 mètres 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.18 mm 0.20 -20 et 310/330°C 11244 501,40<br />

0.25 mm 0.25 -20 et 310/330°C 11243 566,80<br />

0.32 mm 0.32 -20 et 310/330°C 11241 588,60<br />

0.53 mm 0.50 -20 et 310/330°C 11242 648,55<br />

1. dichlorvos<br />

2. hexamethylphosphoramide<br />

3. mevinphos<br />

4. trichlorfon<br />

5. TEPP<br />

6. demeton-O<br />

7. thionazin<br />

8. tributyl phosphate (IS)<br />

9. ethoprop<br />

10. naled<br />

11. sulfotepp<br />

12. phorate<br />

13. dicrotophos<br />

14. demeton-S<br />

15. monocrotophos<br />

16. terbufos<br />

17. dimethoate<br />

18. dioxathion<br />

19. fonophos<br />

20. diazinon<br />

21. disulfoton<br />

22. phosphamidon isomer<br />

23. dichlorofenthion<br />

24. chlorpyrifos methyl<br />

25. phosphamidon<br />

26. parathion-methyl<br />

27. ronnel<br />

28. fenitrothion<br />

29. aspon<br />

30. malathion<br />

31. chlorpyrifos<br />

32. trichloronate<br />

33. parathion-ethyl<br />

34. fenthion<br />

35. merphos<br />

36. chlorfenvinphos<br />

<strong>GC</strong>_EV00602<br />

Inj. temp.: 250°C<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Flow rate: 1.0 ml/min.<br />

Oven temp.: 80°C (hold 0.5 min.) to 140°C @ 20°C/min.<br />

to 210°C @ 4°C/min. (hold 1 min.) to<br />

280°C @ 30°C (hold 5 min.)<br />

Det: MS<br />

Transfer line temp.: 280°C<br />

Scan range: 35-400 amu<br />

Ionization: EI<br />

37. crotoxyphos<br />

38. stirofos<br />

39. tokuthion<br />

40. merphos oxone<br />

(breakdown product)<br />

41. ethion<br />

42. fensulfothion<br />

43 bolstar<br />

44. carbophenothion<br />

45. famphur<br />

46. triphenyl phosphate (SS)<br />

47. EPN<br />

48. phosmet<br />

49. leptophos<br />

50. tri-o-cresyl phosphate<br />

51. azinphos-methyl<br />

52. azinphos-ethyl<br />

53. coumaphos<br />

66 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Analyse de pesticides organochlorés<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-CLPesticides et Rtx®-CLPesticides2 (phases Crossbond®<br />

exclusives)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour l’analyse des pesticides et herbicides.<br />

Faible « bleeding » - idéal pour les analyses <strong>GC</strong>/ECD ou <strong>GC</strong>/MS.<br />

Séparation à la ligne de base de nombreux pesticides organochlorés.<br />

Stables jusqu'à 340°C.<br />

Ces colonnes offrent une meilleure résolution et des analyses plus rapides que les phases de type<br />

« 1701 » ou phényle, habituellement utilisées pour l’analyse des pesticides. Les colonnes<br />

Rtx®-CLPesticides sont spécialement conçues pour éviter la coélution et la décomposition des<br />

pesticides chlorés. Grâce à une meilleure résolution des pesticides, les résultats qualitatifs obtenus<br />

sont plus précis et permettent une identification fiable sans recourir à la <strong>GC</strong>/MS.<br />

Le « bleeding » de la colonne, mesuré par ECD, est extrêmement faible à des températures<br />

dépassant 330°C. Ceci constitue un avantage notable pour le « nettoyage » de la colonne par<br />

chauffage afin d’éliminer les contaminants peu volatils souvent présents dans les échantillons<br />

environnementaux. Un temps d'analyse plus court permet d’analyser un plus grand nombre<br />

d’échantillons par rapport aux autres phases stationnaires.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-CLPesticides (silice fondue)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 20 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 -60 et 310/330°C<br />

0.18 mm 0.18 -60 et 310/330°C 42102 501,40<br />

0.25 mm 0.25 -60 et 320/340°C 11120 370,60 11123 555,90 11126 872,00<br />

0.32 mm 0.32 -60 et 320/340°C 11141 588,60<br />

0.50 -60 et 320/340°C 11136 392,40 11139 588,60<br />

0.53 mm 0.50 -60 et 300/320°C 11137 408,75 11140 648,55<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-CLPesticides2 (silice fondue)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 20 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 -60 et 310/330°C 43302 604,95<br />

0.18 mm 0.14 -60 et 310/330°C 42302 501,40<br />

0.25 mm 0.20 -60 et 320/340°C 11320 370,60 11323 555,90 11326 872,00<br />

0.32 mm 0.25 -60 et 320/340°C 11321 392,40 11324 588,60<br />

0.50 -60 et 320/340°C 11325 588,60<br />

0.53 mm 0.42 -60 et 300/320°C 11337 408,75 11340 648,55<br />

Analyse de pesticides organochlorés avec<br />

une colonne Rtx®-CLPesticides et une colonne<br />

Rtx®-CLPesticides2 (colonnes de DI 0.25mm)<br />

1. 2,4,5,6-tetrachloro-m-xylene (SS)<br />

2. α-BHC<br />

3. γ-BHC<br />

4. β-BHC<br />

5. δ-BHC<br />

6. heptachlor<br />

7. aldrin<br />

8. heptachlor epoxide (isomer B)<br />

9. γ-chlordane<br />

10. α-chlordane<br />

11. endosulfan I<br />

12. 4,4'-DDE<br />

13. dieldrin<br />

14. endrin<br />

15. 4,4'-DDD<br />

16. endosulfan II<br />

17. 4,4'-DDT<br />

18. endrin aldehyde<br />

19. endosulfan sulfate<br />

20. methoxychlor<br />

21. endrin ketone<br />

22. decachlorobiphenyl (SS)<br />

Rtx®-CLPesticides Rtx®-CLPesticides2<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Environnement<br />

restek innovation !<br />

Très faible «bleeding»<br />

Analyses plus rapides<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Documentation<br />

gratuite<br />

« Fast <strong>GC</strong> Analysis of<br />

chlorinated Pesticides »<br />

Fiche technique disponible<br />

sur simple demande au<br />

01 60 78 32 10<br />

Réf. 59547A<br />

Les nouveaux connecteurs pour colonnes en<br />

pages 173-179.<br />

Columns: Rtx ® -CLPesticides, 30m, 0.25mm ID, 0.25µm (cat.# 11123) and<br />

Rtx ® -CLPesticides2, 30m, 0.25mm ID, 0.20µm (cat.# 11323) with<br />

5m x 0.25mm ID Rxi ® deactivated guard tubing (cat.# 10029),<br />

connected using Siltek ® -treated Universal “Y” Press-Tight ® Connector<br />

(cat.# 20486)<br />

Sample: Organochlorine Pesticide Mix AB #2, 8–80µg/mL each component in<br />

hexane/toluene (cat.# 32292), Pesticide Surrogate Mix, 200µg/mL each<br />

component in acetone (cat.# 32000)<br />

Inj.: 0.5µL splitless (hold 0.5 min.), 2mm Cyclo Double Gooseneck inlet liner<br />

(cat.# 20908)<br />

Inj. temp.: 250°C<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Linear velocity: 41cm/sec. @ 125°C<br />

Oven temp.: 125°C to 200°C @ 45°C/min. to 230°C<br />

@ 12.5°C/min. to<br />

330°C (hold 2 min.) @ 30°C/min.<br />

Det.: ECD @ 330°C<br />

<strong>GC</strong>_EV00940 <strong>GC</strong>_EV00941<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 67


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Environnement<br />

Analyse de pesticides organochlorés<br />

Une excellente réponse pour tous les pesticides organochlorés avec les colonnes Rtx®-CLPesticides et<br />

Rtx®-CLPesticides2<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-CLPesticides et Rtx®-CLPesticides2 (0.32 mm ID)<br />

Colonne Rtx®-CLPesticides<br />

Colonne Rtx®-CLPesticides2<br />

<strong>GC</strong>_EV00933 <strong>GC</strong>_EV00933A<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-CLPesticides et Rtx®-CLPesticides2 (0.53 mm ID)<br />

Colonne Rtx®-CLPesticides<br />

<strong>GC</strong>_EV00936<br />

Analyse en 7 minutes !<br />

Columns: Rtx ® -CLPesticides, 30 m, 0.32 mm ID, 0.32 µm (cat.# 11141) and<br />

Rtx ® -CLPesticides2, 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 µm (cat.# 11324) with<br />

5 m x 0.32 mm ID Rxi ® deactivated guard tubing (cat.# 10039),<br />

connected using Deactivated Universal “Y” Press-Tight ® connector (cat.# 20405-261)<br />

Sample: Organochlorine Pesticide Mix AB #2, 8-80 µg/ml<br />

each component in hexane/toluene (cat.# 32292), Pesticide Surrogate Mix,<br />

200 µg/ml each component in acetone (cat.# 32000)<br />

Inj.: 1.0µL splitless (hold 0.3 min.), 4 mm single gooseneck inlet liner (cat.# 20799)<br />

Inj. temp.: 250°C<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Linear velocity: 60cm/sec. @ 120°C<br />

Oven temp.: 120°C to 200°C @ 45°C/min. to 230°C @ 15°C/min. to 330°C (hold 2 min.)<br />

@ 30°C/min.<br />

Det.: ECD @ 330°C<br />

Colonne Rtx®-CLPesticides2<br />

<strong>GC</strong>_EV00937<br />

Columns: Rtx ® -CLPesticides, 30 m, 0.53 mm ID, 0.50 µm (cat.# 11140) and<br />

Rtx ® -CLPesticides2, 30 m, 0.53 mm ID, 0.42 µm (cat.# 11340) with<br />

5 m x 0.53 mm ID Rxi ® deactivated guard tubing (cat.# 10054),<br />

connected using Siltek ® Treated Universal “Y” Press-Tight ® connector (cat.# 20486)<br />

Sample: Organochlorine Pesticide Mix AB #2, 8-80 µg/ml each component<br />

in hexane/toluene (cat.# 32292), Pesticide Surrogate Mix, 200 µg/ml<br />

each component in acetone (cat.# 32000)<br />

Inj.: 1.0µL splitless (hold 0.3 min.), 4 mm single gooseneck inlet liner (cat.# 20799)<br />

Inj. temp.: 250°C<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Linear velocity: 45 cm/sec. @ 120°C<br />

Oven temp.: 120°C to 200°C @ 45°C/min. to 230°C @ 12.5°C/min. to<br />

325°C (hold 2 min.) @ 30°C/min.<br />

Det.: ECD @ 330°C<br />

1. 2,4,5,6-tetrachloro-m-xylene (SS)<br />

2. α-BHC<br />

3. γ-BHC<br />

4. β-BHC<br />

5. δ-BHC<br />

6. heptachlor<br />

7. aldrin<br />

8. heptachlor epoxide (isomer B)<br />

9. γ-chlordane<br />

10. α-chlordane<br />

11. endosulfan I<br />

12. 4,4'-DDE<br />

13. dieldrin<br />

14. endrin<br />

15. 4,4'-DDD<br />

16. endosulfan II<br />

17. 4,4'-DDT<br />

18. endrin aldehyde<br />

19. endosulfan sulfate<br />

20. methoxychlor<br />

21. endrin ketone<br />

22. decachlorobiphenyl (SS)<br />

68 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Analyse des retardateurs de flamme (PBDE)<br />

Rtx®-1614 (phase de faible polarité ; Crossbond® 5% phényle / 95% méthyle)<br />

Colonne spécialement conçue pour l’analyse des PBDE.<br />

Excellente inertie pour des pics fins et symétriques.<br />

Meilleure réponse (5 à 10 fois supérieure) pour le BDE-209 qu’avec les colonnes<br />

conventionnelles.<br />

Temps d’analyse plus courts.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-1614 (silice fondue)<br />

(Phase 5% phényle / 95% méthyle siloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 -60 et 330/360°C 10296 359,70 10295 577,70<br />

Séparation des PBDE avec une colonne Rtx®-1614<br />

Column: Rtx ® -1614, 30 m, 0.25 mm ID, 0.10 µm (cat.# 10295)<br />

Sample: 100-300ppb PBDE PAR Solution (cat.# EO-5113, Cambridge<br />

Isotope Laboratories Inc.), 500ppb decabromodiphenyl<br />

ether (cat.# BDE-209, Wellington Laboratories)<br />

Inj.: 1µL splitless (hold 1 min.), 4 mm cyclo double gooseneck<br />

liner (cat.# 20896)<br />

Inj. temp.: 300°C<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Linear velocity: 20cm/sec. @ 100°C<br />

Oven temp.: 100°C (hold 3 min.) to 320°C @ 5°C/min. (hold 15 min.)<br />

Detector temp.: µ-ECD @ 340°C<br />

Séparation à la ligne<br />

de base des BDE-49 et<br />

BDE-71<br />

<strong>GC</strong>_EV01019<br />

Meilleure inertie<br />

vis-à-vis du BDE-209<br />

= Meilleure réponse !<br />

Vous recherchez un chromatogramme?<br />

www.restek.fr<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Environnement<br />

restek innovation !<br />

1. BDE-10<br />

2. BDE-7<br />

3. BDE-8<br />

4. BDE-11<br />

5. BDE-12<br />

6. BDE-13<br />

7. BDE-15<br />

8. BDE-30<br />

9. BDE-32<br />

10. BDE-17<br />

11. BDE-25<br />

12. BDE-28<br />

13. BDE-33<br />

14. BDE-35<br />

15. BDE-37<br />

16. BDE-75<br />

17. BDE-49<br />

18. BDE-71<br />

19. BDE-47<br />

20. BDE-66<br />

21. BDE-77<br />

22. BDE-100<br />

23. BDE-119<br />

24. BDE-99<br />

25. BDE-116<br />

26. BDE-118<br />

27. BDE-85<br />

28. BDE-155<br />

29. BDE-126<br />

30. BDE-154<br />

31. BDE-153<br />

32. BDE-138<br />

33. BDE-166<br />

34. BDE-183<br />

35. BDE-181<br />

36. BDE-190<br />

37. BDE-208<br />

38. BDE-207<br />

39. BDE-206<br />

40. BDE-209<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 69


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Environnement<br />

restek innovation !<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-PCB (phase Crossbond® exclusive)<br />

Phase de sélectivité unique pour l'analyse des PCB par <strong>GC</strong>/ECD ou <strong>GC</strong>/MS.<br />

Conviennent également pour d’autres composés semi-volatils.<br />

Faible polarité et grande inertie.<br />

Stables jusqu'à 340°C.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-PCB (silice fondue)<br />

Analyse de PCB Aroclor® 1242/1254/1262 avec une colonne Rtx®-PCB<br />

Column: Rtx ® -PCB, 40m, 0.18mm ID, 0.18µm (cat.# 41303)<br />

Sample: 300ng/mL Aroclor 1242/1254/1262 in hexane: Aroclor 1242 (cat.# 32009),<br />

Aroclor 1254 (cat.# 32011), Aroclor 1262 (cat.# 32409)<br />

Inj.: 1.0µL splitless (hold 0.75 min.), 4mm single gooseneck inlet liner (cat.# 20983)<br />

Inj. temp.: 230°C<br />

Carrier gas: hydrogen, constant pressure<br />

Linear velocity: 40cm/sec. @ 100°C<br />

Oven temp.: 100°C (hold 1 min.) to 200°C @ 30°C/min., to 320°C @ 2°C/min. (hold 1 min.)<br />

Det.: ECD @ 330°C<br />

Analyse de congénères de PCB<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 20 mètres 30 mètres 40 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.18 mm 0.18 30°C et 320/340°C 41302 436,00 41303 773,90 41304 964,65<br />

0.25 mm 0.25 30°C et 320/340°C 13223 545,00 13226 872,00<br />

0.32 mm 0.50 30°C et 320/340°C 13239 572,25<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour les colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

5<br />

26 28<br />

32 34 36 38 42 44 46<br />

<strong>GC</strong>_EV00768<br />

70 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Analyse de congénères de PCB<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-XLB (phase de faible polarité)<br />

<strong>Colonnes</strong> présentant un « bleeding » extrêmement faible pour applications générales.<br />

Idéales pour un grand nombre d’applications <strong>GC</strong>/MS, telles que l’analyse des pesticides,<br />

des congénères de PCB ou mélanges Aroclor ® , des HAP.<br />

Sélectivité unique permettant la séparation des PCB 28 et 31 et des 16 HAP courants<br />

au cours d’une même analyse.<br />

Températures limites d’utilisation : 30 à 360°C<br />

Les progrès réalisés dans la synthèse des polymères et de la désactivation des tubes ont<br />

permis le développement des colonnes Rxi<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-XLB (silice fondue)<br />

(phase de faible polarité)<br />

® -XLB, particulièrement inertes et stables et<br />

donc parfaitement adaptées aux analyses de composés actifs de haut poids moléculaire<br />

par <strong>GC</strong>/MS à trappe d’ions. L’efficacité optimale, l’inertie, le faible « bleeding » et la<br />

grande stabilité thermique des colonnes Rxi ® -XLB sont idéals pour les analyses de<br />

composés semi-volatils dans l’eau potable.<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 30 et 340/360°C 13705 372,90 13708 598,90<br />

0.25 30 et 340/360°C 13720 372,90 13723 598,90 13726 1022,65<br />

0.50 30 et 340/360°C 13738 598,90<br />

1.00 30 et 340/360°C 13750 372,90 13753 598,90<br />

0.32 mm 0.10 30 et 340/360°C 13709 644,10<br />

0.25 30 et 340/360°C 13721 395,50 13724 644,10 13727 1118,70<br />

0.50 30 et 340/360°C 13739 644,10<br />

1.00 30 et 340/360°C 13754 644,10<br />

0.53 mm 0.50 30 et 340/360°C 13740 717,55<br />

1.50 30 et 320/340°C 13767 406,80 13770 717,55<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 30 et 340/360°C 43701 429,40<br />

0.18 mm 0.18 30 et 340/360°C 43702 514,15<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour des colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

Analyse de congénères de PCB avec une colonne Rxi®-XLB<br />

<strong>GC</strong>_EV00730<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Environnement<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-XLB, VF-Xms<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rxi ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

Column: Rxi®-XLB, 30 m, 0.32 mm ID, 0.50 µm (cat.# 13739)<br />

Sample: 200 ppb each PCB congener in hexane (cat.# 32416), 200 ppb<br />

2,4,5,6-tetrachloro-m-xylene (SS) (cat.# 32027), 100 ppb<br />

decachlorobiphenyl (IS) (cat.# 32289)<br />

Inj.: 1 µL splitless (hold 0.75 min.), 4 mm Drilled Uniliner® inlet liner<br />

(cat.# 21055)<br />

Inj. temp.: 220°C<br />

Carrier gas: hydrogen, constant pressure<br />

Linear velocity: 66 cm/sec. @ 120°C<br />

Oven temp.: 120°C (hold 0.5 min.) to 260°C @ 29°C/min. (hold 2.5 min.), to<br />

330°C @ 28°C/min. (hold 5 min.)<br />

Det.: ECD @ 320°C<br />

Compound RT (min.)<br />

1. 2-chlorobiphenyl 3.86<br />

2. 2,4,5,6 tetrachloro-m-xylene (SS) 4.53<br />

3. 2,3-dichlorobiphenyl 4.83<br />

4. 2,2',5-trichlorobiphenyl 5.17<br />

5. 2,4',5-trichlorobiphenyl 5.63<br />

6. 2,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl 5.89<br />

7. 2,2',3,5'-tetrachlorobiphenyl 6.09<br />

8. 2,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl 6.64<br />

9. 2,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl 6.84<br />

10. 2,2',3,4,5'-pentachlorobiphenyl 7.24<br />

11. 2,3,3',4',6-pentachlorobiphenyl 7.39<br />

12. 2,2',3,5,5',6-hexachlorobiphenyl 7.51<br />

13. 2,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl 8.15<br />

14. 2,2',3,4,5,5'-hexachlorobiphenyl 8.35<br />

15. 2,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl 8.61<br />

16. 2,2',3,4',5,5',6-heptachlorobiphenyl 8.76<br />

17. 2,2',3,4,4',5',6-heptachlorobiphenyl 8.84<br />

18. 2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl 9.50<br />

19. 2,2',3,3',4,4',5-heptachlorobiphenyl 9.86<br />

20. 2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonachlorobiphenyl 10.87<br />

21. decachlorobiphenyl (SS) 11.17<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 71


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Environnement<br />

restek innovation !<br />

Colonne spécifique pour l’analyse des<br />

dioxines et des furanes.<br />

TCDD<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-Dioxin2 (phase Crossbond® exclusive)<br />

Séparation des isomères 2,3,7,8-TCDD et 2,3,7,8-TCDF.<br />

Stable jusqu’à 340°C pour une plus grande longévité.<br />

Sélectivité unique pour les congénères de dioxine et de furane.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-Dioxin2 (silice fondue)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 40 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.18 mm 0.18 20°C et 340°C 10759 795,70<br />

0.25 mm 0.25 20°C et 340°C 10758 915,60<br />

Séparation de la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine des autres<br />

congénères TCDD avec une colonne Rtx®-Dioxin2<br />

2378<br />

1278<br />

1267<br />

<strong>GC</strong>_EV00948<br />

Séparation des congénères d’hexachlorodibenzofurane avec une colonne Rtx®-Dioxin2<br />

TCDF<br />

Analyse de congénères de dioxine et de furane<br />

1237<br />

1238<br />

1239<br />

2347<br />

2348<br />

Documentation gratuite<br />

2378<br />

<strong>GC</strong>_EV00949<br />

72 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10<br />

1289<br />

2367<br />

1269<br />

« Rtx ® -Dioxin2 Column : 2,3,7,8-TCDD and 2,3,7,8-TCDF Specificity in One <strong>GC</strong> Column »<br />

Fiche technique disponible sur simple demande au 01 60 78 32 10.<br />

Réf. 580119A<br />

3467<br />

Column: Rtx ® -Dioxin2, 60 m,<br />

0.25 mm ID, 0.25 µm<br />

(cat.# 10758)<br />

Sample: WMS-01 Reference Material,<br />

Wellington Laboratories<br />

Inj.: Splitless<br />

Inj. temp.: 250°C<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Flow rate: 1.5 ml/min.<br />

Oven temp.: 130°C (hold 1.0 min.) to 200°C<br />

@ 40°C/min. to 235°C @<br />

3.0°C/min. to 300°C @<br />

5°C/min. (hold 10 min.)<br />

Det.: Micromass Ultima highresolution<br />

mass spectrometer<br />

Ionization: EI<br />

Mode: SIR<br />

Column: Rtx ® -Dioxin2, 60 m,<br />

0.25 mm ID, 0.25 µm<br />

(cat.# 10758)<br />

Sample: WMS-01 Reference Material,<br />

Wellington Laboratories<br />

Inj.: Splitless<br />

Inj. temp.: 250°C<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Flow rate: 1.5 ml/min.<br />

Oven temp.: 130°C (hold 1.0 min.) to 200°C<br />

@ 40°C/min. to 235°C @<br />

3.0°C/min. to 300°C @<br />

5°C/min. (hold 10 min.)<br />

Det.: Micromass Ultima highresolution<br />

mass spectrometer<br />

Ionization: EI<br />

Mode: SIR<br />

Chromatogrammes présentés avec l'aimable autorisation de Karen MacPherson et Eric Reiner, du Ministère de l'Environnement de l'Ontario, Etobicoke, Ontario, Canada.


Analyse d’hydrocarbures polyaromatiques (HAP)<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-5Sil MS (silice fondue)<br />

(Silarylène Crossbond ® <strong>Colonnes</strong> Rxi®-5Sil MS (phase silarylène Crossbond® de faible polarité ;<br />

polarité équivalente à la phase 5% diphényle / 95% diméthyle polysiloxane)<br />

Spécialement conçues pour un « bleeding » ultra faible en <strong>GC</strong>/MS.<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : analyse <strong>GC</strong>/MS des hydrocarbures chlorés, des<br />

phtalates, des phénols, des amines, des pesticides organochlorés, des pesticides<br />

organophosphorés, des stupéfiants, des impuretés dans les solvants et des<br />

hydrocarbures. Excellente inertie vis-à-vis des composés actifs.<br />

Températures limites d’utilisation : -60°C à 350°C.<br />

, sélectivité semblable à celle des colonnes 5% diphényle/95% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 -60 et 330/350°C 13605 372,90 13608 598,90<br />

0.25 -60 et 330/350°C 13620 372,90 13623 598,90 13626 1022,65<br />

0.50 -60 et 330/350°C 13635 372,90 13638 598,90<br />

1.00 -60 et 325/350°C 13650 372,90 13653 598,90 13697 1022,65<br />

0.32 mm 0.25 -60 et 330/350°C 13621 395,50 13624 644,10<br />

0.50 -60 et 330/350°C 13639 644,10<br />

1.00 -60 et 325/350°C 13654 644,10<br />

0.53 mm 1.50 -60 et 310/330°C 13670 717,55<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.10 mm 0.10 -60 et 330/350°C 43601 429,40<br />

0.18 mm 0.18 -60 et 330/350°C 43602 514,15<br />

0.36 -60 et 330/350°C 43604 514,15<br />

Analyse de traces de HAP avec une colonne Rxi®-5Sil MS<br />

Peak List Retention Time<br />

1. naphthalene 4.93<br />

2. 2-methylnaphthalene 5.58<br />

3. 1-methylnaphthalene 5.68<br />

4. 2-fluorobiphenyl (SS) 5.93<br />

Remarquable réponse<br />

pour 5 pg !<br />

5. acenaphthylene 6.45<br />

6. acenaphthene 6.62<br />

7. fluorene 7.12<br />

8. phenanthrene 8.06<br />

9. anthracene 8.11<br />

10. fluoranthene 9.23<br />

11. pyrene 9.45<br />

12. p-terphenyl-d14 (IS) 9.61<br />

13. benzo(a)anthracene 10.65<br />

14. chrysene 10.69<br />

Column: Rxi ® -5Sil MS, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm (cat.# 13623)<br />

Sample: PAH mix, 1 µL of 0.005 µg/ml (IS 2 µg/ml)<br />

SV Calibration Mix #5 (cat.# 31011)<br />

1-methylnaphthalene (cat.# 31283)<br />

2-methylnaphthalene (cat.# 31285)<br />

2-fluorobiphenyl (cat.# 31091)<br />

Inj.: 1.0 µL (5pg on-column concentration),<br />

4 mm Drilled Uniliner ® <strong>GC</strong>_EV00970<br />

(hole near top) inlet liner w/wool (cat.# 21055-200.5),<br />

pulsed splitless: pulse 20 psi @ 0.2 min., 60 ml/min. @ 0.15 min.<br />

Inj. temp.: 300°C<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Flow rate: 1.4 ml/min.<br />

Oven temp.: 50°C (hold 0.5 min.)<br />

to 290°C @ 25°C/min. to 320°C @ 5°C/min.<br />

Det.: MS<br />

Transfer line<br />

temp: 290°C<br />

Ionization: EI<br />

Mode: SIM<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Environnement<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rxi®-5Sil MS<br />

x y<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rxi ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

Le saviez-vous ?<br />

Les colonnes Rxi ® -5Sil MS sont disponibles avec des<br />

précolonnes Integra-Guard intégrées. La protection<br />

sans la connexion !<br />

Voir prix et références en page 23.<br />

15. benzo(b)fluoranthene 11.96<br />

16. benzo(k)fluoranthene 12.00<br />

17. benzo(a)pyrene 12.42<br />

18. perylene-d12 (IS) 12.51<br />

19. indeno(1,2,3-cd)pyrene 14.19<br />

20. dibenzo(a,h)anthracene 14.23<br />

21. benzo(ghi)perylene 14.65<br />

Standard interne<br />

en pleine échelle<br />

Single Ion Monitoring Program<br />

Group Time Ion(s) Dwell (ms)<br />

1 4.00 128 100<br />

2 5.25 142 100<br />

3 5.80 172 100<br />

4 6.25 152 100<br />

5 6.90 166 100<br />

6 7.60 178 100<br />

7 8.75 202, 244 100<br />

8 10.2 228 100<br />

9 11.5 252, 264 100<br />

10 13.5 276, 278 100<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 73


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Environnement<br />

restek innovation !<br />

Colonne idéale pour l’analyse des COV par <strong>GC</strong>/MS.<br />

Analyse de COV avec une colonne Rtx®-VMS<br />

1. chloromethane<br />

2. vinyl chloride<br />

3. bromomethane<br />

4. chloroethane<br />

5. trichlorofluoromethane<br />

6. 1,1-dichloroethene<br />

7. methylene chloride<br />

8. trans-1,2-dichloroethene<br />

9. 1,1-dichloroethane<br />

10. bromochloromethane<br />

11. chloroform<br />

12. carbon tetrachloride<br />

13. 1,1,1-trichloroethane<br />

14. benzene<br />

15. pentafluorobenzene<br />

16. 1,2-dichloroethane<br />

17. fluorobenzene<br />

18. trichloroethene<br />

19. 1,2-dichloropropane<br />

2<br />

1<br />

20. bromodichloromethane<br />

21. 2-chloroethyl vinyl ether<br />

22. cis-1,3-dichloropropene<br />

23. toluene<br />

24. tetrachloroethene<br />

25. trans-1,3-dichloropropene<br />

26. 2-bromo-1-chloropropane<br />

27. 1,1,2-trichloroethane<br />

28. dibromochloromethane<br />

29. ethylbenzene<br />

30. chlorobenzene<br />

31. bromoform<br />

32. 4-bromofluorobenzene<br />

33. 1,4-dichlorobutane<br />

34. 1,1,2,2-tetrachloroethane<br />

35. 1,3-dichlorobenzene<br />

36. 1,4-dichlorobenzene<br />

37. 1,2-dichlorobenzene<br />

Analyse de composés organiques volatils (COV)<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-VMS (phase Crossbond® exclusive)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour l’analyse de polluants organiques volatils par <strong>GC</strong>/MS.<br />

Séparation de la plupart des COV<br />

Stables jusqu'à 260°C.<br />

Pas d’équivalence sur le marché.<br />

Les colonnes Rtx ® -VMS offrent une meilleure sélectivité et des temps d’analyse plus courts<br />

pour les composés organiques volatils. La phase stationnaire des colonnes Rtx ® -VMS est un<br />

polymère très stable permettant une séparation remarquable des composés volatils,<br />

lorsqu’elles sont utilisées avec des <strong>GC</strong>/MS à trappe d'ions haute sensibilité ou les<br />

spectromètres de masse Agilent 5973. Les colonnes de DI 0,18 et 0,25mm permettent des<br />

injections « split », évitant ainsi le recours à un « jet separator ». Avec les systèmes équipés<br />

d'un « jet separator », les colonnes de DI 0,45 et 0,53mm peuvent être connectées<br />

directement à la ligne de transfert du « purge-and-trap ».<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-VMS (silice fondue)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres 60 mètres 75 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 1.40 -40 et 240/260°C 19915 555,90 19916 921,05<br />

0.32 mm 1.80 -40 et 240/260°C 19919 588,60 19920 991,90<br />

0.45 mm 2.55 -40 et 240/260°C 19908 670,35 19909 1084,55<br />

0.53 mm 3.00 -40 et 240/260°C 19985 670,35 19988 1084,55 19974 1177,20<br />

DI ef (µm) Temp. limites 20 mètres 40 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.18 mm 1.00 -40 et 240/260°C 49914 490,50 49915 822,95<br />

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00<br />

<strong>GC</strong>_EV00425<br />

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00<br />

Column: Rtx ® -VMS, 30m, 0.25mm ID, 1.40µm (cat#19915)<br />

Conc.: 20 ppb in 5mL of RO water<br />

Concentrator: Tekmar LSC-3000 Purge and Trap<br />

Trap: Vocarb 3000 (type K)<br />

Purge: 11 min. @ 40mL/min. (ambient temperature)<br />

Dry purge: 1 min. @ 40mL/min. (MCS bypassed using<br />

Silcosteel ® tubing)<br />

Desorb preheat: 245°C<br />

Desorb: 250°C for 2 min., Flow 10mL/min.<br />

Bake: 260°C for 8 min.<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

8<br />

7<br />

9<br />

11<br />

12<br />

10<br />

13<br />

14<br />

15 17 18<br />

16<br />

<strong>GC</strong> Interface: 1:10 split at injection port. 1mm ID liner.<br />

<strong>GC</strong>: Agilent 6890<br />

Oven temp.: 40°C (hold 4 min.) to 95°C @ 24°C/min. (hold 3 min.), to<br />

210°C @ 40°C/min. (hold 6 min.)<br />

Carrier gas: helium @ ~1mL/min. constant flow<br />

Adjust dichlorodifluoromethane to a retention time of<br />

2.54 min. @ 40°C<br />

Detector: Agilent 5973 MSD<br />

Scan range: 25-300amu<br />

74 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10<br />

19<br />

20<br />

21 22<br />

23<br />

24,25<br />

27<br />

26<br />

28<br />

29 30<br />

31<br />

36<br />

33,34 35<br />

32<br />

37


Analyse de composés organiques volatils (COV)<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-502.2 (phase Crossbond® diphényle /diméthyle polysiloxane<br />

exclusive)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications spécifiques avec une sélectivité unique pour les polluants<br />

organiques volatils de la méthode EPA 502.2 et de nombreuses autres méthodes GRO<br />

(carburants organiques) utilisées pour la surveillance des réservoirs de stockage<br />

souterrains. Excellente séparation des trihalométhanes; polarité idéale pour les<br />

hydrocarbures légers et les composés aromatiques.<br />

Stables jusqu'à 270°C.<br />

La colonne Rtx ® -502.2 permet de quantifier tous les composants des méthodes EPA<br />

502.2 ou 524.2 avec un spectromètre de masse ou une combinaison PID/ELCD. La<br />

phase stationnaire à base de diphényle/diméthyle polysiloxane de la colonne Rtx ® -502.2<br />

garantit un faible « bleeding » et une stabilité thermique jusqu'à 270°C. Une colonne de<br />

105 mètres peut séparer les gaz listés dans les méthodes EPA, sans système cryogénique.<br />

Les colonnes de faible diamètre peuvent être utilisées en <strong>GC</strong>/MS.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-502.2 (silice fondue)<br />

(phase Crossbond ® diphényle/diméthyle polysiloxane, exclusive à <strong>Restek</strong>)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres 60 mètres 75 mètres 105 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 1.40 -20 et 250/270°C 10915 534,10 10916 888,35<br />

0.32 mm 1.80 -20 et 250/270°C 10919 566,80 10920 953,75 10921 1155,40<br />

0.45 mm 2.55 -20 et 250/270°C 10986 1149,95<br />

0.53 mm 3.00 -20 et 250/270°C 10908 626,75 10909 981,00 10910 1275,30<br />

DI ef (µm) Temp. limites 20 mètres 40 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.18 mm 1.00 -20 et 250/270°C 40914 441,45 40915 795,70<br />

Analyse de COV avec une colonne Rtx®-502.2<br />

Column: Rtx®-502.2, 60m, 0.32mm ID, 1.8µm (cat.# 10920)<br />

Sample: 500mL of 10ppbv standard concentrated on an AEROCAN 6000 using a glass<br />

bead trap at 165°C then desorbed at 200°C for 4 min. @ 1mL/min.,<br />

cryofocused @ -175°C then desorbed @ 150°C<br />

Oven temp.: 35°C (hold 6 min.) to 120°C @ 15°C/min., then to 200°C<br />

@ 5°C/min., then to 220°C @ 25°C/min. (hold 10 min.)<br />

Det. & det. temp.: Agilent-5971A <strong>GC</strong>/MS, 280°C<br />

Carrier gas: helium @ 1mL/min.<br />

Linear velocity: 20cm/sec.<br />

Scan range: 28-260amu<br />

Solvent delay: 4 min.<br />

Permission to publish this<br />

chromatogram granted by<br />

Tekmar Company.<br />

1. chlorodifluoromethane<br />

2. dichlorodifluoromethane<br />

3. dichlorotetrafluoroethane<br />

4. chloromethane<br />

5. butane<br />

6. vinyl chloride<br />

7. 1,3-butadiene<br />

8. acetaldehyde<br />

9. bromomethane<br />

10. chloroethane<br />

11. trichlorofluoromethane<br />

12. isopropanol<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

7 6<br />

8 9<br />

10<br />

11<br />

14<br />

13<br />

12<br />

15<br />

18 19<br />

22,23<br />

17<br />

24<br />

16<br />

21<br />

20<br />

25,26<br />

29<br />

30<br />

28<br />

27<br />

31<br />

32<br />

36,37<br />

33<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Environnement<br />

Colonne équivalente*<br />

DB-502.2, VOCOL<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rtx ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Les colonnes MXT ® sont réalisées à partir de tubes<br />

capillaires en acier inoxydable traité Siltek ® , robustes,<br />

souples dont l’inertie est comparable à celle des tubes<br />

en silice fondue. Voir les colonnes MXT ® -502.2 et<br />

MXT-Volatiles page 94.<br />

min. 5 10 15 20 25 30<br />

13. acetone<br />

14. 1,1-dichloroethene<br />

15. acetonitrile<br />

16. dichloromethane<br />

17. acrylonitrile<br />

18. 1-propanol<br />

19. trans-1,2-dichloroethene<br />

20. 1,1-dichloroethane<br />

21. methyl ethyl ketone<br />

22. cis-1,2-dichloroethene<br />

23. methacrylonitrile<br />

24. chloroform<br />

25. bromochloromethane<br />

26. tetrahydrofuran<br />

27. 1,1,1-trichloroethane<br />

28. n-butanol<br />

29. heptane<br />

30. 1,2-dichloroethane<br />

31. benzene<br />

32. 1,4-difluorobenzene<br />

33. trichloroethene<br />

34. ethyl methacrylate<br />

35. 1,2-dichloropropane<br />

36. 1,4-dioxane<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 75<br />

34<br />

35<br />

38<br />

39<br />

40 41<br />

42<br />

43<br />

44<br />

45<br />

46<br />

47<br />

48,49<br />

50<br />

37. bromodichloromethane<br />

38. 4-methyl-2-pentanone<br />

39. octane<br />

40. toluene<br />

41. 2-hexanone<br />

42. 1,1,2-trichloroethane<br />

43. tetrachloroethene<br />

44. dibromochloromethane<br />

45. 1,2-dibromoethane<br />

46. chlorobenzene-d5<br />

47. chlorobenzene<br />

48. m-xylene<br />

51,52<br />

53<br />

56<br />

55<br />

54<br />

57<br />

58<br />

60 62<br />

64 65 66<br />

59<br />

63<br />

61<br />

49. p-xylene<br />

50. 2-heptanone<br />

51. styrene<br />

52. o-xylene<br />

53. isopropylbenzene<br />

54. bromoform<br />

55. 1,1,1,2-tetrachloroethane<br />

56. 4-bromofluoromethane<br />

57. n-propylbenzene<br />

58. 1,3,5-trimethylbenzene<br />

59. α-methylstyrene<br />

60. tert-butylbenzene<br />

67<br />

68<br />

70<br />

69<br />

71<br />

61. 1,2,4-trimethylbenzene<br />

62. sec-butylbenzene<br />

63. 1,3-dichlorobenzene<br />

64. 1,4-dichlorobenzene<br />

65. butylbenzene<br />

66. 1,2-dichlorobenzene<br />

67. dodecane<br />

68. dibromochloropropane<br />

69. 1,2,4-trichlorobenzene<br />

70. hexachlorobutadiene<br />

71. naphthalene


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES SPÉCIFIQUES<br />

Environnement<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

Rxi®-624Sil MS<br />

C N<br />

CH3 O Si<br />

CH3 O Si<br />

CH3 O Si R<br />

CH3 Si<br />

CH3 CH3 CH3 CH3 X Y Z<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-624, HP-624, VF-624ms, ZB-624<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes Rxi ® présentent la même sélectivité que<br />

les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

restek innovation !<br />

Colonne spécialement conçue pour l’analyse des<br />

explosifs.<br />

Analyse de composés organiques volatils (COV)<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-624Sil MS (phase spécifique avec groupements silarylène, similaire<br />

aux phases 6% cyanopropylphényle / 94% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour l’analyse des polluants organiques volatils.<br />

Températures limites d’utilisation : -60°C et 300/320°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G43.<br />

Les colonnes de type « -624 » sont couramment utilisées pour l’analyse des COV. Elles<br />

permettent notamment la séparation à la ligne de base à 35°C de tous les COV gazeux<br />

habituellement recherchés des les eaux (avec une colonne de 105 mètres). Les colonnes<br />

Rxi®-624Sil MS peuvent être utilisées en <strong>GC</strong>/MS ou en <strong>GC</strong>/PID/ELCD. Par rapport à la<br />

colonne Rtx®-502.2 qui en est très proche, la colonne Rxi®-624Sil MS offre la meilleure<br />

séparation pour les composés gazeux.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rxi®-624Sil MS (silice fondue)<br />

(Silarylène crossbond ® 6% cyanopropylephényle/94% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 20 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.18 mm 1.00 -60 et 300/320°C 13865 457,65<br />

0.25 mm 1.40 -60 et 300/320°C 13868 565,00<br />

0.32 mm 1.80 -60 et 300/320°C 13870 610,20 13872 1017,00<br />

0.53 mm 3.00 -60 et 300/320°C 13871 694,95<br />

Analyse d’explosifs<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-TNT / Rtx®-TNT2 (phase Crossbond® exclusive)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour l’analyse des explosifs.<br />

Faible « bleeding », idéal pour les analyses par ECD.<br />

Analyses rapides.<br />

La colonne de confirmation Rtx ® -TNT2 permet 8 modifications de l’ordre d’élution<br />

par rapport à celui de la colonne Rtx-TNT utilisée dans les mêmes conditions.<br />

Conditionnement économique : lot de 3 colonnes.<br />

Stables jusqu’à 310°C.<br />

Les colonnes Rtx ® -TNT et Rtx ® -TNT2 ont été développées pour l’analyse par <strong>GC</strong>/ECD<br />

des explosifs nitroaromatiques tels que les 16 analytes de la méthode EPA 8095. Ces<br />

colonnes garantissent une meilleure résolution et présentent une plus grande stabilité<br />

thermique que toutes les colonnes habituellement utilisées. La colonne Rtx-TNT<br />

permet une excellente séparation des principaux explosifs. La colonne Rtx ® -TNT2<br />

peut être utilisée comme colonne de confirmation garantissant une parfaite<br />

identification des composés.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-TNT (silice fondue)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 6 mètres/Lot de 3<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.53 mm 1.50 -20 et 300/310°C 12998 397,85<br />

<strong>Colonnes</strong> Rtx®-TNT2 (silice fondue)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 6 mètres/Lot de 3<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.53 mm 1.50 -20 et 300/310°C 12999 397,85<br />

Vous recherchez un chromatogramme?<br />

www.restek.fr<br />

76 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


En haut : Kelsea Miller, RESTEK USA<br />

En bas : Kim Shaffer, RESTEK USA<br />

COLONNES <strong>GC</strong><br />

COLONNES PLOT<br />

<strong>Colonnes</strong> PLOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77-84<br />

Caractéristiques et avantages des colonnes PLOT,<br />

tableau des applications, tableau d’équivalence<br />

des colonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78<br />

Comment choisir une colonne PLOT . . . . . . . . . . . . . . .79-80<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt-Alumina BOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt-Msieve 5A, MXT-Msieve 5A . . . . . . . . . . . . . . . .82<br />

Polymères poreux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83-84<br />

colonnes Rt-Q-BOND, Rt-QS-BOND, Rt-S-BOND, Rt-U-BOND


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES PLOT<br />

Comment choisir une colonne PLOT<br />

Caractéristiques et avantages des colonnes PLOT <strong>Restek</strong><br />

Caractéristiques Avantages<br />

Phases poreuses de grande qualité. Analyses reproductibles et efficaces.<br />

La reproductibilité de la porosité et l’uniformité de la taille des particules et des pores sont des paramètres déterminants pour les phases<br />

stationnaires solides. Des procédés de synthèse, de caractérisation et de sélection uniques ont été mis au point pour obtenir des petites<br />

particules de même diamètre, garantissant des résultats reproductibles.<br />

Les particules sont greffées à 100% sur le tube.<br />

Plus besoin de pièges à particules car celles-ci ne se détachent pas du tube.<br />

Les techniques <strong>Restek</strong> de revêtement et de greffage assurent une adhérence très forte et uniforme des particules sur le tube capillaire.<br />

La phase stationnaire est solidement greffée sur le tube ce qui limite les décrochages de particules.<br />

Qualité reproductible.<br />

Performances reproductibles.<br />

Etant donné que ces colonnes sont le fruit d’une technique maîtrisée, leur qualité de fabrication est parfaitement reproductible.<br />

Un contrôle qualité méticuleux est effectué à chaque étape de la fabrication. Il garantit aux colonnes PLOT <strong>Restek</strong> une qualité supérieure.<br />

Les applications des colonnes PLOT <strong>Restek</strong><br />

Colonne PLOT<br />

Rt-Alumina BOND<br />

(désactivation Na2SO4)<br />

Rt-Msieve 5A<br />

Rt-Q-BOND<br />

Rt-QS-BOND<br />

Rt-S-BOND<br />

Rt-U-BOND<br />

Application Page<br />

Hydrocarbures C1–C5.<br />

Exemple : analyse de la pureté de l’éthylène, du propylène et des butènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />

Analyse de gaz permanents.<br />

He, Ne, Ar, O2, N2, Xe, Rn, SF6 et CH4, C2H6, Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82<br />

Polymère poreux apolaire.<br />

Forte rétention des composés volatils, CO2, soufrés et de ppm d’eau dans les solvants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />

Polymère poreux de polarité intermédiaire.<br />

Séparation à la ligne de base de l’éthane, l’éthylène et l’acétylène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />

Polymère poreux de polarité intermédiaire.<br />

Gaz légers dans l’éthylène et le propylène, cétones, esters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />

Polymère poreux polaire.<br />

Plus grande rétention des composés polaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />

Tableau d’équivalence des colonnes PLOT<br />

<strong>Restek</strong> Phase Agilent/J&W Supelco Alltech Varian/Chrompack Quadrex<br />

Rt-Alumina BOND Oxyde d’aluminium GS-Alumina, Alumina-PLOT AT-Alumina CP-A12O3/NA2SO4 ——<br />

(désactivation Na2SO4) HP PLOT S, HP PLOT M<br />

Rt-Msieve 5A Tamis moléculaire 5Å GS-Molsieve, Molsieve 5A PLOT AT-Molesieve CP-Molesieve 5A PLT-5A<br />

HP PLOT/Molesieve<br />

Rt-Q-BOND Polymère poreux DVB —— Supel-Q-PLOT AT-Q CP-PoraPlot Q, ——<br />

PoraBond Q<br />

Rt-QS-BOND Polymère poreux de GS-Q —— —— —— ——<br />

polarité intermédiaire<br />

Rt-S-BOND Polymère —— —— —— CP-PoraPlot S ——<br />

DVB vinylpyridine<br />

Rt-U-BOND Polymère DVB ethylèneglycol- HP-UPLOT —— —— CP-PoraPlot U, ——<br />

diméthylacrylate PoraBond U<br />

78 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Nouvelle génération de colonnes PLOT « Porous Layer Open Tubular »<br />

• Une meilleure fixation des particules renforce la robustesse des phases et garantit<br />

une excellente reproductibilité des temps de rétention et des débits.<br />

Parfaitement compatibles avec les applications nécessitant des commutations de<br />

vannes (et les à-coups de pression qu’elles provoquent).<br />

Très performantes. Idéales pour l’analyse des gaz permanents, des solvants et des<br />

hydrocarbures.<br />

Les colonnes PLOT « Porous Layer Open Tubular » sont idéales pour l’analyse des<br />

composés volatils. Leur sélectivité unique permet de séparer des gaz à température<br />

ambiante. Les mécanismes d’adsorption propres aux colonnes PLOT, rendent possible<br />

la séparation des gaz permanents et des hydrocarbures légers à température ambiante.<br />

Les composés plus lourds peuvent être élués à des températures plus élevées.<br />

Un réel progrès par rapport aux colonnes PLOT conventionnelles<br />

Les colonnes PLOT conventionnelles sont composés de couches de 5 à 50 µm<br />

d’épaisseur de particules de phase, immobilisées sur la paroi interne de tubes capillaires.<br />

Ces couches de particules étant généralement peu stables, ces colonnes doivent être<br />

utilisées avec précaution car il est fréquent que des particules se décrochent provoquant<br />

à la longue des variations des temps de rétention et du débit. De ce fait, des pièges à<br />

particules doivent généralement être connectés entre les colonnes PLOT et les vannes<br />

ou les détecteurs pour éviter leur contamination. La Figure 1 montre comment<br />

l’accumulation de particules décrochées de la colonne peut boucher un connecteur<br />

situé après celle-ci. En l’absence d’un piège à particules, celles-ci s’introduisent dans le<br />

détecteur provoquant des pics artificiels. Par ailleurs, des particules s’introduisant dans<br />

une vanne peuvent nuire à son bon fonctionnement et entraîner des fuites.<br />

Figure 1 Une accumulation des particules décrochées de la colonne<br />

peut provoquer un « bouchon »<br />

Particules formant<br />

un « bouchon »<br />

Les colonnes PLOT de nouvelle génération limitent le décrochage des particules<br />

<strong>Restek</strong> a développé de nouveaux procédés pour la fabrication des colonnes PLOT. Ces<br />

colonnes de nouvelle génération garantissent une circulation régulière du gaz vecteur<br />

(perméabilité). Elles se caractérisent par une meilleure stabilité mécanique se traduisant<br />

par une plus grande robustesse, de meilleures performances chromatographiques et<br />

moins de décrochages de particules. Cette stabilité mécanique signifie aussi des temps<br />

de rétention plus reproductibles, pratiquement plus de pics parasites et une plus grande<br />

longévité de la colonne. Ces procédés de fabrication innovants sont actuellement<br />

appliqués aux colonnes Rt®-Alumina BOND, MXT®-Alumina BOND, Rt®-MSieve 5A,<br />

Rt®-Q-BOND, MXT®-Q-BOND, Rt®-QS-BOND, Rt®-S-BOND et Rt®-U-BOND.<br />

Un facteur de restriction (F) reproductible garantit un débit reproductible<br />

Il est difficile de former une couche homogène de particules. De fait, l’épaisseur de cette<br />

couche n’est pas homogène dans les colonnes PLOT conventionnelles. Les sections de<br />

ces colonnes où la couche de particules est plus épaisse constituent des restrictions qui<br />

modifient le débit (Figure 2). En fonction du nombre de ces restrictions et de leur<br />

importance, les colonnes PLOT conventionnelles présentent souvent des variations de<br />

leur facteur de restriction de débit plus importantes que celles observées avec les<br />

colonnes capillaires à phase liquide (de type WCOT). Avec des colonnes PLOT<br />

conventionnelles de mêmes dimensions et avec une pression d’entrée identique, le débit<br />

peut ainsi varier d’un facteur de 4 à 6, ce qui pose un problème pour les applications<br />

impliquant la mise en oeuvre de vannes pour lesquelles la reproductibilité du débit est<br />

un paramètre important.<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES PLOT<br />

Comment choisir une colonne PLOT<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 79


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES PLOT<br />

Comment choisir une colonne PLOT<br />

Equation 1 Le facteur de restriction (F)<br />

permet de déterminer la régularité de<br />

l’épaisseur de la couche de particules.<br />

F =<br />

tR1 d’un composé non retenu<br />

(colonne sans phase)<br />

tR2 du même composé<br />

(colonne avec phase)<br />

tR = temps de rétention<br />

A noter : Le facteur (F) est toujours


Caractéristiques des colonnes PLOT Rt-Alumina BOND<br />

1. Très sélectives pour les hydrocarbures C1-C5. Séparent tous les isomères<br />

d’hydrocarbures insaturés à des températures bien au-delà de l’ambiante.<br />

2. La réactivité de la phase stationnaire à base oxyde d’aluminium est contrôlée pour<br />

vérifier que la réponse de la colonne aux composés insaturés polaires, tels que les diènes,<br />

est optimale. La sensibilité de la colonne garantit des résultats chromatographiques<br />

quantitatifs linéaires pour ces composés.<br />

3. Le greffage des particules évite leur décrochage de la colonne même lors d’analyses avec<br />

commutations de vannes.<br />

4. Les colonnes Rt-Alumina BOND sont stables jusqu’à 200°C. Si de l’eau est<br />

adsorbée sur la colonne, celle-ci peut-être régénérée par un conditionnement à<br />

200°C. La colonne retrouve alors ses performances initiales.<br />

Reproductibilité garantie<br />

Chaque colonne BOND Rt-Alumina est testée avec un mélange-test à base<br />

d’hydrocarbures afin de vérifier l’épaisseur de la phase et sa désactivation. Le pentane<br />

sert à calculer k (le facteur de capacité) qui dépend de l’épaisseur de la phase. Le<br />

rapport isobutane-acétylène est contrôlé pour vérifier la désactivation de la couche<br />

d’oxyde d’aluminium. Le nombre de plateaux par mètre est calculé pour évaluer<br />

l’efficacité de la colonne.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt®-Alumina BOND (silice fondue)*<br />

(Désactivation Na2SO4)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres 50 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.32 mm 5 jusqu’à 200°C 19757 675,80 19758 1095,45<br />

0.53 mm 10 jusqu’à 200°C 19755 654,00 19756 1079,10<br />

* Egalement disponible avec tube en métal MXT (nous conulter).<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt®-Alumina BOND (silice fondue)<br />

(Désactivation KCl)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres 50 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.32 mm 5 jusqu’à 200°C 19761 675,80 19762 1095,45<br />

0.53 mm 10 jusqu’à 200°C 19759 654,00 19760 1079,10<br />

Analyse de gaz de raffinerie avec une colonne Rt®-Alumina BOND (Na2SO4)<br />

1. methane<br />

2. ethane<br />

3. ethylene<br />

4. propane<br />

5. propylene<br />

6. isobutane<br />

7. n-butane<br />

8. propadiene<br />

9. acetylene<br />

10. trans-2-butene<br />

11. 1-butene<br />

12. isobutylene<br />

13. cis-2-butene<br />

14. isopentane<br />

15. n-pentane<br />

16. 1,3-butadiene<br />

17. trans-2-pentene<br />

18. 2-methyl-2-butene<br />

19. 1-pentene<br />

20. cis-2-pentene<br />

21. hexanes<br />

<strong>GC</strong>_PC01085<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES PLOT<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt®-Alumina BOND<br />

nouveau !<br />

Une nouvelle<br />

génération de<br />

colonnes.<br />

Voir pages 79 à 80<br />

Le saviez vous ?<br />

Les colonnes PLOT Rt-Alumina BOND présentent<br />

des caractéristiques de rétention uniques pour les<br />

hydrocarbures.<br />

Bon à savoir<br />

Toute trace d’eau dans le gaz vecteur peut diminuer la<br />

rétention des composés insaturés et donc affecter la<br />

sélectivité d’une colonne PLOT Rt-Alumina BOND. La<br />

colonne peut être régénérée en éliminant l’eau par<br />

chauffage (50 à 200°C à 8°C /min, débit 50cm/s). Un<br />

conditionnement périodique garantit une excellente<br />

reproductibilité d’une analyse à l’autre.<br />

La température maximale programmable pour une<br />

colonne PLOT Rt-Alumina BOND est de 200°C. Une<br />

température plus élevée provoque des modifications<br />

irréversibles des caractéristiques d’adsorption de la<br />

phase poreuse.<br />

Column: Rt ® -Alumina BOND (Na2SO4), 50m, 0.53mm ID, 10µm (cat.# 19756)<br />

Sample: refinery gas<br />

Inj.: 10µL split (split vent flow 80mL/min.), 2mm single gooseneck liner<br />

(cat.# 20795)<br />

Inj. temp.: 200°C<br />

Carrier gas: hydrogen, constant pressure, 8.0psi<br />

Linear velocity: 74cm/sec. @ 45°C<br />

Oven temp.: 45°C (hold 1 min.) to 200°C @ 10°C/min. (hold 3.5 min.)<br />

Det.: FID @ 200°C<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 81


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES PLOT<br />

<strong>Colonnes</strong> PLOT Rt-Msieve 5A<br />

Le saviez vous ?<br />

Les colonnes Rt-Msieve 5A ont été conçues pour une<br />

séparation efficace de Ar/O2 et des autres gaz<br />

permanents.<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Les colonnes MXT ® PLOT : Tube en acier inoxydable<br />

incassable traité Siltek ® .<br />

Bon à savoir<br />

Etant donné que les tamis moléculaires sont très<br />

hydrophiles, ils absorbent l’eau de l’échantillon ou<br />

du gaz vecteur. Toute contamination à l’eau peut<br />

affecter la symétrie des pics et réduire la résolution de<br />

tous les composés. Si une contamination par l’eau se<br />

produit, réactivez la colonne Rt-Msieve 5A en la<br />

conditionnant à 300°C sous un gaz vecteur sec<br />

pendant 3 heures.<br />

Le saviez vous ?<br />

Les colonnes « micropacked » ShinCarbon ST peuvent<br />

également être utilisées pour l’analyse de gaz<br />

permanents.<br />

Pour plus d’informations, voir en page 103.<br />

<strong>Colonnes</strong> PLOT Rt-Msieve 5A<br />

Les colonnes PLOT Rt-Msieve 5A ont été conçues pour séparer l’argon de l’oxygène et<br />

les autres gaz permanents. Des procédés de revêtement et de désactivation spéciaux<br />

garantissent l’efficacité chromatographique et l’uniformité du greffage de la phase<br />

poreuse. La taille des pores du matériau constituant la phase est méticuleusement<br />

contrôlée afin de garantir une rétention sélective de certains composés et de permettre<br />

des séparations qui sont difficiles à réaliser avec une colonne capillaire conventionnelle<br />

sans utiliser des températures subambiantes. En outre, le procédé d’immobilisation<br />

unique <strong>Restek</strong> prévient tout décrochage de particules du tube (même si les colonnes<br />

sont soumises à des à-coups de pression notamment lors de commutations de vanne).<br />

Les colonnes PLOT Rt-Msieve 5A séparent Ar/O2 et H2/He à température ambiante ou<br />

plus élevée (voir figure ci-dessous). Ces colonnes sont également excellentes pour la<br />

séparation rapide des gaz permanents dans le gaz naturel ou le gaz de raffinerie. Le<br />

procédé de désactivation appliqué aux colonnes <strong>Restek</strong> permet d’obtenir un pic de CO<br />

fin et symétrique. Avec d’autres colonnes du marché, le pic de CO est traînant et ne<br />

permet pas une bonne quantification lorsque la concentration en CO est inférieure à<br />

1%.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt-Msieve 5A (silice fondue)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.32 mm 30 jusqu’à 300°C 19720 724,85 19722 959,20<br />

0.53 mm 50 jusqu’à 300°C 19721 724,85 19723 981,00<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-Msieve 5A (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

0.53 mm 50 jusqu’à 300°C 79723 1446,40<br />

Analyse de gaz permanents avec une colonne PLOT Rt-Msieve 5A<br />

Argon et<br />

oxygène sont<br />

séparés.<br />

Column:<br />

<strong>GC</strong>_PC00898<br />

Rt ® -Msieve 5A, 30 m, 0.53 mm ID, 50 µm (cat.# 19723)<br />

Sample: permanent gases (ppm)<br />

Inj.: 5 µL sample loop, 6-port Valco valve, valve temp.: ambient<br />

Inj. temp.: 200°C<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Linear velocity: 5 ml/min.<br />

Oven temp.: 27°C (hold 5 min.) to 100°C @ 10°C/min. (hold 5 min.)<br />

Det.: Valco helium ionization detector @ 150°C<br />

1. hydrogen 40ppm<br />

2. argon 30ppm<br />

3. oxygen 50ppm<br />

4. nitrogen 50ppm<br />

5. methane 40ppm<br />

6. carbon monoxide 50ppm<br />

Pic du<br />

monoxide<br />

de carbone<br />

fin et<br />

symétrique.<br />

Vous cherchez un chromatogramme ?<br />

www.restek.fr<br />

82 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Polymères poreux : Rt®-Q-BOND, Rt®-QS-BOND, Rt®-S-BOND, Rt®-U-BOND<br />

<strong>Restek</strong> a développé un procédé inédit pour la fabrication des colonnes PLOT à base de<br />

polymères poreux. Ce procédé permet d’intégrer les particules de phase à la surface<br />

interne du tube de la colonne, éliminant ainsi le risque de décrochage des particules et<br />

les inconvénients qui en découlent. Ce procédé garantit en outre une parfaite<br />

reproductibilité d’une colonne à l’autre notamment en matière de sélectivité et de débit<br />

de gaz vecteur.<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt®-Q-BOND (silice fondue)*<br />

100% divinylbenzène<br />

<strong>Colonnes</strong> PLOT apolaires à base de 100% divinyl benzène.<br />

Recommandées pour l’analyse des isomères de C1 à C3 et des alcanes jusqu’à C12.<br />

Le CO2 et le méthane sont séparés du trio O2/N2/CO (ces trois composés n’étant pas<br />

séparés à température ambiante).<br />

Conviennent également à l’analyse des composés oxygénés et des solvants.<br />

Température maxi. d’utilisation : 300°C.<br />

DI ef (µm) Temp. maxi. 15 mètres 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.32 mm 10 jusqu’à 300°C 19743 468,70 19744 632,20<br />

0.53 mm 20 jusqu’à 300°C 19741 468,70 19742 692,15<br />

* Egalement disponible avec tube en métal MXT (nous conulter).<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt®-QS-BOND (silice fondue)<br />

polymère poreux divinylbenzène<br />

<strong>Colonnes</strong> PLOT de polarité intermédiaire à base de divinyl benzène.<br />

Pour la séparation à la ligne de base de l’éthane, l’éthylène et l’acétylène.<br />

DI ef (µm) Temp. maxi 15 mètres 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.32 mm 10 jusqu’à 250°C 19739 468,70 19740 632,20<br />

0.53 mm 20 jusqu’à 250°C 19737 468,70 19738 692,15<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt®-S-BOND (silice fondue)<br />

divinylbenzène 4-vinylpyridine<br />

<strong>Colonnes</strong> PLOT de polarité moyenne à base de divinyl benzène 4-vinylpyridine.<br />

Recommandées pour l’analyse de composés polaires et apolaires.<br />

DI ef (µm) Temp. maxi 15 mètres 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.32 mm 10 jusqu’à 250°C 19747 468,70 19748 632,20<br />

0.53 mm 20 jusqu’à 250°C 19745 468,70 19746 692,15<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt®-U-BOND (silice fondue)<br />

éthylène glycol/diméthylacrylate<br />

<strong>Colonnes</strong> PLOT polaires à base de divinylbenzène éthylène glycol/diméthylacrylate.<br />

Recommandées pour l’analyse de composés polaires et apolaires.<br />

DI ef (µm) Temp. maxi 15 mètres 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.32 mm 10 jusqu’à 190°C 19751 468,70 19752 632,20<br />

0.53 mm 20 jusqu’à 190°C 19749 468,70 19750 692,15<br />

Pièges à particules pour colonnes PLOT<br />

Livrés avec deux raccords Press-Tight® et un tube capillaire de 2.5 m.<br />

A connecter à la colonne analytique d’un côté et au détecteur ou à la vanne de l’autre.<br />

Piègent les éventuelles particules décrochées de la colonne avant leur introduction<br />

dans le détecteur ou la vanne.<br />

Bien que le procédé <strong>Restek</strong> de fixation des polymères poreux sur la surface interne des<br />

tubes soit efficace, nous recommandons l’utilisation d’un piège à particules lorsqu’une<br />

colonne PLOT est utilisée en <strong>GC</strong>/MS ou avec un système de commutation de vanne.<br />

Description Qté Réf. Prix €HT<br />

Piège à particules de 2.5 m, DI 0.32 mm avec 2 raccords Press-Tight L’unité 19753 109,00<br />

Piège à particules de 2.5 m, DI 0.53 mm avec 2 raccords Press-Tight L’unité 19754 130,80<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES PLOT<br />

<strong>Colonnes</strong> PLOT à base de polymères poreux<br />

nouveau !<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Une nouvelle<br />

génération de<br />

colonnes PLOT.<br />

Voir en pages 79 à 80<br />

Nos mélanges-tests pour colonnes en page 390.<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 83


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES PLOT<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES PLOT<br />

Page <strong>Colonnes</strong> Header PLOT à base de polymères <strong>Colonnes</strong> PLOT poreux à base de polymères poreux<br />

Analyse d’eau et d’éthanol dans l’acétone avec une colonne Rt®-Q-BOND PLOT<br />

1.935<br />

2.063<br />

2.215<br />

min. 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4<br />

<strong>GC</strong>_PC01075<br />

2.6 2.8 3.0 3.2 3.4<br />

Column: Rt ® -Q-BOND, 30 m, 0.53 mm ID, 20 µm (cat.# 19742)<br />

Sample: 0.5 % water and ethanol in acetone<br />

Inj.: 3 µL split (split ratio 11:1), 4 mm single gooseneck liner w/ wool (cat.# 22405)<br />

Inj. temp.: 250°C<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Linear velocity: 28.7 cm/sec. @ 200°C<br />

Oven temp.: 200°C, isothermal<br />

Det.: TCD @ 260°C<br />

Analyse d’hydrocarbures avec une colonne Rt®-QS-BOND<br />

1. methane<br />

2. ethane<br />

3. propylene<br />

4. propane<br />

5. isobutane<br />

6. 1-butene<br />

7. isobutylene<br />

8. n-butane & cis-2-butene<br />

9. trans-2-butene<br />

10. isopentene<br />

11. 1-pentene<br />

12. n-pentane & cis-2-pentene<br />

13. n-hexane<br />

2.527<br />

<strong>GC</strong>_PC01014<br />

2.723<br />

Ret. Time<br />

Methane 1.935<br />

Water 2.063<br />

Methanol 2.215<br />

Ethanol 2.527<br />

Acetone 2.723<br />

Column: Rt ® -QS-BOND, 30m, 0.53mm ID (cat.# 19738)<br />

Sample: refinery gas mix (mole%)<br />

Inj.: 20µL split (split ratio 10:1), 4mm Siltek ® single gooseneck liner (cat.# 20798-214.1)<br />

Inj. temp.: 240°C<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Flow rate: 5.7mL/min. @ 40°C<br />

Oven temp.: 40°C (hold 2 min.) to 225°C @ 15°C/min. (hold 5 min.)<br />

Det.: FID @ 240°C<br />

84 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Aaron Decker, RESTEK USA<br />

MXT®<br />

colonnes pour<br />

analyses à haute<br />

température<br />

COLONNES <strong>GC</strong><br />

COLONNES<br />

CAPILLAIRES<br />

MÉTALLIQUES<br />

(MXT®)<br />

<strong>Colonnes</strong> capillaires métalliques (MXT®) . . . . . . . . . .85-94<br />

Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86<br />

Précolonnes/« Retention Gap » MXT® . . . . . . . . . . . . . . . . . 87<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-Biodiesel TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59, 90<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-1HT SimDist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-65/MXT-65 TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-1301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-1701 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-WAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-502.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-Volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT-624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES MÉTALLIQUES (MXT®)<br />

<strong>Colonnes</strong> capillaires métalliques MXT® - Généralités<br />

MXT®<br />

colonnes pour<br />

analyses à haute<br />

température<br />

Qu’est-ce qu’une colonne MXT® ?<br />

Les colonnes capillaires métalliques (MXT®) sont fabriquées avec<br />

des tubes en acier inoxydable dont la surface interne a reçu le<br />

traitement de surface Siltek®. Le traitement Siltek® confère au<br />

tube en acier inoxydable la même inertie que la silice fondue<br />

désactivée. Les colonnes MXT® sont proposées dans une large<br />

gamme de diamètres internes : 0,18 mm, 0,25 mm, 0,28 mm,<br />

0,32 mm et 0,53 mm. Le traitement Siltek® n’est pas un simple<br />

revêtement car il pénètre dans l’acier inoxydable, ce qui rend la<br />

couche exceptionnellement souple et autorise un petit diamètre<br />

d’enroulement de la colonne. Le diamètre d’enroulement pour les<br />

colonnes de DI 0,53 mm est de 6,35 cm et de 3,81 cm pour les<br />

colonnes de DI 0,25 mm.<br />

La plupart des phases stationnaires sont compatibles avec le traitement Siltek® des colonnes MXT®. La gamme<br />

MXT® comprend les colonnes suivantes :<br />

MXT®-1<br />

MXT®-5<br />

MXT®-1HT SimDist<br />

MXT®-20<br />

MXT®-35<br />

MXT®-50<br />

MXT®-65<br />

MXT®-65TG<br />

MXT®-1301<br />

MXT®-1701<br />

MXT®-200<br />

MXT®-WAX<br />

MXT®-502.2<br />

MXT®-Volatiles<br />

MXT®-624<br />

MXT®-Biodiesel TG<br />

Précolonnes<br />

Comparaison des colonnes MXT® et des colonnes en silice fondue :<br />

Le tube métallique des colonnes MXT® permet une utilisation à une température plus élevée (430°C) qu’avec<br />

une colonne en silice fondue (la température normale est de 360°C). En effet, la résine polyimide qui revêt<br />

les colonnes en silice fondue devient à la longue cassante lorsqu’elle est soumise à des températures élevées.<br />

Les colonnes MXT® ne sont pas fragilisées par des expositions répétées et prolongées aux températures<br />

élevées.<br />

Les colonnes MXT® sont aussi inertes que les colonnes en silice fondue.<br />

L’efficacité (mesurée en plateaux/m) des colonnes MXT® est équivalente à celle de la silice fondue.<br />

Les colonnes MXT® sont incassables et supportent des diamètres d’enroulement très petits.<br />

Contrairement aux colonnes en silice fondue « haute température », les colonnes<br />

MXT®-Biodiesel TG ne sont pas détériorées par des cycles d’analyse à haute température<br />

Les colonnes MXT®-Biodiesel TG supportent<br />

les cycles d’analyse à haute température*.<br />

* 100 cycles à 430°C soit 500 minutes à température maximale.<br />

Les colonnes en silice fondue « haute<br />

température », supposées résistantes à<br />

430°C, se détériorent à température élevée*.<br />

Les colonnes MXT® sont particulièrement adaptées pour :<br />

Les applications où le risque de casse de la colonne est élevé :<br />

instruments portables de terrain<br />

<strong>GC</strong> de process<br />

<strong>GC</strong> dont le four est petit, comme les <strong>GC</strong> portables qui nécessitent des colonnes avec faible<br />

diamètre d’enroulement.<br />

Les analyses à haute température. Les tubes en acier inoxydable traité Siltek® supportent des températures<br />

supérieures à 430°C, la seule limite de température étant celle pouvant être supportée par le polymère<br />

lui-même.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT® sur mesure<br />

Des colonnes de DI 0.18, 0.25, 0.28, 0.32 et 0.53 mm contenant les phases listées ci-dessus peuvent être<br />

fabriquées sur mesure. Si vous ne trouvez pas la colonne dont vous avez besoin dans les pages suivantes,<br />

appelez-nous au 01 60 78 32 10.<br />

86 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Précolonnes/« Retention gaps »/Lignes de transfert MXT® désactivés de<br />

polarité intermédiaire (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

Adaptés à une grande variété d’applications.<br />

Compatibles avec les solvants les plus courants.<br />

Température maximale : 430°C<br />

DI Nominal DE Nominal 5 mètres 5 mètres/Lot de 6 10 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.28 mm 0.53 ± 0.025 mm 70044 83,20 70044-600 416,00 70046 160,00<br />

0.53 mm 0.74 ± 0.025 mm 70045 96,00 70045-600 480,00 70047 185,60<br />

Précolonnes/« Retention gaps »/Lignes de transfert MXT® Hydroguard<br />

résistants à l’eau (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

Prolongent la durée de vie des colonnes analytiques et empêchent leur dégradation<br />

sous l’effet de l’eau.<br />

Température maximale : 325°C.<br />

Utilisées comme lignes de transfert reliées aux systèmes « Purge-and-trap », aux<br />

désorbeurs thermiques ou à d’autres appareils transportant de la vapeur d’eau, les<br />

précolonnes désactivées redeviennent rapidement actives du fait de l’apparition de<br />

silanols libres sur la surface du tube. Ces silanols adsorbent les composés oxygénés<br />

actifs comme les alcools et les diols.<br />

Ce problème est résolu avec le procédé de désactivation Hydroguard. Ce procédé de<br />

désactivation unique crée une couche protectrice très dense résistante à l’hydrolyse. La<br />

couche de désactivation haute densité Hydroguard empêche la vapeur d’eau<br />

d’atteindre la surface du tube qu’elle protège efficacement. Utilisez les tubes<br />

Hydroguard pour raccorder les systèmes <strong>GC</strong> :<br />

aux systèmes « Purge-and-trap ».<br />

aux analyseurs « headspace ».<br />

aux thermodésorbeurs et concentrateurs.<br />

DI Nominal DE Nominal 5 mètres 10 mètres 30 mètres* 60 mètres*†<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.28 mm 0.53 ± 0.025 mm 70080 83,20 70083 160,00 70086 448,00 70089 896,00<br />

0.53 mm 0.74 ± 0.025 mm 70081 102,40 70084 204,80 70087 582,40 70090 1171,20<br />

* Les précolonnes de 30 et 60 mètres sont enroulées par sections de 5 mètres.<br />

† Recommandation : Couper les précolonnes de 60m en sections plus courtes. Une précolonne de 60m peut<br />

provoquer des déformations de pics.<br />

Les colonnes MXT® dans l’Espace<br />

« Depuis plus de dix ans, le Laboratoire Inter-universitaire des Systèmes<br />

Atmosphériques (LISA) de Paris XII met au point des sous-systèmes <strong>GC</strong> pour<br />

les expériences <strong>GC</strong>/MS par sonde spatiale embarquée destinées à l’analyse<br />

in-situ des environnements extra-terrestres. La plupart des colonnes<br />

capillaires utilisées dans ces sous-systèmes ont été et sont encore fournies<br />

par la société <strong>Restek</strong>.<br />

Une colonne capillaire Rtx–17011 était à bord de la mission Cassini-Huygens<br />

vers Saturne où elle a servi en 2005 à l’analyse de la composition atmosphérique de Titan, la plus grande lune de<br />

Saturne. Quatre autres colonnes (Rtx-1, 20, 1701 et MXT-UPLOT3,4 ) ont été sélectionnées pour la mission de<br />

recherche sur la comète Rosetta lancée en février 2004. Enfin, d’autres sont actuellement à l’étude dans le cadre<br />

de la préparation d’un instrument Pyr/<strong>GC</strong>/MS qui pourrait participer à la mission d’exploration de Mars prévue en<br />

2009.<br />

Je tiens à préciser qu’avant leur intégration, toutes ces colonnes ont passé avec succès les tests de qualification<br />

spatiale concernant les vibrations, les radiations et les cycles thermiques2 . Elles ont donc démontré leur solidité<br />

en application spatiale.<br />

Depuis le début, la société <strong>Restek</strong> n’a jamais été qu’un simple fournisseur de colonnes pour le LISA. En effet, la<br />

société a largement participé et aidé le LISA à développer des colonnes sur mesure, capables de répondre aux<br />

besoins de cette application scientifique inhabituelle pour des colonnes de chromatographie. C’est pourquoi le<br />

LISA tient à remercier <strong>Restek</strong> d’être le partenaire idéal sans qui l’étude et le développement de colonnes<br />

chromatographiques pour utilisation spatiale n’auraient jamais été possibles. »<br />

Robert STERNBERG<br />

Responsable de l’équipe de Chromatographie appliquée à l'exploration spatiale au LISA de Paris<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES MÉTALLIQUES (MXT®)<br />

Précolonnes/« Retention Gap » MXT®<br />

MXT®<br />

colonnes pour<br />

analyses à haute<br />

température<br />

Références<br />

1 Sternberg, R., C. Szopa, D. Coscia, S. Zubrzycki, F. Raulin, C.<br />

Vidal-Madjar, H. Niemann and G. Israel J. Chromatogr., 846,<br />

307-315, (1999)<br />

2 C. Szopa, R. Sternberg, F. Raulin and H. Rosenbauer<br />

Planetary and Space Science, 51 (13) 863-877 (2003)<br />

3 Cabane, M., P. Coll, C. Szopa, G. Israël, F. Raulin, R.<br />

Sternberg, P. Mahaffy, A. Person, C. Rodier, R. Navarro-<br />

Gonzalez, H. Niemann, D. Harpold and W. Brinckerhoff Adv.<br />

Space Research, 33, 2240-2245 (2004)<br />

4 Zampolli, M-G., D. Meunier, R. Sternberg, C. Szopa., F, Raulin,<br />

M. C. Pietrogrande, F. Dondi Chirality 18 (5):383-394 (2006)<br />

5 C. Szopa, U.J. Meierhenrich, D. Coscia, L. Janin, F. Goesmann,<br />

R. Sternberg, J.-F. Brun, G. Israel, M. Cabane, R. Roll, F.<br />

Raulin, W. Thiemann and C. Vidal-Madjar and H. Rosenbauer<br />

J. Chromatogr. A, 982 303-312 (2002)<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 87


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES MÉTALLIQUES (MXT®)<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-1<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

MXT®-1<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

100%<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-1, DB-1MS, HP-1, HP-1MS, Ultra-1, SPB-1, Equity-<br />

1, MDN-1, CP-Sil 5 CB, VF-1ms<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes MXT ® présentent la même sélectivité<br />

que les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

O<br />

MXT®<br />

colonnes pour<br />

analyses à haute<br />

température<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-1 (phase apolaire ; Crossbond® 100% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : impuretés dans les solvants, congénères de<br />

PCB ou mélanges Aroclor ® , distillation simulée, stupéfiants, gaz, gaz naturel,<br />

composés soufrés, huiles essentielles, hydrocarbures, composés semi-volatils,<br />

pesticides et composés oxygénés.<br />

Températures limites d’utilisation : -60°C et 430°C.<br />

Equivalentes aux phases USP G1, G2, G38.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-1 (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

(Crossbond ® Les colonnes MXT<br />

100% diméthyle polysiloxane)<br />

® -1 ont une longue durée de vie et un très faible « bleeding » à des<br />

températures d’utilisation élevées. Un procédé de synthèse spécifique à <strong>Restek</strong> élimine<br />

les catalyseurs résiduels susceptibles de provoquer une dégradation et d’augmenter le<br />

« bleeding ».<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 15 mètres 30 mètres 60 mètres 105 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 -60 et 330/430°C 70105 358,40 70116 620,80 70117 1056,00 70114 1216,00<br />

0.25 -60 et 430°C 70120 358,40 70123 620,80 70126 1056,00 70129 1216,00<br />

0.50 -60 et 400°C 70135 358,40 70138 620,80 70141 1056,00 70144 1216,00<br />

1.00 -60 et 340/360°C 70150 358,40 70153 620,80 70156 1056,00 70159 1216,00<br />

0.28 mm 0.10 -60 et 430°C 70106 403,20 70109 672,00<br />

0.25 -60 et 430°C 70121 403,20 70124 672,00 70127 1152,00<br />

0.50 -60 et 400°C 70136 403,20 70139 672,00 70142 1152,00<br />

1.00 -60 et 320/360°C 70151 403,20 70154 672,00 70157 1152,00<br />

3.00 -60 et 285/360°C 70181 403,20 70184 672,00 70187 1152,00<br />

0.53 mm 0.15 -60 et 430°C 70107 428,80<br />

0.25 -60 et 430°C 70122 422,40 70125 742,40 70128 1190,40<br />

0.50 -60 et 400°C 70137 422,40 70140 742,40 70143 1190,40<br />

1.00 -60 et 320/360°C 70152 422,40 70155 742,40 70158 1190,40<br />

1.50 -60 et 310/360°C 70167 422,40 70170 742,40 70173 1190,40<br />

3.00 -60 et 285/360°C 70182 422,40 70185 742,40 70188 1190,40 70189 1529,60<br />

5.00 -60 et 270/360°C 70177 435,20 70179 748,80 70183 1190,40<br />

7.00 -60 et 250/360°C 70191 435,20 70192 748,80 70193 1190,40<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 10 mètres 20 mètres 40 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.18 mm 0.20 -60 et 330/430°C 71811 307,20 71812 492,80 71813 928,00<br />

0.40 -60 et 320/400°C 71814 307,20 71815 492,80 71816 928,00<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour des colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

Analyse de cire de pétrole (haute température) avec la colonne MXT®-1<br />

Column: MXT ® -1, 15m, 0.53mm ID, 0.20µm (cat.# 70108)<br />

Sample: 1.0µL on-column injection of paraffin wax in methylene chloride<br />

Oven temp.: 100°C to 400°C @ 10°C/min. (hold 20 min.)<br />

Inj./det. temp.: 103°C/430°C<br />

Injector type: HP cool on-column pressure programmable<br />

Carrier gas: hydrogen<br />

Linear velocity: 30cm/sec.<br />

FID sensitivity: 2.56 x 10 -11 AFS<br />

min. 0 44<br />

<strong>GC</strong>_PC00223<br />

88 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


<strong>Colonnes</strong> MXT®-5 (phase de faible polarité ; Crossbond® 5% diphényle / 95%<br />

diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : stupéfiants, impuretés dans les solvants,<br />

pesticides, hydrocarbures, congénères de PCB ou mélanges Aroclor ® , huiles<br />

essentielles et composés semi-volatils.<br />

Températures limites d’utilisation : -60°C et 430°C.<br />

Equivalentes aux phases USP G27, G36.<br />

La phase stationnaire 5% diphényle 95% diméthyle polysiloxane est la plus couramment<br />

utilisée en <strong>GC</strong> et ce, pour les applications les plus variées. Tous les catalyseurs résiduels et les<br />

fragments de faible poids moléculaire sont éliminés du polymère, ce qui assure une<br />

distribution monomodale et un « bleeding » extrêmement faible.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-5 (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

(Crossbond ® 5% diphényle/95% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 -60 et 430°C 70205 358,40 70208 620,80 70211 1056,00<br />

0.25 -60 et 430°C 70220 358,40 70223 620,80 70226 1056,00<br />

0.50 -60 et 400°C 70235 358,40 70238 620,80 70241 1056,00<br />

1.00 -60 et 340°C 70250 358,40 70253 620,80 70256 1056,00<br />

0.28 mm 0.25 -60 et 430°C 70221 403,20 70224 672,00 70227 1152,00<br />

0.50 -60 et 400°C 70236 403,20 70239 672,00 70242 1152,00<br />

1.00 -60 et 325/360°C 70251 403,20 70254 672,00 70257 1152,00<br />

3.00 -60 et 290/360°C 70281 403,20 70284 672,00 70287 1152,00<br />

0.53 mm 0.25 -60 et 430°C 70222 422,40 70225 742,40 70228 1190,40<br />

0.50 -60 et 400°C 70237 422,40 70240 742,40 70243 1190,40<br />

1.00 -60 et 325/360°C 70252 422,40 70255 742,40 70258 1190,40<br />

1.50 -60 et 300/360°C 70267 422,40 70270 742,40 70273 1190,40<br />

3.00 -60 et 290/360°C 70282 422,40 70285 742,40 70288 1190,40<br />

5.00 -60 et 270/360°C 70277 435,20 70279 748,80 70283 1190,40<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 10 mètres 20 mètres 40 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.18 mm 0.20 -60 et 325/430°C 71821 307,20 71822 492,80 71823 928,00<br />

0.40 -60 et 325/400°C 71824 307,20 71825 492,80 71826 928,00<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour des colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

Analyse de siloxane (Polysiloxane 20) avec la colonne MXT®-5<br />

min. 4 8 12 16 20 24 28 32<br />

<strong>GC</strong>_CH000359<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES MÉTALLIQUES (MXT®)<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-5<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

MXT®-5<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-5, HP-5, HP-5MS, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, MDN-5,<br />

CP-Sil 8 CB<br />

La colonne DB-5MS contient une phase à base de<br />

polymère silarylène comme la colonne Rxi ® -5Sil MS.<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 89<br />

Si<br />

5%<br />

O<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

95%<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes MXT ® présentent la même sélectivité<br />

que les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

MXT®<br />

colonnes pour<br />

analyses à haute<br />

température<br />

15m, 0.28mm ID, 0.25µm MXT®-5 (cat.# 70221)<br />

1.0µL split injection of diluted polysiloxane 20 in pentane<br />

Oven temp.: 75°C to 340°C @ 15°C/min.<br />

Inj. / det. temp.: 250°C / 340°C<br />

Carrier gas: hydrogen<br />

Linear velocity: 40cm/sec.<br />

FID sensitivity: 16 x 10-11 AFS<br />

Split ratio: 100:1<br />

O


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES MÉTALLIQUES (MXT®)<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-Biodiesel TG<br />

Technologie Integra-Gap<br />

« Rétention gaps » Integra-Gap intégrés à la colonne :<br />

Plus besoin de connexion !<br />

Documentation<br />

gratuite<br />

« Biodiesel Solutions : Innovative<br />

Products for Simple, Reliable<br />

Biodiesel Analysis »<br />

Brochure disponible sur simple<br />

demande au 01 60 78 32 10.<br />

Réf. 580207<br />

Tube continu<br />

Précolonne colonne<br />

MXT®<br />

colonnes pour<br />

analyses à haute<br />

température<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-Biodiesel TG<br />

Analyses rapides et pics de mono-, di- et triglycérides fins et symétriques.<br />

Stables à 430°C pour des analyses fiables et reproductibles.<br />

Les « Retention Gap » Integra-Gap intégrés sur les colonnes de DI 0.53 mm<br />

éliminent les risques de fuites. inhérents à une connexion de deux capillaires.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-Biodiesel TG (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

Description Temp. limites Réf. Prix €HT<br />

14 mètres, DI 0.53 mm, 0.16 µm avec 2m de précolonne Integra-Gap* -60 et 380/430°C 70289 710,40<br />

10 mètres, DI 0.32 mm, 0.10 µm -60 et 380/430°C 70292 435,20<br />

10 mètres, DI 0.32 mm, 0.10 µm avec 2 m x DI 0.53 mm de « Retention Gap »** -60 et 380/430°C 70290 646,40<br />

15 mètres, DI 0.32 mm, 0.10 µm -60 et 380/430°C 70293 435,20<br />

15 mètres, DI 0.32 mm, 0.10 µm avec 2 m x DI 0.53 mm de « Retention Gap »** -60 et 380/430°C 70291 646,40<br />

« Retention Gap » de 2 m x DI 0.53 mm MXT Biodiesel TG 70294 64,00<br />

* Longueur totale=16 mètres<br />

** Connectée avec un connecteur Alumaseal<br />

Analyse de B100 dérivatisé avec la colonne MXT®-Biodiesel TG équipée<br />

d’un « rétention gap » de 2m x 0.53mm ID (selon la méthode ASTM D6584)<br />

Le pic de solvant est parfait<br />

grâce à la connexion avec<br />

le raccord Alumaseal .<br />

butanetriol (IS)<br />

glycerin<br />

tricaprin (IS)<br />

<strong>GC</strong>_PC00935<br />

monoglycerides<br />

diglycerides<br />

triglycerides<br />

Column: MXT ® -Biodiesel TG, 10m, 0.32mm ID, 0.1µm with 2m x 0.53mm retention gap (cat.# 70290)<br />

Sample: B100 + IS Butanetriol & Tricaprin derivatized with MSTFA as per ASTM D-6584<br />

Inj.: 1.0µL cool on-column<br />

Inj. temp.: oven track<br />

Carrier gas: hydrogen, constant flow<br />

Flow rate: 4mL/min.<br />

Oven temp.: 50°C (hold 1 min.) to 180°C @ 15°C/min., to 230°C @ 7°C/min., to 430°C @<br />

30°C/min. (hold 5 min.)<br />

Det.: FID @ 430°C<br />

90 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


<strong>Colonnes</strong> MXT®-20 (phase de polarité faible/intermédiaire ; Crossbond® 20%<br />

diphényle / 80% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : composés volatils et aromatiques, boissons<br />

alcoolisées.<br />

Températures limites d’utilisation : -20 et 340°C.<br />

Equivalentes aux phases USP G28, G32.<br />

Le polymère des colonnes MXT ® -20 est synthétisé suivant des normes très précises. Tous<br />

les catalyseurs résiduels et les fragments de faible poids moléculaire sont éliminés du<br />

polymère, ce qui assure une distribution monomodale et un « bleeding » extrêmement<br />

faible.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-20 (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

(Crossbond ® 20% diphényle/80% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 -20 et 320/340°C 70320 358,40 70323 620,80 70326 1056,00<br />

1.00 -20 et 300/340°C 70350 358,40 70353 620,80 70356 1056,00<br />

0.28 mm 0.25 -20 et 310/340°C 70321 403,20 70324 672,00 70327 1152,00<br />

1.00 -20 et 295/340°C 70351 403,20 70354 672,00 70357 1152,00<br />

3.00 -20 et 260/340°C 70381 403,20 70384 672,00 70387 1152,00<br />

0.53 mm 0.25 -20 et 310/340°C 70322 422,40 70325 742,40 70328 1190,40<br />

1.00 -20 et 295/340°C 70352 422,40 70355 742,40 70358 1190,40<br />

3.00 -20 et 260/340°C 70382 422,40 70385 742,40 70388 1190,40<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour des colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-35 (phase de polarité intermédiaire ; Crossbond® 35%<br />

diphényle / 65% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : pesticides organochlorés, congénères de PCB<br />

ou mélanges Aroclor ® , herbicides, produits pharmaceutiques, stérols, acides résiniques<br />

et esters de phtalate.<br />

Températures limites d’utilisation : 0°C et 340°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G42.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-35 (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

(Crossbond ® 35% diphényle/65% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.50 0 et 310/340°C 70435 358,40 70438 620,80<br />

1.00 0 et 300/340°C 70450 358,40 70453 620,80<br />

0.53 mm 1.00 0 et 260/340°C 70452 422,40 70455 742,40 70458 1190,40<br />

1.50 0 et 250/340°C 70467 422,40 70470 742,40 70473 1190,40<br />

3.00 0 et 240/340°C 70482 422,40 70485 742,40 70488 1190,40<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour des colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-50 (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

(Crossbond ® <strong>Colonnes</strong> MXT®-50 (phase de polarité intermédiaire ; Crossbond® 100%<br />

méthylephényle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : pesticides, herbicides, acides résiniques, esters de<br />

phtalate, triglycérides et stérols.<br />

Températures limites d’utilisation : 0°C et 300°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G3.<br />

100% méthylephényle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.53 mm 0.83 0 et 270/300°C 70569 742,40<br />

1.00 0 et 260/280°C 70552 422,40 70555 742,40 70558 1190,40<br />

1.50 0 et 250/280°C 70567 422,40 70570 742,40 70573 1190,40<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour des colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES MÉTALLIQUES (MXT®)<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-20, MXT®-35, MXT®-50<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

MXT®-20<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

MXT®-35<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-35, HP-35, SPB-35, SPB-608<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

HP-17, SPB-50, SP-2250<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 91<br />

Si<br />

Si<br />

20%<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

SPB-20, VOCOL<br />

35%<br />

O<br />

O<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

65%<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

MXT®-50<br />

Si<br />

CH 3<br />

100%<br />

O<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

80%<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes MXT ® présentent la même sélectivité<br />

que les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

O<br />

O


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES MÉTALLIQUES (MXT®)<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-65, MXT®-65TG, MXT®-1301<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

MXT®-65/MXT®-65TG<br />

Si<br />

65%<br />

O<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

TAP-CB, 400-65HT, 007-65HT<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

35%<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes MXT ® présentent la même sélectivité<br />

que les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

C N<br />

(CH 2 ) 3<br />

Si<br />

6%<br />

MXT®<br />

colonnes pour<br />

analyses à haute<br />

température<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

MXT®-1301<br />

O<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-1301, DB-624, HP-1301, SPB-1301, SPB-624<br />

O<br />

94%<br />

O<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-65 (phase de polarité intermédiaire à élevée ; Crossbond® 65%<br />

diphényle / 35% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : phénols, acides gras.<br />

Températures limites d’utilisation : 50°C et 300°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G17.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-65 (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

(Crossbond ® 65% diphényle/35% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 50 et 300°C 77020 422,40 77023 672,00<br />

0.50 50 et 300°C 77035 422,40 77038 672,00<br />

1.00 50 et 280/300°C 77050 422,40 77053 672,00<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-65TG (phase polaire ; Crossbond® 65% diphényle / 35%<br />

diméthyle polysiloxane)<br />

Spécialement conçue pour l’analyse des triglycérides.<br />

Stable jusqu’à 370°C.<br />

La phase des colonnes MXT ® -65TG sépare les triglycérides par degré d’insaturation et<br />

selon le nombre d’atomes de carbone. Etant donné la structure de leur phase, les<br />

colonnes MXT ® -65TG ne doivent pas être utilisées pour analyser des composés<br />

contenant des groupes oxygénés.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-65TG (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

(Crossbond ® 65% diphényle/35% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 20 et 370°C 77005 428,80 77008 678,40<br />

0.53 mm 0.10 20 et 370°C 77007 492,80 77010 787,20<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-1301 (phase de polarité faible à intermédiaire ; Crossbond®<br />

6% cyanopropylephényle / 94% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : solvants résiduels, alcools, composés<br />

oxygénés, composés organiques volatils.<br />

Températures limites d’utilisation : -20 et 280°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G43.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-1301 (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

(Crossbond ® 6% cyanopropylephényle/94% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 -20 et 280°C 76020 358,40 76023 620,80 76026 1056,00<br />

1.00 -20 et 260/280°C 76050 358,40 76053 620,80 76056 1056,00<br />

0.28 mm 0.25 -20 et 280°C 76021 403,20 76024 672,00 76027 1152,00<br />

1.00 -20 et 260/280°C 76051 403,20 76054 672,00 76057 1152,00<br />

1.50 -20 et 250/280°C 76066 403,20 76069 672,00 76072 1152,00<br />

0.53 mm 0.25 -20 et 280°C 76022 422,40 76025 742,40 76028 1190,40<br />

1.00 -20 et 260/280°C 76052 422,40 76055 742,40 76058 1190,40<br />

1.50 -20 et 250/280°C 76067 422,40 76070 742,40 76073 1190,40<br />

3.00 -20 et 240/280°C 76082 422,40 76085 742,40 76088 1190,40<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour des colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

92 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


<strong>Colonnes</strong> MXT®-1701 (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

(Crossbond ® <strong>Colonnes</strong> MXT®-1701 (phase de polarité intermédiaire ;<br />

Crossbond® 14% cyanopropylephényle / 86% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : alcools, composés oxygénés, congénères de<br />

PCB ou mélanges Aroclor<br />

14% cyanopropylephényle/86% diméthyle polysiloxane)<br />

® et pesticides.<br />

Températures limites d’utilisation : -20 et 280°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G46.<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.25 -20 et 280°C 72020 358,40 72023 620,80 72026 1056,00<br />

1.00 -20 et 260°C 72050 358,40 72053 620,80 72056 1056,00<br />

0.28 mm 0.25 -20 et 280°C 72021 403,20 72024 672,00 72027 1152,00<br />

1.00 -20 et 260°C 72051 403,20 72054 672,00 72057 1152,00<br />

1.50 -20 et 250°C 72066 403,20 72069 672,00 72072 1152,00<br />

0.53 mm 0.25 -20 et 280°C 72022 422,40 72025 742,40 72028 1190,40<br />

0.50 -20 et 270/280°C 72037 422,40 72040 742,40 72043 1190,40<br />

1.00 -20 et 260°C 72052 422,40 72055 742,40 72058 1190,40<br />

1.50 -20 et 250°C 72067 422,40 72070 742,40 72073 1190,40<br />

3.00 -20 et 240°C 72082 422,20 72085 742,40 72088 1190,40<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour des colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-200 (phase de polarité intermédiaire ;<br />

Crossbond ® trifluoropropyleméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : solvants, Fréons ® , alcools, cétones, silanes, glycols.<br />

Associées aux colonnes MXT ® -5, les colonnes MXT ® -200 sont d’excellentes colonnes de<br />

confirmation pour l’analyse des phénols, nitrosamines, pesticides organochlorés,<br />

hydrocarbures chlorés et herbicides chlorophénoxy.<br />

Températures limites d’utilisation : -20°C et 400°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G6.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-200 (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

(Crossbond ® trifluoropropyleméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.50 -20 et 400°C 75035 403,20 75038 640,00<br />

1.00 -20 et 310/360°C 75050 403,20 75053 640,00<br />

0.53 mm 1.00 -20 et 290/360°C 75052 473,60 75055 755,20 75058 1235,20<br />

1.50 -20 et 280/360°C 75067 473,60 75070 755,20 75073 1235,20<br />

3.00 -20 et 260/360°C 75082 473,60 75085 755,20 75088 1235,20<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour les colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-WAX (phase polaire ; Crossbond® Carbowax® polyéthylèneglycol)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications générales : FAME, arômes, huiles essentielles, amines,<br />

solvants, isomères de xylène, acroléine/acrylonitrile.<br />

Meilleure résistance à l’oxydation.<br />

Températures limites d’utilisation : 40°C et 260°C.<br />

Equivalentes aux phases USP G14, G15, G16, G20, G39.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-WAX (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

(Crossbond ® Carbowax ® polyéthylèneglycol — meilleure résistance à l’oxydation)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 15 mètres 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 0.10 40 et 260°C 70605 384,00 70608 620,80 70611 1056,00<br />

0.25 40 et 260°C 70620 384,00 70623 595,20 70626 1056,00<br />

0.50 40 et 260°C 70635 384,00 70638 595,20 70641 1056,00<br />

0.28 mm 0.25 40 et 250/260°C 70621 403,20 70624 672,00 70627 1152,00<br />

0.50 40 et 250/260°C 70636 403,20 70639 672,00 70642 1152,00<br />

1.00 40 et 240/250°C 70651 403,20 70654 672,00 70657 1152,00<br />

0.53 mm 0.25 40 et 250/260°C 70622 422,40 70625 742,40 70628 1190,40<br />

0.50 40 et 250/260°C 70637 422,40 70640 742,40 70643 1190,40<br />

1.00 40 et 240/250°C 70652 422,40 70655 742,40 70658 1190,40<br />

1.50 40 et 230/250°C 70666 435,20 70669 748,80 70672 1190,40<br />

2.00 40 et 220/250°C 70667 435,20 70670 748,80<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES MÉTALLIQUES (MXT®)<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-1701, MXT®-200, MXT®-WAX<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

MXT®-1701<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

MXT®-WAX<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-WAX, DB-WAXetr, HP-Wax, HP-Innowax,<br />

Supelcowax 10, CP-Wax 52 CB<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 93<br />

C N<br />

(CH 2 ) 3<br />

Si<br />

14%<br />

O<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-1701, HP-1701, SPB-1701<br />

H<br />

C C O<br />

H<br />

H<br />

H<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

86%<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes MXT ® présentent la même sélectivité<br />

que les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

MXT®-200<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-200, DB-210<br />

CF 3<br />

C 2 H 4<br />

Si O<br />

CH 3<br />

O


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES MÉTALLIQUES COLONNES (MXT®) <strong>GC</strong> | COLONNES CAPILLAIRES MÉTALLIQUES (MXT®)<br />

Page <strong>Colonnes</strong> Header MXT®-502.2, <strong>Colonnes</strong> MXT®-Volatiles, MXT®-502.2, MXT®-624 MXT®-Volatiles, MXT®-624<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-502.2<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

VOCOL<br />

C N<br />

(CH 2 ) 3<br />

Si<br />

6%<br />

<strong>Colonnes</strong> équivalentes*<br />

DB-624, HP-624<br />

MXT®<br />

colonnes pour<br />

analyses à haute<br />

température<br />

*Equivalence des colonnes<br />

Les colonnes MXT ® présentent la même sélectivité<br />

que les autres colonnes du marché « équivalentes ».<br />

Nous ne pouvons cependant garantir que les<br />

colonnes d’autres fabricants offrent les mêmes<br />

performances en matière de « bleeding » ultra faible,<br />

d’inertie et de reproductibilité.<br />

Structure de la phase des colonnes<br />

MXT®-624<br />

O<br />

CH 3<br />

Si<br />

CH 3<br />

94%<br />

O<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-502.2 (phase Crossbond® diphényle /diméthyle polysiloxane<br />

exclusive)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour applications spécifiques avec une sélectivité unique pour les polluants<br />

organiques volatils de la méthode EPA 502.2 et de nombreuses autres méthodes GRO<br />

(carburants organiques) utilisées pour la surveillance des réservoirs de<br />

stockage souterrains. Excellente séparation des trihalométhanes ; polarité idéale<br />

pour les hydrocarbures légers et les composés aromatiques.<br />

Stables jusqu'à 320°C.<br />

Les colonnes MXT ® -502.2 permettent de quantifier tous les composants des méthodes EPA<br />

502.2 ou 524.2 avec un spectromètre de masse ou une combinaison PID/ELCD. La phase<br />

stationnaire à base de diphényle/diméthyle polysiloxane de la colonne MXT ® -502.2<br />

garantit un faible « bleeding » et une stabilité thermique jusqu'à 320°C. Une colonne de 105<br />

mètres peut séparer les gaz listés dans les méthodes EPA, sans système cryogénique.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-502.2 (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

(phase Crossbond ® diphényle /diméthyle polysiloxane exclusive)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres 60 mètres 105 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 1.40 -20 et 270/320°C 70915 672,00 70916 1056,00<br />

0.28 mm 1.60 -20 et 250/320°C 70919 704,00 70920 1152,00 70921 1388,80<br />

0.53 mm 3.00 -20 et 270/320°C 70908 787,20 70909 1222,40 70910 1529,60<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.18 mm 1.00 -20 et 270/320°C 71891 531,20 71892 953,60<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-Volatiles (phase Crossbond® diphényle /diméthyle<br />

polysiloxane exclusive)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour l’analyse des polluants organiques volatils.<br />

Stables jusqu'à 280/320°C.<br />

Les colonnes MXT<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-Volatiles (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

® -Volatiles ont été les premières à être spécialement conçues pour<br />

l'analyse des 34 polluants organiques des méthodes EPA 601, 602 et 624. Avec ces<br />

colonnes, il est possible de quantifier tous les composants listés dans ces méthodes en<br />

<strong>GC</strong>/MS ou <strong>GC</strong>/PID/ELCD. La phase stationnaire à base de diphényle/diméthyle<br />

polysiloxane de la colonne MXT ® -Volatiles garantit un faible « bleeding » et une<br />

stabilité thermique jusqu'à 280°C.<br />

(Phase Crossbond ® diphényle/diméthyle polysiloxane exclusive)<br />

DI ef (µm) Temp. limites* 30 mètres 60 mètres 105 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 1.00 -20 et 280/320°C 70900 672,00 70903 1056,00<br />

0.28 mm 1.25 -20 et 280/320°C 70924 704,00 70926 1152,00 70928 1388,80<br />

0.53 mm 2.00 -20 et 280/320°C 70925 787,20 70927 1190,40 70929 1529,60<br />

3.00 -20 et 250/320°C 70922 787,20 70923 1190,40<br />

* Les températures maximales sont données pour des colonnes de 15 et 30 mètres. Les températures<br />

maximales pour les colonnes plus longues peuvent être légèrement inférieures.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-624 (phase de polarité intermédiaire ; Crossbond® 6%<br />

cyanopropylephényle / 94% diméthyle polysiloxane)<br />

<strong>Colonnes</strong> pour l’analyse des polluants organiques volatils.<br />

Températures limites d’utilisation : -20°C et 240/280°C.<br />

Equivalentes à la phase USP G43.<br />

Les colonnes de type « -624 » sont couramment utilisées pour l’analyse des COV. Par<br />

rapport à la colonne MXT®-502.2 qui en est très proche, la colonne MXT®-624 offre la<br />

meilleure séparation pour les composés gazeux.<br />

<strong>Colonnes</strong> MXT®-624 (acier inoxydable traité Siltek®)<br />

(Crossbond ® 6% cyanopropylephényle/94% diméthyle polysiloxane)<br />

DI ef (µm) Temp. limites 30 mètres 60 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.25 mm 1.40 -20 et 240/280°C 70968 672,00 70969 1056,00<br />

0.53 mm 3.00 -20 et 240/280°C 70971 742,40 70973 1203,20<br />

DI ef (µm) Temp. limites 10 mètres 20 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

0.18 mm 1.00 -20 et 240/280°C 71893 531,20 71894 953,60<br />

94 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


En haut : Scott Grossman, RESTEK USA<br />

En bas : Glenn Gerhab, RESTEK USA<br />

Les colonnes remplies <strong>Restek</strong> offrent<br />

les 3 avantages suivants :<br />

1. Les phases stationnaires greffées réduisent le temps<br />

de conditionnement et le « bleeding », tout en offrant une<br />

durée de vie inégalée.<br />

2. Les tubes SilcoSmooth présentent l’inertie du verre<br />

et la solidité de l’acier inoxydable.<br />

3. Le support Silcoport offre une inertie inégalée pour<br />

l’analyse de traces.<br />

COLONNES <strong>GC</strong><br />

COLONNES<br />

REMPLIES/<br />

COLONNES<br />

« MICROPACKED »<br />

Phases stationnaires greffées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-97<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies : choix du tube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies disponibles sur stock . . . . . . . . . . . . .99-100<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies spécifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101-104<br />

<strong>Colonnes</strong> « Micropacked » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103-105<br />

Kits d’installations pour colonnes remplies<br />

et colonnes « Micropacked » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106<br />

Phases stationnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107<br />

Correspondances USP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies et « Micropacked » sur mesure . 109-110<br />

Configuration des colonnes remplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES REMPLIES/COLONNES « MICROPACKED »<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies à phases greffées<br />

Les phases greffées réduisent le<br />

temps de conditionnement et<br />

le « bleeding » tout en augmentant<br />

la durée de vie de la colonne.<br />

Le traitement Siltek® rend la surface en acier<br />

inoxydable plus inerte que celle du verre.<br />

Phases stationnaires greffées<br />

En combinant une grande expérience de la synthèse de phases stationnaires pour<br />

colonnes remplies et un procédé unique de désactivation appliqué au support<br />

Silcoport, <strong>Restek</strong> a créé des phases greffées pour colonnes remplies offrant une<br />

longévité plus grande, un « bleeding » plus faible et nécessitant un temps de conditionnement<br />

plus court. Ces phases sont entièrement greffées sur le support Silcoport.<br />

Les phases greffées Rtx®-1 et Rtx®-5 ont été comparées avec d’autres phases non<br />

greffées de polarité comparable : les phases greffées durent plus longtemps que les<br />

phases non greffées équivalentes. Le tableau I met en évidence la reproductibilité des<br />

temps de rétention obtenus avec une colonne remplie à phase greffée Rtx®-1 après un<br />

conditionnement de 30 minutes seulement.<br />

Tableau I L’excellente reproductibilité des temps de rétention indique que la<br />

colonne remplie à phase greffée Rtx®-1 est stable après un conditionnement de<br />

30 minutes seulement.<br />

Hydrocarbure Min.<br />

Temps de rétention<br />

Max. Moy. Dév. Stand.<br />

C5 0.241 0.243 0.242 0.001<br />

C6 0.493 0.497 0.495 0.002<br />

C10 5.746 5.765 5.752 0.005<br />

C20 18.482 18.491 18.486 0.004<br />

C28 25.093 25.103 25.098 0.004<br />

C40 32.160 32.171 32.166 0.004<br />

C44<br />

n=9 colonnes<br />

34.316 34.328 34.326 0.007<br />

Qui a dit que les colonnes remplies étaient dépassées ?<br />

L’association de tubes en acier traité Siltek® et des phases greffées à faible « bleeding »<br />

constitue le plus grand progrès dans le domaine des colonnes remplies jamais<br />

réalisé depuis plus de 25 ans !<br />

Peuvent être courbées<br />

pour s’adapter à toutes les<br />

configurations de four.<br />

<strong>Colonnes</strong> disponibles<br />

en DI 0.75, 1, 2, 3.2, et 5.2 mm.<br />

96 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Phases stationnaires greffées pour colonnes remplies<br />

Temps de conditionnement réduit.<br />

Faible « bleeding ».<br />

Meilleure sensibilité.<br />

Plus grande longévité.<br />

Inertie inégalée vis-à-vis des composés actifs.<br />

Les phases des colonnes capillaires sont greffées. Pour combler réellement le fossé entre les<br />

colonnes remplies traditionnelles et les colonnes capillaires, il a fallu créer des phases greffées pour<br />

colonnes remplies. Désormais, les colonnes remplies à phases greffées garantissent un temps de<br />

conditionnement bien plus court, un « bleeding » plus faible et une longévité plus grande des<br />

colonnes.<br />

Les phases greffées durent également bien plus longtemps que les phases non greffées. Les phases<br />

greffées résistent mieux à l’oxydation en raison de forces intermoléculaires plus grandes dues au<br />

greffage. Etant donné que la phase est entièrement greffée, elle ne « s’affaisse » pas, comme cela se<br />

produit souvent avec les phases non greffées. La figure 1 montre la différence entre une colonne<br />

méthyle silicone greffée et une colonne non greffée après 170 cycles de température. Les résultats<br />

mettent en évidence l’impressionnante durée de vie des phases greffées.<br />

Phases liquides équivalentes<br />

BP-1, CC-1, CP-Sil 5CB, DB-1, DC-200, GE-SF-96, HP-1, HP-101, OV-1, OV-101,<br />

Rtx-1 RSK-150, RH-1, SE-30, SP-2100, SPB-1, UCC W-98<br />

Rtx-5 BP-5, CB-5, CC-5, CP-Sil 8CB, DB-5, HP-5, OV-73, SE-52, SE-54, SPB-5, Ultra-5<br />

Stabilwax BP-20, CP-Wax, CW-20, DB-Wax, HP-Innowax, PE-Wax, Supelcowax-10<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES REMPLIES/COLONNES « MICROPACKED »<br />

Phases stationnaires greffées<br />

Figure 1 Les colonnes remplies à phases greffées ont une meilleure longévité que les colonnes<br />

remplies à phases non greffées<br />

2 3 4<br />

1<br />

Phase méthylesilicone non-greffée<br />

5 6 7 8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

Quantification<br />

impossible<br />

17<br />

14 15 16<br />

18<br />

min. 0 10 20 30<br />

1. pentane<br />

2. hexane<br />

3. heptane<br />

4. octane<br />

5. nonane<br />

6. decane<br />

7. undecane<br />

8. dodecane<br />

9. tetradecane<br />

10. hexadecane<br />

11. octadecane<br />

12. eicosane<br />

13. tetracosane<br />

14. octacosane<br />

15. dotricontane<br />

16. hexatricontane<br />

17. tetracontane<br />

18. tetratetracontane<br />

<strong>GC</strong>_PC00369<br />

4 5 6 7 8 9 10 11<br />

1<br />

25" x 1 /8" x 2 mm ID Rtx ® -1 Sim Dist 2887 SilcoSmooth stainless steel (cat.# 80000-800)<br />

1.0 µl direct injection, 1–12% (w/w) each component<br />

Oven temp.: 35°C to 350°C @ 10°C/min. (hold 5 min.)<br />

Inj. & det. temp.: 350°C<br />

Carrier gas: helium @ 25 mL/min.<br />

FID sensitivity: 256 x 10 -11 AFS<br />

cat.# 31674 (1% each listed analyte in CS2) and cat.# 31675 (5% each, neat) meet<br />

requirements of ASTM D2887-01.<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 97<br />

2 3<br />

Les colonnes remplies <strong>Restek</strong> offrent<br />

les 3 avantages suivants :<br />

1. Les phases stationnaires greffées réduisent le temps<br />

de conditionnement et le « bleeding », tout en offrant une<br />

durée de vie inégalée.<br />

2. Les tubes SilcoSmooth présentent l’inertie du verre<br />

et la solidité de l’acier inoxydable.<br />

3. Le support Silcoport offre une inertie inégalée pour<br />

l’analyse de traces.<br />

Phase Rtx®-1 greffée<br />

12<br />

Faible « bleeding » même<br />

après 170 cycles à 350°C !<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

18<br />

17<br />

min. 0 10 20 30


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES REMPLIES/COLONNES « MICROPACKED »<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies : choix du tube<br />

Le saviez vous ?<br />

Des procédés de greffage et de désactivation<br />

avancés garantissent aux colonnes remplies<br />

<strong>Restek</strong> une inertie et une efficacité inégalées.<br />

Raccords réducteurs pour colonne<br />

remplie<br />

<strong>Restek</strong> peut souder des raccords réducteurs ou<br />

des raccords VCR sur les colonnes remplies.<br />

Pour plus d’informations, contactez-nous au<br />

01 60 78 32 10.<br />

Tubes réducteurs<br />

Raccords VCR soudés<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies : choix du tube<br />

<strong>Restek</strong> propose un grand choix de tubes pour colonnes remplies, notamment les tubes<br />

SilcoSmooth, Sulfinert®, acier inoxydable, Hastelloy®, nickel, cuivre, et Téflon®. Les<br />

tubes SilcoSmooth et en acier inoxydable sont les plus couramment utilisés. Le tube<br />

SilcoSmooth remplace avantageusement les fragiles colonnes en verre. Les tubes en<br />

acier inoxydable conviennent pour la plupart des applications mettant en oeuvre des<br />

composés non réactifs.<br />

Tubes SilcoSmooth<br />

Il convient d’utiliser des colonnes en verre pour l’analyse de composés réactifs.<br />

Celles-ci sont cependant fragiles et rigides. Les colonnes SilcoSmooth qui<br />

combinent l’inertie du verre à la résistance et la souplesse de l’acier inoxydable,<br />

constituent une solution de choix. Réalisées à partir d’acier inoxydable 304<br />

ultra-souple et sans soudure, traité avec le procédé de désactivation Siltek® <strong>Restek</strong>, les<br />

colonnes SilcoSmooth peuvent avantageusement remplacer les colonnes en verre<br />

pour la quasi totalité des applications.<br />

Tubes en acier inoxydable<br />

Pour l’analyse des hydrocarbures ou des composés non réactifs, le meilleur choix reste<br />

les colonnes robustes, souples et économiques en acier inoxydable. Les colonnes<br />

<strong>Restek</strong> en acier inoxydable sont fabriquées à partir de tubes de grande qualité.<br />

Tubes en Hastelloy®<br />

Les tubes en Hastelloy® sont fabriqués à partir d’un alliage nickel-chrome présentant<br />

une excellente inertie. Ils sont généralement utilisés pour les composés ou les gaz<br />

hautement corrosifs.<br />

Tubes en nickel<br />

Les tubes en Nickel sont souvent utilisés pour l’analyse de composés et de gaz<br />

caustiques ou oxydants.<br />

Tubes en cuivre<br />

Le cuivre est utilisé pour les applications générales. Il n’est recommandé que pour les<br />

composés non actifs.<br />

Tubes en Téflon®<br />

Les tubes en Téflon® sont souvent utilisés pour les composés réactifs ou d’autres<br />

applications spécifiques. A noter que ces tubes sont perméables aux gaz.<br />

Tableau I <strong>Colonnes</strong> remplies : choix des dimensions du tube<br />

DE<br />

Matériau<br />

1 /4” x DE<br />

DI 5.3mm<br />

3 /16” x<br />

DI 3.1mm1 DE 1 /8” x<br />

DI 2.0mm2 DE 1 /16” x<br />

DI 1,2 mm3 DE 1 /16” x<br />

DI 1,0 mm3 DE 0,95 mm x<br />

DI 0,75 mm4 SilcoSmooth ✔ ✔ ✔ ✔ ✔<br />

Acier inoxydable ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔<br />

Hastelloy<br />

✔<br />

Nickel<br />

✔<br />

Cuivre ✔ ✔<br />

Teflon<br />

✔<br />

¹ DE 3 /16” x DI 3,2 mm remplace les colonnes en verre DE 1 /4”x DI 4 mm.<br />

² DE 1 /8” x DI 2 mm remplace les colonnes en verre DE 1 /4”x DI 2 mm.<br />

³ Les colonnes « micropacked » DE 1 /16” x DI 1,2 mm et 1,0 mm sont compatibles avec les injecteurs pour<br />

colonnes remplies.<br />

4 Les colonnes « micropacked » DE 0,95 mm x DI 0,75 mm sont compatibles avec les injecteurs pour colonnes<br />

capillaires.<br />

Les colonnes DE 1 /8" ou 3 /16" se connectent facilement aux injecteurs 1 /4" ou 5 mm avec des adaptateurs<br />

économiques.Toutes les colonnes remplies <strong>Restek</strong> peuvent être enroulées de façon à s’adapter à tout type<br />

d’appareil.<br />

Le saviez vous ?<br />

<strong>Restek</strong> ne propose pas de colonnes remplies en verre. Les colonnes SilcoSmooth et Sulfinert ®<br />

offrent la même inertie que le verre sans risque de casse et sont plus économiques.<br />

98 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Phases stationnaires greffées pour colonnes remplies<br />

Faible « bleeding ».<br />

Longévité plus grande.<br />

Temps de conditionnement réduit.<br />

Tube en acier inoxydable Tube SilcoSmooth**<br />

Phase greffée L DE DI L DE DI<br />

sur Silcoport W 100/120 mesh (pieds) (pouces) (mm) Réf.* Prix €HT (m) (pouces) (mm) Réf.* Prix €HT<br />

3% Rtx-1 6 1 /8 2.1 80441- 152,90 2 1 /8 2 80401- 259,55<br />

10% Rtx-1 6 1 /8 2.1 80442- 152,90 2 1 /8 2 80405- 259,55<br />

20% Rtx-1 6 1 /8 2.1 80443- 152,90 2 1 /8 2 80409- 259,55<br />

3% Rtx-5 6 1 /8 2.1 80444- 152,90 2 1 /8 2 80477- 259,55<br />

10% Rtx-5 6 1 /8 2.1 80445- 152,90 2 1 /8 2 80478- 259,55<br />

20% Rtx-5 6 1 /8 2.1 80446- 152,90 2 1 /8 2 80479- 259,55<br />

5% Rtx-Stabilwax 6 1 /8 2.1 80447- 166,80 2 1 /8 2 80415- 277,45<br />

10% Rtx-Stabilwax 6 1 /8 2.1 80448- 166,80 2 1 /8 2 80416- 277,45<br />

20% Rtx-Stabilwax 6 1 /8 2.1 80449- 173,75 2 1 /8 2 80417- 286,40<br />

Rtx-1 SimDist 2887*** 25" 1 /8 2.1 80450- 100,08 25" 1 /8 2 80000- 187,95<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies à base de Chromosorb®<br />

Tube en acier inoxydable Tube SilcoSmooth**<br />

L DE DI L DE DI<br />

Sur 100/120 Silcoport<br />

3% Rt-101 6 1<br />

/8 2.1 80461- 152,90 2 1<br />

/8 2 80400- 259,55<br />

3% Rt-2100 6 1<br />

/8 2.1 80462- 152,90 2 1<br />

/8 2 80420- 259,55<br />

5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 6 1<br />

/8 2.1 80463- 152,90 2 1<br />

/8 2 80125- 259,55<br />

5% Rt-1200/5% Bentone 34 6 1<br />

/8 2.1 80464- 152,90 2 1<br />

/8 2 80129- 259,55<br />

W*** (pieds) (pouces) (mm) Réf.* Prix €HT (m) (pouces) (mm) Réf.* Prix €HT<br />

Tube en acier inoxydable Tube SilcoSmooth**<br />

Sur Chromosorb<br />

L DE DI L DE DI<br />

10% TCEP 100/120 8 1<br />

/8 2.1 80465- 194,60 2.5 1<br />

/8 2 80126- 349,05<br />

23% Rt-1700 80/100 30 1<br />

/8 2.1 80466- 437,85 9.2 1<br />

/8 2 80128- 751,80<br />

® PAW Mesh (pieds) (pouces) (mm) Réf.* Prix €HT (m) (pouces) (mm) Réf.* Prix €HT<br />

1 pied = 0.3048 m<br />

Polymères poreux<br />

<strong>Restek</strong> propose une gamme complète de polymères poreux et notamment les polymères<br />

HayeSep®, Porapak®, Chromosorb® ainsi que le Tenax® TA pour l’analyse de composés<br />

volatils et de solvants légers. Afin de garantir une stabilisation rapide, chaque lot de<br />

phase subit une extraction au solvant et un conditionnement poussé. Nos tests<br />

d’Assurance Qualité garantissent que chaque lot produira des performances identiques<br />

d’une colonne à l’autre.<br />

<strong>Colonnes</strong> de polymères poreux<br />

Tube en acier inoxydable Tube SilcoSmooth**<br />

Polymères poreux L DE DI L DE DI<br />

80/100 Mesh (pieds) (pouces) (mm) Réf.* Prix €HT (m) (pouces) (mm) Réf.* Prix €HT<br />

HayeSep Q 6 1 /8 2.1 80467- 152,90 2 1 /8 2 80433- 259,55<br />

Porapak Q 6 1 /8 2.1 80468- 152,90 2 1 /8 2 80427- 259,55<br />

Porapak QS 6 1 /8 2.1 80469- 152,90 2 1 /8 2 80426- 259,55<br />

Porapak R 6 1 /8 2.1 80470- 152,90 2 1 /8 2 80425- 259,55<br />

Chromosorb 101 6 1 /8 2.1 80471- 152,90 2 1 /8 2 80435- 259,55<br />

Chromosorb 102 6 1 /8 2.1 80472- 152,90 2 1 /8 2 80434- 259,55<br />

* Lors de la commande, ajoutez le suffixe de configuration à la référence de la colonne.<br />

Voir tableau en page suivante.<br />

** Acier inoxydable traité Siltek ® .<br />

*** Version améliorée du Chromosorb ® W : plus inerte, meilleure reproductibilité.<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES REMPLIES/COLONNES « MICROPACKED »<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies disponibles sur stock<br />

Le saviez vous ?<br />

Ces colonnes sont conçues pour des injections<br />

« on-column » (vide de 5 cm en tête de colonne).<br />

Pour obtenir une colonne entièrement remplie,<br />

ajoutez le suffixe -901 à la référence de la colonne<br />

choisie.<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies<br />

sur mesure<br />

Voir page 109<br />

Remarque<br />

Les limites de température des phases stationnaires<br />

sont données en page 107.<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 99


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES REMPLIES/COLONNES « MICROPACKED »<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies disponibles sur stock<br />

Configuration de la colonne<br />

8 3 /4"<br />

6 1 /2"<br />

Configuration générale<br />

Suffixe -800<br />

Agilent 5880, 5890, 5987,<br />

6890, 7890 :<br />

Suffix -810*<br />

Varian 3700, série Vista, FID :<br />

Suffixe -820<br />

PE 900-3920, Sigma 1,2,3 :<br />

Suffix -830<br />

PE Auto System 8300, 8400, 8700<br />

(entièrement remplie) :<br />

Suffixe -840<br />

Pour les configurations sur mesure, voir page 111<br />

Remarque : Les 5 premiers centimètres de la colonne<br />

sont vides afin de permettre une injection<br />

« on-column ». Pour obtenir une colonne entièrement<br />

remplie, ajoutez le suffixe -901.<br />

.<br />

Supports CarboBlack<br />

Le carbone graphitisé offre une sélectivité unique et une bonne inertie vis-à-vis des<br />

alcools. Il existe deux types de supports CarboBlack : le CarboBlack B et le<br />

CarboBlack C. Du fait de sa surface spécifique plus grande, le CarboBlack B peut<br />

recevoir jusqu’à 10 % de phase liquide non siliconée. Le support CarboBlack C ne peut<br />

lui recevoir que 1 % de phase liquide non siliconée. De nombreuses phases<br />

CarboBlackimprégnées de Carbowax® 20M sont disponibles. Les phases CarboBlack<br />

sont traitées à l’hydroxyde de potassium (KOH) ou à l’acide picrique pour l’analyse des<br />

composés acides ou basiques. Il existe aussi des imprégnations spécifiques pour l’analyse<br />

des boissons alcoolisées. Les supports CarboBlack offrent une résolution et une<br />

rétention similaires aux supports Carbopack et Carbograph.<br />

Tube en acier inoxydable Tube SilcoSmooth**<br />

L DE DI L DE DI<br />

Sur CarboBlack B Mesh (pieds) (pouces) (mm) Réf.* Prix €HT (m) (pouces) (mm) Réf.* Prix €HT<br />

5% Carbowax 20M 80/120 — — — — — 2 1 /8 2 80105- 277,45<br />

5% Carbowax 20M 60/80 6 1 /8 2.1 88012- 187,65 1.8 1 /8 2 80106- 277,45<br />

6.6% Carbowax 20M 80/120 6 1 /8 2.1 80451- 187,65 2 1 /8 2 80107- 277,45<br />

4% Carbowax 20M/<br />

0.8% KOH 60/80 — — — — — 2 1 /8 2 80116- 277,45<br />

1% Rt-1000 60/80 8 1 /8 2.1 88013- 215,45 2.4 1 /8 2 80206- 349,05<br />

1% Rt-1000 60/80 6 1 /8 2.1 80452- 187,65 2 1 /8 2 80207- 277,45<br />

3% Rt-1500 80/120 10 1 /8 2.1 80453- 271,05 3.05 1 /8 2 80211- 438,55<br />

1% Rt-1510 60/80 10 1 /8 2.1 80454- 271,05 3.05 1 /8 2 80216- 438,55<br />

1.5% XE-60/1% H3PO4 60/80 6 1 /8 2.1 80455- 187,65 1.8 1 /8 2 80305- 277,45<br />

Tube en Nickel 200<br />

L DE DI<br />

Sur CarboBlack B Mesh (m) (pouces) (mm) Réf.* Prix €HT<br />

5% Krytox<br />

(Tube Ni 200) 60/80 3.05 1 /8 2.1 80127- 563,85<br />

Tube en acier inoxydable Tube SilcoSmooth**<br />

L DE DI L DE DI<br />

Sur CarboBlack C Mesh (pieds) (pouces) (mm) Réf.* Prix €HT (m) (pouces) (mm) Réf.* Prix €HT<br />

0.2% Carbowax 1500 60/80 6 1 /8 2.1 80456- 187,65 2 1 /8 2 80121- 277,45<br />

0.2% Carbowax 1500 80/100 6 1 /8 2.1 80457- 187,65 2 1 /8 2 80122- 277,45<br />

0.1% Rt-1000 80/100 6 1 /8 2.1 80458- 187,65 1.8 1 /8 2 80205- 277,45<br />

0.19% acide picrique 80/100 6 1 /8 2.1 80459- 187,65 2 1 /8 2 80311- 277,45<br />

0.3% Carbowax 20M/<br />

0.1% H3PO4 60/80 2.5 3 /16 3.1 80460- 130,66 0.75 3 /16 3.1 80111- 223,75<br />

Tamis moléculaires<br />

Les colonnes de tamis moléculaire séparent facilement les gaz permanents à des<br />

températures subambiantes. <strong>Restek</strong> a développé de nouveaux procédés de préparation<br />

des tamis moléculaires permettant une excellente reproductibilité de lot à lot. En outre,<br />

nos tamis moléculaires sont pré-activés et prêts à l’emploi. Chaque colonne est livrée<br />

bouchée avec des raccords métalliques afin d’éviter l’adsorption de l’eau ou du dioxyde<br />

de carbone dans la phase pendant le transport ou le stockage.<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies de tamis moléculaire<br />

Tube en acier inoxydable Tube SilcoSmooth**<br />

L DE DI L DE DI<br />

Molecular Sieve Mesh (pieds) (pouces) (mm) Réf.* Prix €HT (m) (pouces) (mm) Réf.* Prix €HT<br />

Molesieve 5A 60/80 6 1 /8 2.1 80473- 201,55 2 1 /8 2 80428- 322,20<br />

Molesieve 5A 80/100 3 1 /8 2.1 88015- 152,90 1 1 /8 2 80440- 223,75<br />

Molesieve 5A 80/100 6 1 /8 2.1 80474- 201,55 2 1 /8 2 80429- 322,20<br />

Molesieve 5A 80/100 10 1 /8 2.1 88014- 278,00 3.05 1 /8 2 80430- 420,65<br />

Molesieve 13X 60/80 6 1 /8 2.1 80475- 201,55 2 1 /8 2 80480- 322,20<br />

Molesieve 13X 80/100 6 1 /8 2.1 80476- 201,55 2 1 /8 2 80439- 322,20<br />

* Lors de la commande, ajoutez le suffixe de configuration à la référence de la colonne.<br />

** Acier inoxydable traité Siltek ® .<br />

100 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Analyse de composés aromatiques<br />

<strong>Colonnes</strong> pour la méthode D3606 (lot de 2 colonnes)<br />

Résolution complète du benzène et de l’éthanol.<br />

Quantification facile et précise des composés aromatiques.<br />

Lot de deux colonnes complètement conditionnées et prêtes à l’usage.<br />

Chaque lot de deux colonnes a été testé pour vérifier que leurs caractéristiques<br />

correspondent aux exigences de la méthode D3606 (chromatogrammes fournis),<br />

notamment en ce qui concerne la quantification du benzène et du toluène dans les<br />

carburants contenant de l’éthanol.<br />

<strong>Colonnes</strong> pour la méthode D3606 (lot de 2 colonnes)<br />

Description Réf.* Prix €HT<br />

<strong>Colonnes</strong> pour méthode D3606 (lot de 2 colonnes)**<br />

Colonne 1 : Rtx-1 apolaire 6' (1.8m), DE 1 /8" , DI 2.0 mm<br />

Colonne 2 : Phase spéciale <strong>Restek</strong> 16' (4.9m), DE 1 /8" , DI 2.0 mm 83606- 1342,50<br />

* Lors de la commande, ajoutez le suffixe de configuration à la référence de la colonne.<br />

Voir tableau en page 100.<br />

** Cette colonne n’étant pas destinée à des injections « on-column », elle est remplie de bout à bout.<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES REMPLIES/COLONNES « MICROPACKED »<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies spécifiques<br />

Analyse d’essence avec l’ensemble de deux colonnes pour la méthode D3606<br />

<strong>GC</strong>_PC01079<br />

Column: D3606 Application Column (2 column set, cat.# 83606-800)<br />

Column 1: nonpolar Rtx ® -1, 6' (1.8m), 1 /8" OD, 2.0 mm ID<br />

Column 2: proprietary packing material, 16' (4.9m), 1 /8" OD, 2.0 mm ID<br />

Sample: 1.5µL gasoline<br />

Inj.: 200°C<br />

Backflush: ~1 min.<br />

Carrier gas: helium, constant flow<br />

Flow rate: 25mL/min.<br />

Oven temp.: 135°C, isothermal<br />

Det.: TCD @ 200°C<br />

Chromatogramme gracieusement fourni par Boguslaw Dudek, Conoco Phillips, Linden, NJ, USA.<br />

Documentation<br />

gratuite<br />

« Resolve Benzene and Toluene in<br />

Spark Ignition Fuels Containing<br />

Ethanol »<br />

Disponible sur simple demande au<br />

01 60 78 32 10<br />

Réf. 580227<br />

1. benzene<br />

2. 2-butanol<br />

3. toluene<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 101


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES REMPLIES/COLONNES « MICROPACKED »<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies spécifiques<br />

Figure 2 La phase OPN sur Res-Sil offre une sélectivité<br />

unique pour les cis-2-butène et le 1,3-butadiène<br />

Retention<br />

1 2 4 5<br />

3<br />

6<br />

78<br />

9<br />

Figure 3 Etalon de gaz de raffinerie<br />

10<br />

11<br />

12<br />

Indices<br />

1. methane 100<br />

2. ethane/ethylene 200<br />

3. acetylene 260<br />

4. propane 300<br />

5. propylene 321<br />

6. propadiene 345<br />

7. isobutane 386<br />

8. butane 400<br />

9. 1-butene 422<br />

10. isobutylene/trans-2-butene 434<br />

11. cis-2-butene 443<br />

12. 1,3-butadiene 454<br />

13. isopentane 488<br />

14. pentane/3-methyl-1-butene 503<br />

15. 1-pentene 522<br />

16. trans-2-pentene 533<br />

17. cis-2-pentene 540<br />

18. 2-methyl-2-butene 549<br />

13<br />

14<br />

min. 0 5 10<br />

résolution cis-2-butène/<br />

1,3-butadiène à la ligne de<br />

base<br />

15 16 17 18<br />

OPN on Res-Sil C, 80/100 mesh, 12' x 2 mm ID x 1 /8" OD in SilcoSmooth<br />

tubing (cat.# 80437). 20µL on-column injection of refinery gas.<br />

Concentration: 0.1-6 absolute mole %<br />

Oven temp.: 50°C<br />

Inj. & det. temp.: 200°C<br />

Carrier gas: helium<br />

Flow rate: 30mL/min<br />

Standard fourni par AC Analytical Controls, Bensalem, PA.<br />

3,4 5<br />

2<br />

1<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

1. C5=C6+<br />

2. methane<br />

3. ethane<br />

4. ethylene<br />

5. propane<br />

6. acetylene<br />

7. propylene<br />

8. cyclopropane<br />

9. isobutane<br />

10. propadiene<br />

11. n-butane<br />

12. 1-butene<br />

13. isobutene<br />

14. trans-2-butene<br />

15. cis-2-butene<br />

16. 1,3-butadiene<br />

17. isopentane<br />

18. n-pentane<br />

min. 10 20 30 <strong>GC</strong>_PC00374<br />

2abc Refinery Gas Column Set (cat.# 88000-875) (3 column set)<br />

Oven temp.: 60°C<br />

Inj. temp.: 150°C<br />

Det. temp: 150°C FID<br />

Flow rate: 30mL/min., helium<br />

Sample: refinery gas<br />

Sample size: 1cc<br />

17<br />

18<br />

<strong>GC</strong>_PC00373<br />

Analyse d’hydrocarbures légers<br />

<strong>Colonnes</strong> spécifiques pour l’analyse des hydrocarbures<br />

légers insaturés<br />

Séparations plus rapides des hydrocarbures de C1 à C4.<br />

Les phases Res-Sil se substituent aux phases Porasil.<br />

Colonne remplie n-Octane sur Res-Sil C<br />

Sélectivité unique pour la séparation des hydrocarbures légers<br />

insaturés (Figure 1).<br />

Colonne remplie OPN sur Res-Sil C<br />

Séparation des hydrocarbures légers notamment du cis-2-butène<br />

et du 1,3-butadiène (Figure 2).<br />

Ensemble de 3 colonnes 2abc pour l’analyse de gaz de<br />

raffinerie<br />

Ensemble de 3 colonnes, spécialement conçu pour la séparation<br />

d’hydrocarbures légers. Utilisé avec un système de vanne<br />

adapté, il permet d’éluer les hydrocarbures en C5 avant les<br />

hydrocarbures de C1 à C4.<br />

Description<br />

Colonne n-Octane sur Res-Sil C, 80/100 (20', DI 2.0 mm , DE<br />

Réf.* Prix €HT<br />

* Lors de la commande, ajoutez le suffixe de configuration à la référence de la<br />

colonne. Voir tableau en page 100.<br />

** Ces colonnes n’étant pas destinées à des injections « on-column », elles sont<br />

remplies de bout à bout.<br />

1 /8",<br />

tube Silcosmooth)<br />

Colonne OPN sur Res-Sil C, 80/100 (12', DI 2.0 mm , DE<br />

80436- 1235,10<br />

1 /8"<br />

Silcosmooth ) 80437- 787,60<br />

Ensemble de 3 colonnes 2abc pour l’analyse de gaz de raffinerie** 88000- 1646,80<br />

Figure 1 La phase n-Octane sur Res-Sil C offre une<br />

sélectivité unique pour les hydrocarbures légers insaturés<br />

102 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10<br />

1<br />

4<br />

2,3 5 78<br />

6<br />

min. 0 2 4 6<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

1. methane<br />

2. ethane<br />

3. ethylene<br />

4. acetylene<br />

5. propane<br />

6. propylene<br />

7. isobutane<br />

8. n-butane<br />

9. 1-butene<br />

10. pentane<br />

11. isobutylene<br />

12. 1,3-butadiene<br />

13. 1-pentene<br />

14. trans-2-pentene<br />

15. cis-2-pentene<br />

16. 2-methylbutene-2<br />

n-octane 80/100 Res-Sil C<br />

20', 1 /8" OD x 2 mm ID, SilcoSmooth tubing (cat. # 80436)<br />

Oven temp.: 60°C<br />

Inj. temp.: 150°C<br />

Det. temp: 150°C FID<br />

Flow rate: 30mL/min. He<br />

Sample: refinery gas C1-C5<br />

Sample size: 20µL<br />

13<br />

14<br />

15<br />

8 10 12<br />

<strong>GC</strong>_PC00372<br />

16


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES REMPLIES/COLONNES « MICROPACKED »<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies et colonnes « Micropacked » spécifiques<br />

Analyse de gaz permanents et d’hydrocarbures<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies et colonnes « Micropacked » ShinCarbon ST<br />

Séparent les gaz permanents et notamment le CO et le CO2 en 10 minutes sans<br />

système cryogénique.<br />

Séparation rapide des gaz permanents et des mélanges d’hydrocarbures légers.<br />

Parfaitement compatibles avec la plupart des détecteurs, faible « bleeding » et dérive<br />

minimale de la ligne de base.<br />

Préconditionnées, stabilisation en moins de 30 minutes.<br />

Il était presque impossible d’analyser les gaz permanents oxygène, azote, méthane,<br />

monoxyde de carbone et dioxyde de carbone avec une seule colonne <strong>GC</strong> ou GSC (Gas<br />

Solid Chromatography) sans recourir à des températures subambiantes. Les colonnes<br />

PLOT (Porous Layer Open Tubular) ou remplies de tamis moléculaire peuvent séparer<br />

les petites molécules comme l’oxygène et l’azote mais adsorbent les molécules de plus<br />

grande taille comme le dioxyde de carbone. Les colonnes remplies de polymères poreux<br />

de type Hayesep® Q, D, ou A ou Porapak® Q, peuvent être utilisées pour analyser le<br />

méthane, le monoxyde et le dioxyde de carbone mais des longueurs supérieures à 6 m et<br />

une température subambiante sont nécessaires pour séparer l'oxygène de l'azote.<br />

La phase ShinCarbon ST est très stable. Sa température maximale de 330°C garantit un<br />

faible « bleeding » et limite la dérive de la ligne de base au cours d’une programmation<br />

de température. Cette phase est donc parfaitement compatible avec la plupart des<br />

détecteurs utilisés pour les analyses de gaz et notamment les TCD et HID. Les colonnes<br />

ShinCarbon ST sont conditionnées après fabrication dans un environnement exempt<br />

d'oxygène et d'eau pour éviter toute contamination. Cela réduit le temps de stabilisation<br />

(inférieur à 30 minutes) lors de l'installation d'une colonne neuve.<br />

Colonne remplie ShinCarbon ST 80/100 (acier inoxydable SilcoSmooth)<br />

DE DI 2 mètres<br />

Réf. Prix €HT<br />

1 /8" Silcosmooth 2.0 mm 80486- 626,50<br />

<strong>Colonnes</strong> « Micropacked » ShinCarbon ST 100/120**<br />

DE DI 1 mètre 2 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

1<br />

/16" 1.0 mm 19809 355,25 19808 398,75<br />

0.95 mm 0.75 mm 19810 355,25 — —<br />

* Lors de la commande, ajouter le suffixe de configuration à la référence de la colonne. Voir tableau en page 104.<br />

** Commander le kit d’installation séparément. Voir en page 106.<br />

Séparation des gaz permanents en 10 minutes sans système cryogénique<br />

1. hydrogen<br />

2. oxygen<br />

3. nitrogen<br />

4. carbon monoxide<br />

5. methane<br />

6. carbon dioxide<br />

<strong>GC</strong>_PC00666<br />

Column: ShinCarbon ST, 100/120 mesh,<br />

2m, 1 mm ID micropacked<br />

(cat.# 19808)<br />

Sample: 5µL permanent gases mix, approx.<br />

5 mol. percent each<br />

Inj. temp.: 100°C<br />

Carrier gas: helium<br />

Flow rate: 10mL/min.<br />

Oven temp.: 40°C (hold 3 min.) to 250°<br />

@ 8°/min. (hold 10 min.)<br />

Det. HID @ 200°C<br />

CQFD<br />

Le remplissage ShinCarbon ST est idéal pour<br />

l’analyse des gaz permanents, des hydrocarbures de<br />

faible poids moléculaire, du dioxyde de soufre et des<br />

Fréons ® .<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Les kits d’installation des colonnes « Micropacked »<br />

en page 106.<br />

Témoignage<br />

« Mon laboratoire étant l’un des premiers à utiliser la<br />

colonne ShinCarbon, j’ai été agréablement surpris de<br />

découvrir que je pouvais analyser les gaz permanents<br />

avec une seule colonne au lieu de deux habituellement.<br />

Les pics étaient plus fins qu’avant et le temps<br />

d’analyse était sensiblement plus court. Nous sommes<br />

extrêmement satisfaits des performances de la<br />

colonne ShinCarbon et nous lui trouverons d’autres<br />

applications. »<br />

Bruce Nasser,<br />

Chimiste contrôle qualité, Oxygen Service Spec Lab<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 103


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES REMPLIES/COLONNES « MICROPACKED »<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies et colonnes « Micropacked » spécifiques<br />

Le saviez-vous ?<br />

Les colonnes Rt-XLSulfur sont idéales pour<br />

l’analyse de ppb de composés soufrés !<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Les kits d’installation pour colonnes « Micropacked ».<br />

Voir page 106.<br />

Configuration des colonnes<br />

8 3 /4"<br />

6 1 /2"<br />

Configuration générale<br />

Suffixe -800<br />

Agilent 5880, 5890, 5987,<br />

6890, 7890:<br />

Suffix -810*<br />

Varian 3700, Vista Series, FID :<br />

Suffixe -820<br />

PE 900-3920, Sigma 1,2,3 :<br />

Suffix -830<br />

PE Auto System<br />

8300, 8400, 8700 (entièrement<br />

remplie):<br />

Suffixe -840<br />

Pour les colonnes sur mesure, voir page 111<br />

Remarque : Les 5 premiers centimètres de la colonne<br />

sont vides afin de permettre une injection<br />

« on-column ». Pour obtenir une colonne entièrement<br />

remplie, ajouter le suffixe -901.<br />

Analyse de composés soufrés<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies et colonnes « Micropacked » Rt-XLSulfur<br />

Idéales pour l’analyse de ppb de composés soufrés.<br />

Remplacent avantageusement les colonnes en Téflon®.<br />

<strong>Colonnes</strong> et raccords traités Sulfinert® pour une inertie maximale.<br />

Les composés soufrés sont habituellement analysés avec une colonne en Téflon®, plus<br />

inerte que l’acier inoxydable. Cependant, les colonnes en Téflon® sont perméables au<br />

gaz, difficiles à remplir de manière homogène, sujettes à des variations de diamètre et<br />

offrent une stabilité thermique insuffisante. La colonne Rt-XLSulfur en acier<br />

inoxydable traité Sulfinert® permet désormais d’analyser des ppb de composés soufrés.<br />

Le remplissage des colonnes Rt-XLSulfur est spécialement désactivé pour les analyses<br />

de sulfure d'hydrogène et de méthyle mercaptan. Il est traité pour séparer efficacement<br />

les hydrocarbures des composés soufrés. La paroi interne et les raccords de la colonne<br />

Rt-XLSulfur sont traités Sulfinert® afin de rendre l’ensemble aussi inerte que le<br />

Téflon®. La colonne Rt-XLSulfur garantit cependant des résultats plus fiables (voir le<br />

chromatogramme ci-dessous).<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies Rt-XLSulfur*<br />

DE DI 1 mètre 2 mètres<br />

1 /8" 2.0 mm 80484- 322,20 80485- 519,10<br />

3 /16" 3.1 mm 80482- 510,15 80483- 948,70<br />

<strong>Colonnes</strong> « Micropacked » Rt-XLSulfur**<br />

DE DI 1 mètre 2 mètres<br />

1 /16" 1.0 mm 19804 261,00 19805 297,25<br />

0.95 mm 0.75 mm 19806 261,00 19807 297,25<br />

* Lors de la commande, ajouter le suffixe de configuration à la référence de la colonne. Voir tableau ci-contre.<br />

** Pour les kits d’installation pour colonnes 3/16", voir en page 106.<br />

Séparation des hydrocarbures et des composés soufrés avec une colonne<br />

« Micropacked » Rt-XLSulfur<br />

A B 1<br />

2<br />

C<br />

D<br />

3<br />

min. 2 4 6<br />

<strong>GC</strong>_PC00436<br />

8 10<br />

Column: Rt ® -XLSulfur micropacked column, 1m, 0.75 mm ID<br />

(cat.# 19806)<br />

Conc.: 50ppb each<br />

Oven temp.: 60°C to 230°C @ 15°C/min.<br />

Carrier gas: helium<br />

Flow rate: 9mL/min.<br />

Det.: SCD/FID<br />

Etalons fournis par DCG Partnership 1 Ltd., Pearland, TX.<br />

soufrés<br />

1. hydrogen sulfide<br />

2. carbonyl sulfide<br />

3. methyl mercaptan<br />

4. ethyl mercaptan<br />

5. dimethyl sulfide<br />

6. dimethyl disulfide<br />

hydrocarbures<br />

A. methane<br />

B. ethane<br />

C. propylene<br />

D. propane<br />

E. isobutane<br />

F. butane<br />

G. isopentane<br />

H. pentane<br />

I. hexane<br />

104 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10<br />

E<br />

F<br />

4/5<br />

H<br />

G<br />

Détection de 50 ppb<br />

de chaque composé<br />

soufré !<br />

I<br />

6


<strong>Colonnes</strong> « Micropacked »<br />

Efficacité supérieure à celle des colonnes remplies classiques.<br />

Capacité supérieure à celle des colonnes PLOT.<br />

En acier inoxydable traité Siltek®, inerte et souple.<br />

Des « bouchons » en fil tressé traité Siltek® maintiennent le remplissage en place,<br />

même lors de hausses brutales de pression notamment lors des commutations de<br />

vannes.<br />

Nombreuses phases disponibles.<br />

Granulométrie de 100/120 Mesh (80/100 Mesh pour les tamis moléculaires).<br />

Efficaces, inertes et flexibles<br />

Les colonnes « Micropacked » sont très efficaces et offrent une capacité élevée. Elles sont<br />

économiques, robustes et faciles à installer et à utiliser. Grâce au traitement Siltek®, les<br />

colonnes « Micropacked » sont très inertes et permettent de résoudre de nombreux<br />

problèmes posés par les applications difficiles. Le traitement Siltek® étant intégré dans<br />

la surface de l’acier inoxydable, la colonne peut être courbée et enroulée sans aucun<br />

risque pour le traitement.<br />

Montage facile. Plusieurs diamètres disponibles<br />

Les colonnes « Micropacked » sont compatibles avec les injecteurs pour colonnes<br />

capillaires et remplies. Les colonnes « Micropacked » de DI 1 mm (DE 1/16’’) offrent<br />

une meilleure efficacité avec les injecteurs pour colonnes remplies, sans modification de<br />

l’injecteur (qui serait indispensable pour utiliser une colonne capillaire). Les colonnes<br />

« Micropacked » de DI 0,75 mm (DE 0,95 mm) se connectent facilement à un injecteur<br />

capillaire avec des ferrules légèrement plus grandes. Les colonnes « Micropacked »<br />

requièrent des débits supérieurs à 10cc/min. pour un fonctionnement optimal.<br />

« Bouchons » inertes<br />

Les « bouchons » en laine de verre utilisés aux extrémités des colonnes remplies sont<br />

facilement délogés par les hausses brutales de pression du gaz vecteur. Les « bouchons »<br />

des colonnes « Micropacked » <strong>Restek</strong> sont constitués de fil d’acier tressé, maintenu par<br />

un léger pincement de la colonne. Les « bouchons » sont traités Siltek® : l’échantillon<br />

n’est en contact qu’avec des surfaces inertes.<br />

<strong>Colonnes</strong> « Micropacked »<br />

DI DE Temp. limites 0.56 mètre<br />

Réf. Prix €HT<br />

20% TCEP sur 80/100<br />

Chromosorb ® PAW 0.75 mm 1 /16" 0–120°C 19040 159,50<br />

Mesh DI DE Temp. limites 1 mètre 2 mètres<br />

Réf. Prix €HT Réf. Prix €HT<br />

HayeSep R 100/120 0.75 mm 0.95 mm jusqu’à 250°C 19014 159,50 19015 203,00<br />

HayeSep R 100/120 1.00 mm 1<br />

/16" jusqu’à 250°C 19012 159,50 19013 203,00<br />

HayeSep Q 100/120 0.75 mm 0.95 mm jusqu’à 275°C 19018 159,50 19019 203,00<br />

HayeSep Q 100/120 1.00 mm 1<br />

/16" jusqu’à 275°C 19016 159,50 19017 195,75<br />

HayeSep N 100/120 0.75 mm 0.95 mm jusqu’à 165°C 19022 159,50 19023 203,00<br />

HayeSep N 100/120 1.00 mm 1<br />

/16" jusqu’à 165°C 19020 159,50 19021 203,00<br />

HayeSep S 100/120 0.75 mm 0.95 mm jusqu’à 250°C 19010 159,50 19011 203,00<br />

HayeSep S 100/120 1.00 mm 1<br />

/16" jusqu’à 250°C 19008 159,50 19009 203,00<br />

Molesieve 5A 80/100 0.75 mm 0.95 mm jusqu’à 300°C 19002 159,50 19003 203,00<br />

Molesieve 5A 80/100 1.00 mm 1<br />

/16" jusqu’à 300°C 19000 159,50 19001 200,10<br />

Molesieve 13X 80/100 0.75 mm 0.95 mm jusqu’à 350°C 19006 159,50 19007 203,00<br />

Molesieve 13X 80/100 1.00 mm 1<br />

/16" jusqu’à 350°C 19004 159,50 19005 203,00<br />

Vous recherchez un chromatogramme ?<br />

www.restek.fr<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES REMPLIES/COLONNES « MICROPACKED »<br />

<strong>Colonnes</strong> « Micropacked »<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Les kits d’installation pour colonnes « Micropacked ».<br />

Voir page 106.<br />

Tube<br />

SilcoSmooth<br />

Nous vous<br />

suggérons<br />

aussi<br />

Toutes les colonnes « Micropacked »<br />

sont fabriquées avec du tube inerte<br />

SilcoSmooth (acier traité).<br />

Voir page 98.<br />

Les colonnes « Micropacked » de DI 0.53 mm.<br />

Nous consulter.<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 105


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES REMPLIES/COLONNES « MICROPACKED »<br />

Kits d’installation pour colonnes remplies et colonnes « Micropacked »<br />

L’adaptateur permet de centrer la colonne<br />

remplie dans l’injecteur.<br />

écrou 1 /4" en acier<br />

inoxydable<br />

ferrule 1 /4" en<br />

Vespel®/Graphite<br />

écrou réducteur<br />

écrou 1 /4" en acier inoxydable,<br />

adaptateur FID<br />

écrou 1 /16" en acier inoxydable<br />

ferrules 1 /16" en<br />

Vespel®/Graphite<br />

plancher d'injecteur avec double joint torique<br />

intégré en Vespel®<br />

22430<br />

20772<br />

Adaptateurs pour colonnes remplies<br />

Pour connecter une colonne de DE 1 /8" et 3 /16" à un injecteur « on-column » de 1 /4".<br />

Colonne parfaitement centrée dans l’injecteur.<br />

Conçus pour permettre une parfaite circulation du gaz vecteur.<br />

Ferrules réductrices en Vespel®/graphite pour une installation plus facile.<br />

Tous les écrous et ferrules nécessaires à la fixation du tube sur l’injecteur ou le<br />

détecteur sont fournis.<br />

Pour des colonnes en 1 /8" Pour des colonnes en 3 /16"<br />

Description Qté Réf. Prix €HT Qté Réf. Prix €HT<br />

Adaptateurs pour colonnes remplies pour injecteurs en 1 /4" Le kit 21651 38,64 Le kit 21650 35,88<br />

Kits d’installation<br />

Description Qté Réf. Prix €HT<br />

Kit d’installation pour colonnes « Micropacked » de DI 1 mm utilisées avec des vannes.<br />

Contenu du kit : écrou Valco 1 /16" (1), écrou 1 /16" acier inox. (1), ferrule Vespel®/graphite 1 /16" (1),<br />

ferrule graphite 1 /16" (1), ferrule acier inox. (1), ferrules 1 /16" acier inox. avant et arrière (1). Le kit 21065 45,50<br />

Kit d’installation pour colonnes « Micropacked » de DI 1 mm utilisées pour injections sans division.<br />

Contenu du kit : écrous 1 /16" acier inox. (2), ferrules Vespel ® /graphite 1 /16" (2), ferrules<br />

graphite 1 /16" (2), ferrules 1 /16" acier inox. avant et arrière (1). Le kit 21066 66,30<br />

Kit d’installation pour colonnes remplies de DI 2 mm utilisées avec des vannes.<br />

Contenu du kit : écrou 1 /8" acier inox. (1), écrou Valco acier inox. (1), ferrule Vespel ® /<br />

graphite 1 /8" (1), ferrule Valco acier inox. (1), ferrules 1 /8" acier inox. avant et arrière (1). Le kit 21067 36,40<br />

Kits d’adaptation pour colonnes « Micropacked »<br />

Tranformation d’un injecteur « split/splitless » pour une utilisation avec des colonnes<br />

« Micropacked » de DE 1 /16".<br />

Pour <strong>GC</strong> Agilent 5890 et 6890.<br />

Eléments désactivés pour une meilleure inertie.<br />

Description Qté Réf. Prix €HT<br />

Adaptateur pour colonnes « Micropacked » pour injection « split/splitless »<br />

Adaptateur pour injecteur<br />

Contenu du kit : Plancher d’injecteur avec double joint Vespel ® , écrou réducteur, ferrule 1 /16"en<br />

Vespel ® /graphite, écrou 1 /16" en acier inoxydable, insert d’injection « splitless » de 4 mm désactivé Le kit 22426 102,05<br />

Adaptateur pour colonnes « Micropacked » pour injection « on-column »<br />

Adaptateur pour injecteur<br />

Contenu du kit : Plancher d’injecteur avec double joint Vespel ® , écrou réducteur, ferrule 1 /16"<br />

en Vespel ® /graphite, insert-guide en métal traité Siltek ® , écrou 1 /16" en acier inoxydable Le kit 22427 131,30<br />

Planchers d’injecteur de rechange pour les adaptateurs pour colonnes « Micropacked »<br />

Planchers d’injecteur avec double joint Vespel ® (2) Lot de 2 22429 94,90<br />

Insert-guide en métal de rechange pour injection « on-column »<br />

Insert-guide en métal traité Siltek ® L’unité 22430 58,50<br />

Insert d’injection « splitless » de 4mm de rechange L’unité 20772 17,26<br />

Vous recherchez un chromatogramme ?<br />

www.restek.fr<br />

106 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Nous fabriquons toutes les colonnes remplies à partir des phases stationnaires<br />

ci-dessous*.<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES REMPLIES/COLONNES « MICROPACKED »<br />

Phases stationnaires<br />

Le saviez-vous ?<br />

* Nous proposons bien d’autres phases liquides.<br />

Si vous ne trouvez pas la phase dont vous avez<br />

besoin, contactez-nous au 01 60 78 32 10.<br />

Temp.<br />

Temp.<br />

Phase<br />

mini./maxi. (°C) Phase<br />

mini./maxi. (°C)<br />

Apiezon L 50/300 OV-22, phenyl methyl diphenyl, 65% phenyl 0/350<br />

p,p'-Azoxydiphenetole 132/140 OV-25, phenyl methyl diphenyl, 75% phenyl 0/350<br />

BC-120 0/125 OV-61, diphenyl, 33% phenyl 0/350<br />

Bentone-34 0/180 OV-73, 5.5% diphenyl 0/325<br />

bis (2-ethoxyethyl) adipate 0/150 OV-101, dimethyl (fluid) 0/350<br />

bis (2-ethylhexyl) phthalate 150 max. OV-105, cyanopropyl methyl 0/275<br />

bis (2-methoxyethyl) adipate 20/100 OV-202, trifluoropropyl (fluid) 0/275<br />

n,n'-Bis(p-methoxylbenzylidene)-α,α'-bi-p-toluidine (BMBT) 189/225 OV-210, trifluoropropyl (fluid) 0/275<br />

Carbowax 1000 40/150 OV-215, trifluoropropyl (gum) 0/275<br />

Carbowax 1540 50/175 OV-225, cyanopropyl methylphenyl methyl 0/265<br />

Carbowax 20M 60/225 OV-275, dicyanoallyl 25/250<br />

Carbowax 20M-terephthalic acid 60/225 OV-330, silicone - Carbowax 0/250<br />

Carbowax 400 10/100 OV-351 50/270<br />

Carbowax 600 30/125 OV-1701, vinyl 0/250<br />

Cyclohexanedimethanol succinate 100/250 Phenyldiethanolamine succinate 0/230<br />

DC-11 0/300 Polethylene glycol adipate (EGA) 100/225<br />

DC-200 0/200 Polyphenyl ether (5 rings) OS-124 0/200<br />

DC-550 20/250 Polyphenyl ether (6 rings) OS-138 0/225<br />

DEGS-PS 20/200 Polypropylene glycol 0/150<br />

Dexsil 300 carborane/methyl silicone 50/540 Rtx-1 (Rt-101) 0/350<br />

Di(2-ethylhexyl)sebacate 0/125 Rt-1000 50/250<br />

Diethylene glycol succinate (DEGS) 20/200 Rt-1200 25/200<br />

Diethylene glycol adipate (DEGA) 0/200 Rt-1220 50/200<br />

Diisodecyl phthalate 0/175 Rt-1500, Rt-1510 50/230<br />

2,4-Dimethylsulfolane 0/50 Rt-2100 0/350<br />

Di-n-decyl phthalate 10/175 Rt-2300 20/275<br />

Dinonyl phthalate 20/150 Rt-2330, Rt-2340 25/275<br />

Ethylene glycol adipate 100/225 Rt-608Pkd 0/275<br />

Ethylene glycol phthalate 100/200 Rt-Sebaconitrile 25/110<br />

Ethylene glycol succinate 100/200 Rt-XLSulfur 300 max.<br />

FFAP 50/250 SE-30, SE-52, SE-54 50/300<br />

Fluorad FC-431, 50% solution in ethyl acetate 40/200 Silar 5 CP, Silar 10 CP 0/250<br />

Hallcomid M-18-OL 8/150 Sorbitol 150 max.<br />

Halocarbon 10-25 20/100 Squalane 20/100<br />

Halocarbon K-352 0/250 Squalene 0/100<br />

Halocarbon wax 50/150 Stabilwax 40/240<br />

Igepal CO-880 (Nonoxynol) 100/200 Tetracyanoethylated pentaerythritol 30/175<br />

Igepal CO-890 100/200 THEED (Tetrahydroxyethlenediamine) 0/125<br />

Krytox -30/260 β,β-Thiodipropionitrile (TDPN) 100<br />

Neopentyl glycol adipate 50/225 Tricresyl phosphate 20/125<br />

Neopentyl glycol sebacate 50/225 1,2,3-Tris (2-cyanoethoxy) propane (TCEP) 0/175<br />

Neopentyl glycol succinate 50/225 Triton X-100, Triton X-305 0/200<br />

Nonoxynol (Igepal CO-880) 100/200 UC W982 0/300<br />

β,β-Oxydipropionitrile 0/75 UCON 50-HB-2000 0/200<br />

OV-1, dimethyl (gum) 100/350 UCON 50-HB-280-X 0/200<br />

OV-1, vinyl 100/350 UCON 50-HB-5100 0/200<br />

OV-3, phenyl methyl 0/350 UCON HB-1800-X 200 max.<br />

OV-7, phenyl methyl dimethyl, 20% phenyl 0/350 UCON LB-550-X 0/200<br />

OV-11, phenyl methyl dimethyl, 35% phenyl 0/350 Versamid 9000 190/275<br />

OV-17, phenyl methyl, 50% phenyl 0/375<br />

Avantages des colonnes remplies <strong>Restek</strong><br />

• Tube Silcosmooth (l’inertie du verre, la solidité de l’acier).<br />

• Phases greffées à faible « bleeding » et longue durée de vie.<br />

• Grand choix de supports et de phases.<br />

• Fabriquées par des spécialistes expérimentés.<br />

• Disponibles rapidement.<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 107


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES REMPLIES/COLONNES « MICROPACKED »<br />

Phases stationnaires et supports de l’USP. Correspondances <strong>Restek</strong><br />

<strong>Restek</strong> peut répondre à tous vos besoins en matière de colonnes remplies conformes aux méthodes de la pharmacopée américaine.<br />

Les phases stationnaires et les supports USP courants sont listés ci-dessous. Nous pouvons fabriquer la colonne de votre choix.<br />

Contactez-nous au 01 60 78 32 10.<br />

USP Description de la phase Correspondance <strong>Restek</strong><br />

G1 huile de diméthylepolysiloxane Rt-2100, OV ® -101, Rtx ® -1<br />

G2 gomme de diméthylepolysiloxane OV ® -1, Rtx ® -1<br />

G3 50% phényle-50% méthylepolysiloxane Rt-2250, OV ® -17<br />

G4 diéthylène glycol succinate polyester Rt-DEGS<br />

G5 3-cyanopropylepolysiloxane 3 Rt-2340<br />

G6 trifluoropropyleméthylepolysiloxane Rt-2401, OV ® -210<br />

G7 50% 3-cyanopropyle-50% phényleméthylesilicone Rt-2300<br />

G8 80%bis (3-cyanopropyle)-20% phénylepolysiloxane Rt-2330<br />

G9 méthylevinylepolysiloxane UCW 98<br />

G10 polyamide polyamide<br />

G11 bis(2 éthylehéxyle) sebecate polyester bis(2 éthylehéxyle) sebecate polyester<br />

G12 phénylediéthanolamine succinate polyester phénylediéthanolamine succinate polyester<br />

G13 sorbitol sorbitol<br />

G14 polyéthylène glycol (masse mol. moy. 950-1050) Carbowax ® 1000<br />

G15 polyéthylène glycol (masse mol. moy. 3000-3700) Carbowax ® 4000<br />

G16 composé de polyéthylène glycol (masse mol. moy. 15 000), de polyéthylène Carbowax ® 20M<br />

glycol de masse moléculaire élevée avec un liant diépoxide<br />

G17 75% phényle-25% méthylepolysiloxane OV ® -25<br />

G18 polyalkylène glycol UCON ® LB 550X<br />

G19 25 % phényle-25% cyanopropyle-50% méthylesilicone 25 OV ® 225<br />

G20 polyéthylène glycol (masse mol. moy. 380-420) Carbowax ® 400<br />

G21 néopentyle glycol succinate néopentyle glycol succinate<br />

G22 bis(2 éthylehéxyle) phthalate bis(2 éthylehéxyle) phthalate<br />

G23 polyéthylène glycol adipate EGA<br />

G24 diisodécyle phthalate diisodécyle phthalate<br />

G25 polyéthylène glycol au TPA, polyéthylène glycol de masse moléculaire élevée et diépoxide Carbowax ® 20M TPA<br />

estérifié avec l’acide téréphtalique<br />

G26 25% 2-cyanoéthyle-75% méthylepolysiloxane Rt-XE 60<br />

G27 5% phényle-95% méthylepolysiloxane SE-52<br />

G28 25% phényle-75% méthylepolysiloxane DC 550<br />

G29 3,3'-thiodipropionitrile TDPN<br />

G30 tétraéthylène glycol diméthyle éther tétraéthylène glycol diméthyle éther<br />

G31 nonylephénoxypoly(éthylèneoxy)éthanol (long. moy. de la chaîne d’éthylèneoxy : 30) : nonoxynol 30 Igepal ® CO 880<br />

G32 20 % phényleméthyle-80% diméthylepolysiloxane OV ® -7<br />

G33 20% carborane ® -80% méthylesilicone Dexsil ® 300<br />

G34 diéthylène glycol succinate polyester stabilisé à l’acide phosphorique Rt-DEGS PS<br />

G35 polyéthylène glycol de masse moléculaire élevée et diépoxide estérifié avec l’acide nitrotéréphtalique Rt-1000<br />

G36 1% vinyle-5% phényleméthylepolysiloxane SE 54, Rtx ® -5<br />

G37 polyimide polyimide<br />

G38 phase G1 contenant un inhibiteur de traînée de pic en faible quantité Rt-2100/0,1% Carbowax® 1500<br />

G39 polyéthylène glycol (masse mol. moy. 1500) Carbowax ® 1500<br />

G40 éthylène glycol adipate Rt-EGA<br />

USP Description de la phase Correspondance <strong>Restek</strong><br />

S1A diatomite, consultez la méthode 1 pour des informations sur le traitement Silcoport W<br />

S1AB diatomite, traitée comme le S1A et lavée à l’acide et avec une base Silcoport WBW<br />

S1C brique écrasée, calcinée ou brûlée avec un liant argileux >900°C, lavée à l’acide, peut être silanisée Chromosorb ® PAW ou PAW DMDCS<br />

SINS diatomite non traitée Chromosorb ® W- non lavé à l’acide<br />

S2 copolymère de styrène-divinylebenzène avec une surface spécifique nominale de moins de 50 m²/g Chromosorb ® 101<br />

et un diamètre de pore moyen de 0,3 à 0,4 µm<br />

S3 copolymère d’éthylevinylebenzène-divinylebenzène avec une surface spécifique nominale de 500 à 600m²/g Hayesep ® Q<br />

et un diamètre de pore moyen de 0,0075 µm<br />

S4 copolymère de styrène-divinylebenzène avec des groupes aromatiques -O et -N d’une surface nominale de 400 Hayesep ® R<br />

à 600 m2/g et un diamètre de pore moyen de 0,0076 µm<br />

S5 polymère de tétrafluoréthylène de masse moléculaire élevée, 40 à 60 mesh Chromosorb ® T<br />

S6 copolymère de styrène-divinylebenzène avec une surface spécifique nominale de 250 à 350m²/g Chromosorb ® 102<br />

et un diamètre de pore moyen de 0,0091 µm<br />

S7 carbone graphitisé avec une surface spécifique nominale de 12 m²/g CarboBlack C<br />

S8 copolymère de 4-vinyle-pyridine et de styrène-divinylebenzène Hayesep ® S<br />

S9 polymère poreux à base de 2,6-diphényle- p-phénylène oxyde Tenax ® TA<br />

S10 copolymère fortement réticulé d’acrylonitrite et de divinylebenzène HayeSep ® C<br />

S11 carbone graphitisé avec une surface spécifique nominale de 100 m²/g, modifié avec de faibles quantités CarboBlack B 80/120 3% Rt 1500<br />

de composés de pétrolatum et de polyéthylène glycol<br />

S12 carbone graphitisé avec une surface spécifique nominale de 100 m²/g CarboBlack B<br />

108 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


<strong>Colonnes</strong> « Micropacked » sur mesure :<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES REMPLIES/COLONNES « MICROPACKED »<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies et colonnes « Micropacked » sur mesure<br />

<strong>Colonnes</strong> remplies sur mesure<br />

Pour commander une colonne remplie sur mesure, contactez-nous. Nous vous<br />

demanderons de préciser :<br />

1) Les dimensions de la colonne (longueur, DI) et le matériau du tube.<br />

2) La description de la phase (le taux d’imprégnation, la phase, le support et la<br />

granulométrie, son traitement éventuel).<br />

3) La configuration de la colonne (marque du <strong>GC</strong>, modèle, injection « on-column »<br />

ou non) et si les raccords doivent être fournis.<br />

Exemple de commande : (6' x 1 /8") (acier inoxydable) (3%) (Rtx®-1) (Silcoport P)<br />

(80/100) (Agilent 6890) (injection « on-column »)<br />

(raccords).<br />

Vous pouvez également compléter et nous adresser le formulaire de la page 110.<br />

Prix des colonnes remplies fabriquées sur mesure<br />

Groupe A : Toutes les phases sauf celles des groupes B, C et D*<br />

DE Tube en acier inoxydable Tube SilcoSmooth, Téflon ® , ou Nickel Base fixe<br />

1 /8" Prix 46,20 €HT/m Prix 78,10 €HT/m 99,00 €HT<br />

3 /16" Prix 51,70 €HT/m Prix 85,80 €HT/m 99,00 €HT<br />

1 /4" Prix 64,90 €HT/m Prix 101,20 €HT/m 99,00 €HT<br />

*Pour les colonnes HayeSep ® , Porapak ® lavés à l’acide, supplément par colonne : nous consulter.<br />

Groupe B : Chromosorb®*, OV®-275, Silar®, CarboBlack, Molesieve 5A,<br />

Molesieve 13X, Tenax<br />

DE Tube en acier inoxydable Tube SilcoSmooth, Téflon®, ou Nickel Base fixe<br />

1 /8" Prix 59,40 €HT/m Prix 94,60 €HT/m 99,00 €HT<br />

3 /16" Prix 106,70 €HT/m Prix 149,60 €HT/m 99,00 €HT<br />

1 /4" Prix 148,50 €HT/m Prix 202,40 €HT/m 99,00 €HT<br />

*Pour les colonnes Chromosorb ® 101-108 lavés à l’acide, supplément par colonne : nous consulter.<br />

Groupe C : OV®-1701, Dexsil®, Rt-XLSulfur, Res-Sil, Unibeads,<br />

Carbosieve, Carboxen-1000, ED-O1<br />

DE Tube en acier inoxydable Tube SilcoSmooth, Téflon ® , ou Nickel Base fixe<br />

1 /8" Prix 105,60 €HT/m Prix 146,30 €HT/m 99,00 €HT<br />

3 /16" Prix 172,70 €HT/m Prix 227,70 €HT/m 99,00 €HT<br />

1 /4" Prix 278,30 €HT/m Prix 342,10 €HT/m 99,00 €HT<br />

Groupe D : Carbosphere, ShinCarbon ST, XE-60<br />

DE Tube en acier inoxydable Tube SilcoSmooth, Téflon ® , ou Nickel Base fixe<br />

1 /8" Prix 222,20 €HT/m Prix 291,50 €HT/m 99,00 €HT<br />

3 /16" Prix 341,00 €HT/m Prix 434,50 €HT/m 99,00 €HT<br />

1 /4" Prix 668,80 €HT/m Prix 828,30 €HT/m 99,00 €HT<br />

<strong>Colonnes</strong> « Micropacked » sur mesure<br />

Contactez-nous. Nous vous demanderons de préciser :<br />

1) Les dimensions de la colonne (longueur, DI) et la nature de tube.<br />

2) La description de la phase (le taux d’imprégnation, la phase, le support et la<br />

granulométrie, son traitement éventuel).<br />

3) Le kit d’installation souhaité (voir page 106).<br />

Exemple de commande : (2 m x 1 /16" x 1 mm) (tube Siltek®) (5%) (Carbowax® 20M)<br />

(CarboBlack B) (80/120) (kit réf. 21065)<br />

Vous pouvez également compléter et nous adresser le formulaire de la page 110.<br />

Pour tous les remplissages sauf Rt ® -XLSulfur, Res-Sil et ShinCarbon ST :<br />

52,00 €HT/m plus base fixe de 112,00 €HT<br />

<strong>Colonnes</strong> Rt ® -XLSulfur et Res-Sil :<br />

98,00 €HT/m plus base fixe de 112,00 €HT<br />

<strong>Colonnes</strong> ShinCarbon ST :<br />

228,00/m plus base fixe de 112,00 €HT<br />

Remarque : Pour les colonnes de plus de 3,66 m (12 pieds) supplément de 48,00 €HT.<br />

Pour les colonnes de plus de 6,10 m (20 pieds) supplément de 69,00 €HT.<br />

Longueur maxi. pour les colonnes « Micropacked » : 8 m (25 pieds).<br />

Remarque<br />

Suppléments :<br />

Pour les colonnes de plus de 3,66 m (12 pieds) :<br />

supplément de 48,00 €HT.<br />

Pour les colonnes de plus de 6,10 m (20 pieds) :<br />

supplément de 69,00 €HT.<br />

Conditionnement des colonnes :<br />

supplément de 35,00 €HT.<br />

Bon à savoir<br />

Mesh/µm<br />

Pour toute commande d’un support solide pour<br />

colonne remplie, il convient de préciser la granulométrie<br />

(Mesh). Se référer au tableau pour la<br />

conversion des microns en Mesh.<br />

Exemple :<br />

particules de 150-180 µm = 80/100 Mesh<br />

(µm) Mesh<br />

850 20<br />

710 25<br />

600 30<br />

500 35<br />

425 40<br />

355 45<br />

300 50<br />

250 60<br />

212 70<br />

180 80<br />

150 100<br />

125 120<br />

106 140<br />

90 170<br />

75 200<br />

63 230<br />

53 270<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 109


COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES REMPLIES/COLONNES « MICROPACKED »<br />

Formulaire de demande de devis ou de commande pour les colonnes remplies ou<br />

«Micropacked» fabriquées sur mesure<br />

Commande : Devis :<br />

Date :<br />

N° de client :<br />

Nom :<br />

Société :<br />

Adresse :<br />

Téléphone :<br />

Fax :<br />

Nombre de colonnes :<br />

1) Dimensions des colonnes :<br />

Longueur DE x DI :<br />

2) Tube : ❍ SilcoSmooth ❍ Acier inoxydable ❍ Hastelloy® ❍ Nickel ❍ Cuivre ❍ Téflon®<br />

3) Description du remplissage :<br />

Phase stationnaire A (% + description) :<br />

Phase stationnaire B (% + description) :<br />

Phase stationnaire C (% + description) :<br />

Support : Mesh :<br />

4) Configuration de la colonne :<br />

Instrument (marque et modèle) :<br />

Entrée : Entièrement remplie ? ❍ Oui ❍ Non, laisser _____cm vides<br />

Sortie : Entièrement remplie ? ❍ Oui ❍ Non, laisser _____cm vides<br />

Préconditionnement demandé ? ❍ Oui (frais supplémentaires) : 35,00 €HT<br />

Suffixe de configuration standard (page suivante) :<br />

❍ Non<br />

Configuration spéciale (page suivante) :<br />

Tubes réducteurs soudés ❍<br />

Instructions spéciales :<br />

Figure : Dimensions :<br />

Raccords (cochez le kit de votre choix)<br />

❍ KIT 1S<br />

Ecrous 1 /4" en laiton<br />

Ferrules réductrices en V/G de 1 /4" à 1 /8"<br />

Pas de supplément de prix<br />

❍ KIT 2S<br />

Ecrous 1 /4" en laiton<br />

Ferrules réductrices en V/G de 1 /4" à 3 /16"<br />

Pas de supplément de prix<br />

❍ KIT A<br />

Ecrous 1 /8" en laiton<br />

Ferrules en V/G 1 /8"<br />

Pas de supplément de prix<br />

❍ KIT B<br />

Ecrous 1 /8" en laiton<br />

Ferrules avant et arrière en laiton 1 /8"<br />

Pas de supplément de prix<br />

V/G = Vespel®/graphite<br />

❍ KIT C<br />

Ecrous 1 /8" en acier inoxydable<br />

Ferrules avant et arrière en acier<br />

inoxydable 1 /8"<br />

Supplément de prix : 10,00 €HT<br />

❍ KIT D<br />

Ecrous 1 /8" en acier inoxydable<br />

Ferrules en V/G 1 /8"<br />

Supplément de prix : 10,00 €HT<br />

❍ KIT E<br />

Ecrous 1 /4" en acier inoxydable<br />

Ferrules réductrices en V/G de 1 /4" à 1 /8"<br />

Supplément de prix : 10,00 €HT<br />

❍ KIT F<br />

Ecrous 1 /4" en acier inoxydable<br />

Ferrules réductrices en V/G de 1 /4" à 3 /16"<br />

Supplément de prix : 10,00 €HT<br />

Référence de la colonne (si déjà commandée) :<br />

❍ KIT G<br />

Ecrous 1 /4" en acier inoxydable<br />

Ferrules en V/G 1 /4"<br />

Supplément de prix : 10,00 €HT<br />

❍ KIT V<br />

Raccords VCR 1 /8" soudés<br />

Supplément de prix pour l’acier inoxydable ou le<br />

SilcoSmooth : 50,00 €HT<br />

Supplément de prix pour le nickel : 75,00 €HT<br />

Pour obtenir un devis ou<br />

commander une colonne<br />

remplie sur mesure :<br />

Vous pouvez compléter ce formulaire et<br />

nous le faxer 01 60 78 70 90.<br />

110 www.restek.fr Téléphone : 01 60 78 32 10


Configurations Standard<br />

Configuration<br />

générale<br />

-800<br />

Agilent 5880, 5890,<br />

5987, 6890, 7890<br />

-810<br />

-810 Agilent 5880, 5890, 5987, 6890, 7890<br />

-811 Agilent 6850<br />

-820 Varian 3700,Vista Series, FID<br />

-821 Varian 3800<br />

-830 PerkinElmer 900-3920, Sigma 1,2,3<br />

-840 PerkinElmer Auto System 8300, 8400, 8700,<br />

Clarus 500 (C500)<br />

-841 PerkinElmer Auto Sys XL<br />

-845 ABB 3100, AAI (4" coil)<br />

-850 Shimadzu 14A, 2014<br />

-851 Shimadzu 8A<br />

COLONNES <strong>GC</strong> | COLONNES REMPLIES/COLONNES « MICROPACKED »<br />

Configuration des colonnes remplies<br />

Varian 3700, Vista<br />

Series, FID<br />

Configurations sur mesure (merci de préciser les cotes sur le formulaire de la page 110.)<br />

-820<br />

-852 Shimadzu 9A<br />

-853 Shimadzu 17A, 2010<br />

-854 Shimadzu Mini 2<br />

-860 Thermo Scientific - TRACE 2000<br />

-865 Carlo Erba<br />

-870 Tremetrics/Tracor<br />

-874 HNU 310 & 311 (4.5" coil)<br />

-875 Configuration Analytical Controls<br />

-880 Carle 40030<br />

-881 Hitachi 263<br />

-885 Pye Unicam 4500<br />

PE 900-3920,<br />

Sigma 1,2,3<br />

PE Auto System<br />

8300, 8400, 8700<br />

(entièrement remplie)<br />

Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 Figure 5<br />

Figure 6 Figure 7 Figure 8 Figure 9 Figure 10<br />

Figure 11 Figure 12 Figure 13 Figure 14 Figure 15<br />

Téléphone : 01 60 78 32 10 www.restek.fr 111<br />

-830<br />

8 3 /4"<br />

-840<br />

6 1 /2"<br />

-890 Gow Mac 590<br />

-891 Gow Mac 550<br />

-892 Gow Mac 750<br />

-893 Gow Mac 816<br />

-894 Gow Mac 580<br />

-895 SRI 8610C<br />

-895R SRI 8610C Dual <strong>GC</strong> côté droit<br />

-895L SRI 8610C Dual <strong>GC</strong> côté gauche<br />

-896 SRI 9300

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