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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 />
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