Access Agilent 电子期刊 2015 年 4 月
>> 更新资料 | 订阅 Access Agilent | 文章目录
Agilent A-Line Quick Connect 接头提供无泄漏的色谱柱连接
作者:Marc Fuehrer
安捷伦产品经理
流路接头连接不良是导致峰拖尾、峰展宽、峰分叉及交叉污染的主要原因之一。这是由于死体积或微量泄漏会产生柱外体积,影响 HPLC 和 UHPLC 的性能和可重现性。传统接头是不可调整的,需要专用扳手进行安装,且不兼容不同的色谱柱品牌。它们还容易拧得过紧,导致接头卡死在色谱柱中。
许多制造商都提供手紧式接头,然而,这些接头通常使用聚合物密封垫圈,在高压下强度不足。因此,必须不断检查是否存在泄漏并重新拧紧接头以防止管线滑动和产生死体积。安捷伦完全重新设计了色谱柱接头,来解决这些问题。A-line Quick Connect 接头采用压杆操作,并具有内置弹簧式设计,即使在高达 1300 bar 的压力下重复连接上百次,也能提供零死体积、简单易用的牢固连接。
可重复使用的可靠耐用的流路接头
我们使用配备 Agilent ZORBAXRRHD Eclipse Plus C18 色谱柱的 Agilent 1290 Infinity 二元液相色谱评估 A-Line 接头的性能。首先,将色谱柱入口的 Agilent A-Line Quick Connect 接头断开并重复连接 200 次。图 1 中的色谱图比较了接头重复连接前后的性能。还测试了新安装的 Swagelok 不锈钢接头,由此获得标准色谱图。萘的拖尾因子以及尿嘧啶和苯酚的理论塔板数在实验容许范围内保持恒定。这证明该接头在使用 200 次后不存在死体积和泄漏。(图 2)。
我们通过其他供应商提供的可重复使用的手紧式 UHPLC 接头与聚合物密封垫圈进行重复实验。30 次重新连接后,聚合物密封垫圈便卡死在毛细管上且无法进行调整,从而形成了死体积。如图 3 所示,通过比较色谱图展示了死体积的影响。可以看出峰形质量出现了下降,包括较大的峰拖尾和较低的峰高。
欲了解本次分析的全部详情,请参阅免费提供的安捷伦出版物 5991-5525EN。
耐受超高压环境并荣获了科学奖的接头
本文中,我们展示了 Agilent A-Line Quick Connect 接头及其如何在 200 次重复连接后仍能保持始终如一的可用性、稳定性以及拖尾因子、理论塔板数和峰高方面的 UHPLC 性能。此外,独特的内置弹簧设计确保了零死体积连接,并能与其他制造商的色谱柱兼容。最近,这款先进的接头凭借其优势获得了分析科学家创新奖 (TASIA),该奖项重点表彰由革命性技术、革新性软件或创新性仪器带来的创新成果。Agilent A-Line Quick Connect 接头因其在超高压环境下成功简化接头连接的极具创新的方法而被人们所认可。
Agilent A-line 备件助您事半功倍
Agilent A-line 备件使色谱分析更加轻松出色,日常工作也更加高效。从实现紧固色谱柱连接的 Agilent A-Line Quick Connect 接头,到助您轻松管理和移动液相色谱仪工作台的 Agilent A-Line Flex Bench 液相色谱移动支架,再到可以安全储存溶剂的 Agilent A-Line Stay Safe 溶剂瓶安全盖,Agilent A-Line 系列备件产品助您分析过程事半功倍。
>> 更新资料 | 订阅 Access Agilent | 文章目录