Zawierające kolumny, złącza, przewody, rozgałęźniki i filtry, każdy składnik ProteCol został zaprojektowany specjalnie dla Capillary LC. ProteCol może dostarczyć kompletne rozwiązanie Capillary LC, lub poszczególne składniki ProteCol mogą zostać włączone do istniejącego systemu.
Nanokomórki ogólnie odnoszą się do komponentów o średnicy otworu mniejszej niż 250 μm (0,010 "). Minimalna objętość transferu, którą zapewniają składniki nanowoli, sprawia, że są one szczególnie korzystne przy szybkości przepływu w zakresie μl / min, gdy objętość przenoszenia może być krytyczna.
Rdzeniem każdego systemu separacji jest kolumna. Kolumny ProteCol zostały zaprojektowane specjalnie dla Nano i Capillary LC. Korpus kolumny jest zintegrowany z rurką łączącą, z których obie są wykonane z obojętnego rurki PEEK ™ wyłożonej krzemionką stopioną, co zapewnia solidną i elastyczną kolumnę.
Rurka łącząca jest dostępna w średnicy zewnętrznej 1/16 "i 1/32" i jest dostarczana z precyzyjnie wyciętymi, kwadratowymi i polerowanymi końcami dla łatwych zerowych połączeń objętościowych. Aby zminimalizować ekspansję słupów, kolumny ProteCol są dostarczane z krótkim końcem 100 mm. Kolumny ProteCol są dostępne w różnych długościach, identyfikatorach i opakowaniach.
Najczęściej stosowanym materiałem wypełniającym jest krzemionka modyfikowana C18, cząstki o wielkości 3μm, która zapewnia wysoką rozdzielczość, a jednocześnie umożliwia stosowanie krótszych kolumn. Typowe wielkości porów wynoszą 120 Å dla małych cząsteczek (peptydy farmaceutyczne i małe peptydy) i 300 Å dla większych cząsteczek (duże peptydy i małe białka). Idealny do zastosowań w Proteomice i Drug Discovery.
Więcej informacji o produktach ProteCol można znaleźć tutaj .
(100% faza dimetylopolisiloksanowa) 
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0.10 | 0.10 | -60 do 340/360 |
| 0,15 | 0.10 | -60 do 340/360 |
| 0,15 | 0,25 | -60 do 340/360 |
| 0,22 | 0.10 | -60 do 340/360 |
| 0,22 | 0,25 | -60 do 340/360 |
| 0,22 | 0,50 | -60 do 340/360 |
| 0,22 | 1,00 | -60 do 340/360 |
| 0,22 | 3,00 | -60 do 300/320 |
| 0,25 | 0,25 | -60 do 340/360 |
| 0,25 | 0,50 | -60 do 340/360 |
| 0,25 | 1,00 | -60 do 340/360 |
| 0,25 | 3,00 | -60 do 300/320 |
| 0,25 | 4,00 | -60 do 280/300 |
| 0,32 | 0,25 | -60 do 340/360 |
| 0,32 | 0,50 | -60 do 340/360 |
| 0,32 | 1,00 | -60 do 340/360 |
| 0,32 | 1,50 | -60 do 300/320 |
| 0,32 | 2,60 | -60 do 300/320 |
| 0,32 | 3,00 | -60 do 300/320 |
| 0,32 | 5,00 | -60 do 280/300 |
| 0,53 | 0,25 | -60 do 340/360 |
| 0,53 | 0,50 | -60 do 340/360 |
| 0,53 | 1,00 | -60 do 340/360 |
| 0,53 | 3,00 | -60 do 300/320 |
| 0,53 | 5,00 | -60 do 280/300 |
(100% faza dimetylopolisiloksanowa) 
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0,25 | 0,25 | -60 do 340/360 |
| 0,32 | 0,25 | -60 do 340/360 |
(5% fenylu / 95% fazy dimetylopolisiloksanowej) 
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0,22 | 0,25 | -60 do 340/350 |
| 0,22 | 1,00 | -60 do 340/350 |
| 0,25 | 0,25 | -60 do 340/350 |
| 0,25 | 1,00 | -60 do 340/350 |
| 0,32 | 0,25 | -60 do 340/350 |
| 0,32 | 0,50 | -60 do 340/350 |
| 0,32 | 1,00 | -60 do 340/350 |
| 0,53 | 0,50 | -60 do 340/350 |
| 0,53 | 1,00 | -60 do 340/350 |
| 0,53 | 1,50 | -60 do 340/350 |
| 0,53 | 5,00 | -60 do 280/300 |
(100% faza dimetylopolisiloksanowa) 
100-procentowa niepolarna faza wysokotemperaturowa polidimetylosiloksanu jest zoptymalizowana do symulowanej destylacji, charakteryzującej się niskim i stałym krwawieniem. Kolumna jest używana zgodnie z metodami ASTM D2887 i D6352.
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0.10 | 0.10 | -30 do 400 |
| 0,53 | 0.10 | -30 do 400 |
| 0,53 | 0,90 | -30 do 400 |
| 0,53 | 2,65 | -30 do 370/400 |
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0,53 | 0.10 | -30 do 430 |
| 0,53 | 0.17 | -30 do 430 |
(100% faza dimetylopolisiloksanowa) 
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0,15 | 0,50 | -60 do 340/360 |
| 0,25 | 0,50 | -60 do 340/360 |
(permetylowana β-cyklodekstryna związana z 14% cyjanopropylofenylem / 86% dimetylopolisiloksanem)
Poprzez przyłączenie ß lub y cyklodekstryny do zakotwiczonej fazy Rtx®-1701, użyteczne właściwości i żywotność chiralnych kolumn Restek zostały zwiększone w porównaniu do czystych faz cyklodekstryn. Zapewniają stabilność nawet po kilkuset programach termicznych.
Zapytaj o katalog aplikacji "Przewodnik po analizie związków chiralnych według GC", korzystając z wielu aplikacji lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać rekomendację dla odpowiedniej kolumny do aplikacji chiralnej.
Restek chiralne kolumny są również dostępne w aplikacjach środowiskowych, farmaceutycznych i do analizy olejków owocowych lub zapachów.
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0,25 | 0,25 | 40 do 230 |
| 0,32 | 0,25 | 40 do 230 |
(2,3-di-O-metylo-6-O- tert- butylodimetylosililo-β-cyklodekstryna związana z 14% cyjanopropylofenylem / 86% dimetylopolisiloksanem)
Poprzez przyłączenie ß lub y cyklodekstryny do zakotwiczonej fazy Rtx®-1701, użyteczne właściwości i żywotność chiralnych kolumn Restek zostały zwiększone w porównaniu do czystych faz cyklodekstryn. Zapewniają stabilność nawet po kilkuset programach termicznych.
Zapytaj o katalog aplikacji "Przewodnik po analizie związków chiralnych według GC", korzystając z wielu aplikacji lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać rekomendację dla odpowiedniej kolumny do aplikacji chiralnej.
Restek chiralne kolumny są również dostępne w aplikacjach środowiskowych, farmaceutycznych i do analizy olejków owocowych lub zapachów.
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0,25 | 0,25 | 40 do 230 |
| 0,32 | 0,25 | 40 do 230 |
(2,3-di-O-etylo-6-O- tert - butylo -dimetylosililo-β-cyklodekstryna związana z 14% cyjanopropylofenylem / 86% dimetylopolisiloksanem)
Poprzez przyłączenie ß lub y cyklodekstryny do zakotwiczonej fazy Rtx®-1701, użyteczne właściwości i żywotność chiralnych kolumn Restek zostały zwiększone w porównaniu do czystych faz cyklodekstryn. Zapewniają stabilność nawet po kilkuset programach termicznych.
Zapytaj o katalog aplikacji "Przewodnik po analizie związków chiralnych według GC", korzystając z wielu aplikacji lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać rekomendację dla odpowiedniej kolumny do aplikacji chiralnej.
Restek chiralne kolumny są również dostępne w aplikacjach środowiskowych, farmaceutycznych i do analizy olejków owocowych lub zapachów.
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0,25 | 0,25 | 40 do 230 |
| 0,32 | 0,25 | 40 do 230 |
(2,3-Diacetoksy-6-O- tert- butylo-dimetylosililo-β-cyklodekstryna związana z 14% cyjanopropylofenylem / 86% dimetylopolisiloksanem)
Poprzez przyłączenie ß lub y cyklodekstryny do zakotwiczonej fazy Rtx®-1701, użyteczne właściwości i żywotność chiralnych kolumn Restek zostały zwiększone w porównaniu do czystych faz cyklodekstryn. Zapewniają stabilność nawet po kilkuset programach termicznych.
Zapytaj o katalog aplikacji "Przewodnik po analizie związków chiralnych według GC", korzystając z wielu aplikacji lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać rekomendację dla odpowiedniej kolumny do aplikacji chiralnej.
Restek chiralne kolumny dostępne są również w aplikacjach środowiskowych, farmaceutycznych oraz do analizy olejków owocowych i zapachów.
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0,25 | 0,25 | 40 do 230 |
| 0,32 | 0,25 | 40 do 230 |