
(Crossbond® 35% difenyl / 65% dimetylopolisiloksan)
Aktywne zasady, które w przeciwnym razie wymagają derywatyzacji lub innych technik analitycznych, można analizować na kolumnach Rtx®-35 Amine. Powierzchnia kapilary jest modyfikowana chemicznie, tak aby szczyty podstawowych analitów nie rosły i eliminować występowanie miejsc aktywnych, które musiałyby być nasycone analitem przez iniekcję wielokrotną. Kolumna Rtx®-35 Amine jest idealna do analizy, oprócz szerokiej gamy preparatów podstawowych, jak również neutralnych lub aktywnych związków tlenu, które są łatwo wiązane za pomocą wiązania wodorowego. Każda kolumna Rtx®-35 Amine jest testowana w celu spełnienia wymagań analizy aminowej w ppm stężenia bez potrzeby nasycenia przy minimalnym krwawieniu w maksymalnej temperaturze.
ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
---|---|---|
0,25 | 0,50 | 0 do 220 |
0,25 | 1,00 | 0 do 220 |
0,32 | 1,00 | 0 do 220 |
0,32 | 1,50 | 0 do 220 |
0,53 | 1,00 | 0 do 220 |
0,53 | 3,00 | 0 do 220 |
(opatentowana faza Crossbond®)
Faza stacjonarna i zoptymalizowane wymiary kolumn Rtx®-VRX zapewniają niski poziom krwawienia, wysoką rozdzielczość i szybką analizę lotnych związków organicznych.
ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
---|---|---|
0,18 | 1,00 | -40 do 240/260 |
0,25 | 1,40 | -40 do 240/260 |
0,32 | 1,50 | -40 do 240/260 |
0,45 | 2.55 | -40 do 240/260 |
0,53 | 3,00 | -40 do 240/260 |
(opatentowana faza Crossbond®)
Fazę Rtx®-VGC zoptymalizowano przy użyciu modeli komputerowych do analizy lotnych zanieczyszczeń organicznych za pomocą chromatografów gazowych z detektorem przewodności PID lub elektrolitycznym (ELCD). Te kolumny są rozwiązaniem dla złożonego oddzielania lotnych zanieczyszczeń organicznych. Zapewniają one 85% rozdzielczość trihalometanów z innych lotnych związków.
ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
---|---|---|
0,18 | 1,00 | -40 do 240/260 |
0,25 | 1,40 | -40 do 240/260 |
0,32 | 1,50 | -40 do 240/260 |
0,45 | 2.55 | -40 do 240/260 |
0,53 | 3,00 | -40 do 240/260 |
ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
---|---|---|
0,18 | 0,18 | 20 do 340 |
0,25 | 0,25 | 20 do 340 |
ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
---|---|---|
0,25 | 0,15 | -60 do 380 |
(Crossbond® 100% polisiloksan dimetylu - zoptymalizowany do symulowanej destylacji)
Faza stacjonarna, wymiary kolumny i grubość powłoki kolumny Rtx®-2887 zostały zoptymalizowane zgodnie z pożądaną rozdzielczością i kryterium ASTM metody D2887. Każda kolumna jest indywidualnie testowana, co gwarantuje stabilną linię podstawową z niskim krwawieniem i wysoką powtarzalnością czasów retencji.
ID (mm) | df (μm) | Limity czasowe (° C) |
---|---|---|
0,53 | 2,65 | -60 do 360 |
(Crossbond® 100% polisiloksan dimetylu - zoptymalizowany do analizy węglowodorów)
Polimer Rtx®-1PONA został zaprojektowany z dokładną polarnością wymaganą dla pożądanego rozkładu węglowodorów w przemyśle petrochemicznym. W oparciu o wymagania Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań i Materiałów (ASTM) oraz Kanadyjskiej Rady Standardów Ogólnych (CGSB) w zakresie kryteriów rozdzielczości i przechowywania, Restek wprowadził rygorystyczne testy kontroli jakości dla etapu Rtx®-1PONA. Współczynnik retencji (k), efektywność (n) i selektywność fazy stacjonarnej (RI) każdej kolumny Rtx®-1PONA muszą być zawsze lepsze niż wymagane przez metody ASTM i CGSB.
ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
---|---|---|
0,25 | 0,50 | -60 do 300/340 |
Glikol polietylenowy Crossbond®)
Kolejność wymywania wielonienasyconych estrów metylowych kwasów tłuszczowych na kolumnach FAMEWAX ™ jest porównywalna z kolejnością kolumn Carbowax®, z tą różnicą, że rozdzielczość podstawowa jest uzyskiwana w znacznie krótszym czasie.
ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
---|---|---|
0,25 | 0,25 | 40 do 250 |
0,32 | 0,25 | 40 do 250 |
0,53 | 0,50 | 40 do 250 |
(Crossbond® Carbowax® glikol polietylenowy do analizy związków kwasowych)
Ustalona faza glikolu polietylenowego Stabilwax®-DA ma wbudowane kwasowe grupy funkcyjne w strukturę polimeru. Ta modyfikacja umożliwia analizę wolnych kwasów bez potrzeby derywatyzacji, znacznie zmniejsza adsorpcję kwasu i zwiększa pojemność kolumny do analizy wolnego kwasu lotnego. Kolumny Stabilwax®-DA zapewniają ostre piki dla kwasów o wyższej masie cząsteczkowej, aw wybranych przypadkach kolumnę tę można również wykorzystać do analizy kwasów nieorganicznych, ograniczając jedynie ich lotność.
ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
---|---|---|
0,25 | 0.10 | 40 do 250 |
0,25 | 0,25 | 40 do 250 |
0,25 | 0,50 | 40 do 250 |
0,32 | 0.10 | 40 do 250 |
0,32 | 0,25 | 40 do 250 |
0,32 | 0,50 | 40 do 250 |
0,32 | 1,00 | 40 do 240/250 |
0,53 | 0.10 | 40 do 250 |
0,53 | 0,25 | 40 do 250 |
0,53 | 0,50 | 40 do 250 |
0,53 | 1,00 | 40 do 240/250 |
0,53 | 1,50 | 40 do 230/240 |
(Crossbond® 50% cyjanopropylometyl / 50% fenylometylopolisiloksan)
Faza Rtx®-225 jest mniej polarna niż glikol polietylenowy (PEG), ale jest stosowana do takich samych zastosowań, jak analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych, derywatyzowanych węglowodanów i substancji zapachowych.
Ulepszony polimer Rtx®-225 ma wyższą stabilność temperaturową, bezwładność i zmniejszone krwawienie. Dzięki unikalnej technologii syntezy polimerów i opatentowanej dezaktywacji siloksanowej kolumny Rtx®-225 mają wyższą o 20 ° C stabilność temperaturową niż inne 225 kolumn.
ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
---|---|---|
0,25 | 0.10 | 40 do 220/240 |
0,25 | 0,25 | 40 do 220/240 |
0,25 | 0,50 | 40 do 220/240 |
0,32 | 0.10 | 40 do 220/240 |
0,32 | 0,25 | 40 do 220/240 |
0,32 | 0,50 | 40 do 220/240 |
0,32 | 1,00 | 40 do 200/220 |
0,53 | 0.10 | 40 do 200/220 |
0,53 | 0,25 | 40 do 200/220 |
0,53 | 0,50 | 40 do 200/220 |
0,53 | 1,00 | 40 do 200/220 |