[ cortecs columns ] 可能性の限界に挑戦するµm 以下の ソリッドコアパーティクルカラム

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3 C8 C8+ HILIC 究極のカラム効率と 性能を実現する ソリッドコアパーティクル カラム µm 以下のパーティクルの性能を最大 限に発揮させるための独自の研究成果に より ウォーターズは粒子径 µm 以下 の UltraPerformance LC カラムファミリー に 新製品を追加しました.6 µm の ソリッドコアパーティクルテクノロジー を採用した CORTECS カラムにより 新 たなレベルのカラム効率と性能に到達で きます 複雑な混合物を分離したい場合 にも 分離能を維持しながらスループッ トを向上させたい場合にも CORTECS カラムは予想以上の結果を実現します

4 [ cortecs columns ] 0 Csaba Horváth pellicular phases Horváth István Halász 970 Corasil I 0 80 µm 0 µm µporasil µbondapak Corasil I mm.7 µm HPLC UPLC. µm µm UPLC 0.7 µm UPLC µm. mm. P.D. McDonald and U.D. Neue, The Quest for Ultra Performance in Liquid Chromatography, Waters, Milford [007], part number µm 00 µm µm 0.6 µm Waters Corasil I DuPont Zipax CORTECS [ ]

5 より高い効率を実現するソリッドコアパーティクルの仕組み 当初.7 µmのソリッドコアパーティクルカラムが高い効率を実現するのは ソリッドコアパーティクルは全多孔性パーティク ルに比べて拡散経路が短く 物質移動の速度が向上するためであると説明されていました しかし 拡散速度の速い低分子量の 分析種では この拡散経路短縮による効率の向上がほんのわずかであることが分かりました 最近の研究からソリッドコアパー ティクルは van Deemterの式におけるつの項それぞれの値を低減することでカラム性能を向上させることが示唆されています ソリッドコアパーティクルはより均一に充塡 A項を低減 空隙率が低いためカラム軸方向での成分の分子拡散が減少 B項を低減 ソリッドコアが熱伝達を向上し 放射状温度勾配を減少 C 項を低減 G. Guiochon and F. Gritti, J. Chrom. A 8, 0, Waters CORTECS カラムは 効率 スループット 性能を最大化 しながら µm 以下のソリッドコアパーティクルカラムの利点を 全て実現するよう設計されています パーティクル特性 粒子径 Rho ポアボリューム ポアサイズ 表面積 ケミストリー C8.6 µm cm/g 90 Å 00 m/g C8+ HILIC Rho (ρ) = 粒子径に対するソリッドコアの直径の比率 [ ]

6 [ cortecs columns ] UPLC µm 0 CORTECS UPLC CORTECS UPLC A C 8.7 µm 9%.7 µm (USP) CORTECS UPLC C µm C 8.7 µm A C 8.7 µm (ml/min) CORTECS µm A.7 µm CORTECS µm. x 0 mm 7: (v/v) / 0 C [ 6 ]

7 / N (α-) k (N) ( ) (k) R S α (k+) CORTECS S/N CORTECS HILIC AU HILIC.7 µm. x 0 mm USP, :. CORTECS HILIC.6 µm. x 0 mm HILIC.7 µm. x 0 mm ACQUITY UPLC I-Class ACQUITY PDA 90:0 ACN/0 mm 0.% 0.8 ml/min.0 µl 0 C UV nm 7: ACN/MeOH 0.% 00 µg/ml AU CORTECS UPLC HILIC.6 µm. x 0 mm USP, :.. Lidocaine. Butacaine. Tetracaine. Procaine. Procainamide min CORTECS UPLC HILIC [ 7 ]

8 [ cortecs columns ] CORTECS CORTECS AU Sulfathiazole. Sulfamerazine. Sulfamethazine. Sulfamethoxypyridazine. Sulfachloropyridazine 6. Sulfamethoxazole 7. Sulfasoxazole 6 7 C 8 0. ml/min.8 µm. x 0 mm. 6 Pc= CORTECS UPLC C 8 + ACQUITY UPLC H-Class UV nm 0 µg/ml AU CORTECS UPLC C ml/min.6 µm. x 0 mm. Pc= min. Sulfathiazole. Sulfamerazine. Sulfamethazine. Sulfamethoxypyridazine. Sulfachloropyridazine 6. Sulfamethoxazole 7. Sulfasoxazole min 6 7 A C 8.7 µm. x 00 mm 8. Pc= 7 CORTECS UPLC C µm. x 0 mm. 6 Pc= mm CORTECS UPLC C mm A ACQUITY UPLC H-Class UV nm 0 µg/ml min [ 8 ]

9 ph CORTECS UPLC C 8 C 8 + HILIC O O Si O O O Si O ph ph ph C 8 C 8 C %.7%.7 µmol/m. µmol/m N/A ph Low ph = C High ph = C Low ph = C High ph = C Low ph = C High ph = C ph ph Waters [ 9 ]

10 [ cortecs columns ] CORTECS C8 C8 CORTECS C8 CORTECS C8+ CORTECS C8 C8 CORTECS C8 ph ph CORTECS C 8 C 8.7 µm. x 00 mm Pressure initial :,00 psi AM. RCS-, M0. RCS-, M. AM 8. JWH-07 -butanoic acid metabolite 6. JWH-07 -hydroxybutyl metabolite 7. JWH-08 -pentanoic acid metabolite 8. JWH-07 (+/-) -hydroxybutyl metabolite 9. JWH--0 0hydroxypentyl metabolite 0. JWH-08 (+/-) -hydroxypentyl metabolite min CORTECS UPLC C 8.6 µm. x 00 mm Pressure initial :,800 psi EN min 0 ng/ml UPLC-MS/MS CORTECS UPLC C 8 C 8.7 µm. x 00 mm 0.6mL/min ACQUITY UPLC Xevo TQD /6 7/8 9/0 CORTECS C 8 [ 0 ]

11 CORTECS C8+ 00 CSH S/N TFA CORTECS C 8 + AU AU min A C 8.7 µm. x 0 mm Pc= 7 Pressure 0.min : 6800 psi CORTECS UPLC C µm. x 0 mm Pc= Pressure 0.min : 780 psi : A: B: : CORTECS UPLC C µm. x 0 mm A C 8.7 µm. x 0 mm ACQUITY UPLC H-Class ACQUITY PDA 0.% 0.% 8-% B 0.6 ml/min.0 µl.: :. Nordoxepin. Protriptyline. Nortriptyline. Amitriptyline. Trimipramine 0 C UV nm 0 µg/ml min CORTECS UPLC C 8 + A C 8 CORTECS [ ]

12 [ cortecs columns ] CORTECS HILIC HILIC CORTECS HILIC HILIC HILIC SPE MS CORTECS HILIC ACh Ch t-miaa iso-ach HA % t-mha EN min CORTECS UPLC HILIC.6 µm. x 00 mm Xevo TQ-S CSF pg/ml UPLC-MS/MS LC iso-ach CSF Ach Waters HILIC

13 µm 007 µm HPLC µm UPLC µm µm CORTECS CORTECS ACQUITY UPLC I-Class UPLC AU AU UHPLC ( 6 µl) A C 8.6 µm.0 x 0 mm USP Res, =. USP Plate Count (peak ) = 76 ACQUITY UPLC I-Class ( 7 µl) CORTECS UPLC C 8.6 µm. x 0 mm USP Res, =.6 USP Plate Count (peak ) = min CORTECS UPLC C8 +.6 µm. x 0 mm A C8.6 µm.0 x 0 mm : ACQUITY UPLC I-Class ACQUITY PDA ; B UHPLC 0.% /ACN : : 0. ml/min (.6 µm. x 0 mm) 0.69 ml/min (.6 µm.0 x 0 mm).0 µl (.6 µm. x 0 mm).0 µl (.6 µm.0 x 0 mm).: 0 C : UV 0 nm 0 µg/ml. Estradiol. Ethinyl estradiol. Estrone. Levonorgestrel 6 µl UHPLC A.6 µm 7 µl ACQUITY UPLC I-Class.6 µm CORTECS % 0.% mm 0.69 ml/min µl mm 0. ml/min µl UV 0 nm ACQUITY UPLC ACQUITY UPLC Online Community

14 [ cortecs columns ] µm以下のパーティクルデザインの汎用性 極性や分子量 機能 複雑さの異なる混合物を分析しなければならないことがよくあります 異なる官能基のカラムを評価する のが分析法開発において必要ですが 分離に適した特性を持つパーティクルを選ぶことはそれ以上に重要です ウォーターズが CORTECS ソリッドコアパーティクルを加えてパーティクルファミリーの拡充を図ったのもそのためです CORTECS ソリッドコアパーティクル CSHテクノロジー 塩基性化合物の卓越 したピーク形状 UPLCからHPLCへの シームレスな移管 [ ] 高いカラム効率 同等のカラム効率でスループットの向上 同等の背圧で性能の向上 BEHテクノロジー HSSテクノロジー 比類ないpH安定性 最大の保持 幅広い移動相 温度 更なる選択性 UPLCからHPLCへの 卓越したローディング キャパシティ 条件に対応 UPLCからHPLCへの シームレスな移管 シームレスな移管

15 CORTECS UPLC CORTECS UPLC (MVK)* CORTECS UPLC C 8.6 µm. x 0 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm. x 0 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm. x 7 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm. x 00 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm. x 0 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm.0 x 0 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm.0 x 0 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm.0 x 7 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm.0 x 00 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm.0 x 0 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm. x 0 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm. x 0 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm. x 7 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm. x 00 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm. x 0 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm.0 x 0 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm.0 x 0 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm.0 x 7 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm.0 x 00 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm.0 x 0 mm CORTECS UPLC C µm. x 0 mm CORTECS UPLC C µm. x 0 mm CORTECS UPLC C µm. x 7 mm CORTECS UPLC C µm. x 00 mm CORTECS UPLC C µm. x 0 mm CORTECS UPLC C µm.0 x 0 mm CORTECS UPLC C µm.0 x 0 mm CORTECS UPLC C µm.0 x 7 mm CORTECS UPLC C µm.0 x 00 mm CORTECS UPLC C µm.0 x 0 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm. x 0 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm. x 0 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm. x 7 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm. x 00 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm. x 0 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm.0 x 0 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm.0 x 0 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm.0 x 7 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm.0 x 00 mm CORTECS UPLC C 8.6 µm.0 x 0 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm. x 0 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm. x 0 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm. x 7 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm. x 00 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm. x 0 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm.0 x 0 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm.0 x 0 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm.0 x 7 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm.0 x 00 mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm.0 x 0 mm CORTECS UPLC C µm. x 0 mm CORTECS UPLC C µm. x 0 mm CORTECS UPLC C µm. x 7 mm CORTECS UPLC C µm. x 00 mm CORTECS UPLC C µm. x 0 mm CORTECS UPLC C µm.0 x 0 mm CORTECS UPLC C µm.0 x 0 mm CORTECS UPLC C µm.0 x 7 mm CORTECS UPLC C µm.0 x 00 mm CORTECS UPLC C µm.0 x 0 mm * VanGuard CORTECS UPLC C 8.6 µm. x mm CORTECS UPLC HILIC.6 µm. x mm CORTECS UPLC C µm. x mm ipad [ ]

16 Austria Australia Belgium and Luxembourg Brazil 788 Canada China Czech Republic Denmark Finland France Germany Hong Kong Hungary India Ireland 8 00 Italy Japan Korea Mexico The Netherlands Norway Poland Puerto Rico Russia/CIS / Singapore Spain Sweden Switzerland Taiwan UK US JISQ900:008 JMAQA Waters UltraPerformance LC µbondapak UPLC ACQUITY UPLC ACQUITY XEVO The Science of What s Possible Waters Corporation CORTECS µporasil CSH Waters Corporation TEL FAX F TEL FAX ISO900 Waters Corporation 0 Waters Corporation. Printed in Japan JA 08A H

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