图1. 硅胶粒径和类型的影响。色谱柱:4.6×50mm,Ace C18 5μm;Zorbax XDB C18,3.5μm;XDB C18 1.8μm;Halo 18 2.7μm。样品:萘;流动相:水-乙腈=40:60,24℃。
创新点:
具有与1.8μm传统填料相当的分离效率,却只有其1/2的柱压和明显的抗污染性能;
任何HPLC系统上可以使用更短的柱子,达到高速、高效地分离;
大大地节省溶剂(在乙腈短缺的今天,这点尤为重要)。
Halo多空壳层色谱柱采用2.7μm粒径硅胶基质,内核是1.7μm的实芯硅胶球,实芯球外部烧结0.5μm的全多孔硅胶层。
图2. 快速色谱柱柱压对比。色谱柱:2.1×50mm,C18;流动相:水-乙腈=30:70,24℃,Agilent 1100。
图3 .HPLC搭载Halo与UFLC效果比对。Halo:4.6×50mm,2.7μm;乙腈-水梯度,1.5ml/min;MAX pressure为12MPa;仪器:Shimadzu 10A VP系统。Shimadazu column:Shim-pack-ODS,3.0×50mm,2.2μm;乙腈-水梯度,1.4ml/min;MAX pressure为23MPa;仪器:Prominence UFLC。样品:某CRO公司仪器校准标样。
Halo多空壳层2.7μm的粒径,相比亚2微米的UHPLC的填料,有效降低了背压,增加了抗污染能力,1.7μm的实芯层,降低了径向阻抗,也降低了背压。同时,通过图1和图2可以发现:随着流速的增加,2.7μm Halo填料的柱效几乎没有降低(见图1),同时,随着流速的增加,2.7μm Halo填料的柱压远远低于亚2微米快速色谱填料,所以,Halo色谱柱可以通过增加流速来达到快速分离,大大地节省溶剂(在乙腈短缺的今天,这点尤为重要)。
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