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Merck

581617-U

Ascentis® Phenyl (5 µm) HPLC Columns

L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column

Synonyme(s) :

Phenyl Bonded Phase HPLC Column

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A propos de cet article

UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × i.d.:
25 cm × 4.6 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
phenyl phase
Pore size:
100 Å
Matrix:
fully porous particle, silica gel high purity, spherical
Service technique
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Nom du produit

Colonne HPLC Ascentis® Phényl, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm

material

stainless steel column

Quality Level

agency

suitable for USP L11

product line

Ascentis®

feature

endcapped

manufacturer/tradename

Ascentis®

packaging

1 ea of

extent of labeling

19% Carbon loading

parameter

≤70 °C temp. range, 400 bar pressure (5801 psi)

technique(s)

HPLC: suitable, LC/MS: suitable

L × I.D.

25 cm × 4.6 mm

surface area

450 m2/g

surface coverage

5.2 μmol/m2

impurities

<5 ppm metals

matrix

fully porous particle, silica gel high purity, spherical

matrix active group

phenyl phase

particle size

5 μm

pore size

100 Å

operating pH range

2-8

application(s)

food and beverages

separation technique

reversed phase

General description

L′Ascentis phényl assure de meilleures séparations en phase inverse, y compris dans des conditions 100 % aqueuses. Elle peut également être utilisée en mode HILIC/ANP (phase aqueuse normale) et présente un faible relargage en UV/SM pour les applications graduées.

Features and Benefits

  • Compatible 100 % phase aqueuse
  • ANP/HILIC et phase inverse
  • Faible relargage en UV/SM pour les applications graduées
  • Sélectivité alternative

Other Notes

Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis

Legal Information

Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany


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Classe de stockage

11 - Combustible Solids

wgk

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

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Not applicable



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E Lesellier
Journal of chromatography. A, 1266, 34-42 (2012-11-03)
The recent introduction of new stationary phases for liquid chromatography based on superficially porous particles, called core-shell or fused-core, dramatically improved the separation performances through very high efficiency, due mainly to reduced eddy diffusion. However, few studies have evaluated the
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