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Die T-Säulen von Viscotek sind für die Trennung organischer Polymere und Oligomere mittels Gelpermeations- bzw. Größenausschlusschromatographie (GPC/SEC) bestimmt. Das Füllmaterial ist ein poröses Styroldivinylbenzolcopolymer. Die Auswahl umfasst 14 Säulentypen für verschiedene Molekulargewichtsbereiche.

Säulengröße:

Analytische Säulen
300mm L×7.8mm ID
Vorsäule
10mmL×4.6mmID
Füllmaterial
Poröses Styroldivinylbenzolcopolymer
Verbindungsschrauben
mit Innengewinde, Nr. 10 32 UNF
Säulenmaterial
Edelstahl SUS-316
Lösungsmittel in Säule
THF
Max. Druck
3,5 MPa pro Säule
Max. Durchflussmenge
(Analyse) 2,0 ml/min (Lösungsmittelaustausch) 0,3 ml/min
Temperaturbereich
10 – 60 ℃
Organische Lösungsmittel
siehe Tabelle 2

Tabelle 1: Spezifikationen

PN

Typ

Partikel-
größe
(μm)

Theoretische
Bodenzahl
(pro Säule)

Ausschlussgrenze
MW
Polystyrol

Max.
Porengröße
(A)

CLM3000

T1000, GPC/SEC-Säule für org. Laufmittel

6

> 18,000

1,500

50

CLM3001

T2000, GPC/SEC-Säule für org. Laufmittel

6

> 18,000

5,000

150

CLM3002

T2500, GPC/SEC-Säule für org. Laufmittel

6

> 18,000

20,000

300

CLM3003

T3000, GPC/SEC-Säule für org. Laufmittel

6

> 18,000

70,000

500

CLM3004

T4000, GPC/SEC-Säule für org. Laufmittel

7

> 18,000

400,000

1,500

CLM3005

T5000, GPC/SEC-Säule für org. Laufmittel

10

> 11,000

4,000,000

5,000

CLM3006

T6000, GPC/SEC-Säule für org. Laufmittel

10

> 11,000

(20,000,000)

10,000

CLM3007

T7000, GPC/SEC-Säule für org. Laufmittel

18

> 6,000

(200,000,000)

20,000

CLM3008

TGuard

8

guard column

CLM3009

T6000M, allgemein, gemischt, org.

10

> 13,000

(20,000,000)

10,000

CLM3010

LT3000L, gemischt, extrem geringe

6

> 18,000

70,000

500

CLM3011

LT4000L, gemischt, geringe Mw org.

7

> 18,000

400,000

1,500

CLM3012

LT5000L, gemischt, mittlere Mw, org.

10

> 11,000

4,000,000

5,000

CLM3013

LT6000L, gemischt, hohes Mw, org.

10

> 11,000

(20,000,000)

10,000

CLM3014

LT7000L, gemischt, extrem hohes Mw, org.

18

> 6,000

(200,000,000)

20,000

Tabelle 2: Lösungsmittelverträglichkeit der Trennsäule und Austauschmöglichkeiten

Lösungsmittel

Säule

T1000

T2000 T2500

T3000

T4000 T5000 T6000 T7000 T6000M

LT3000L LT4000L

LT5000L LT6000L LT7000L

THF

O

O

O

O

Chloroform

O

O

O

O

Säule

×

O

O

O

Benzol

O

O

O

O

Toluol

O

O

O

O

p-Xylol

×

O

O

O

o-Dichlorbenzol (ODCB)

×

×

O

O

Trichlorbenzol (TCB)

×

×

O

O

Dioxan

×

O

O

O

Diethylether

×

×

O

O

Essigsäureethylester

×

×

O

O

Aceton

×

×

O

O

Butanon

×

×

O

O

Dimethylformamid (DMF)

×

×

O

O

Dimethylacetamid (DMAc)

×

×

O

O

Hexafluorisopropanol (HFIP)

×

×

×

O

m-Kresol

×

×

O

O

o-Chlorphenol

×

×

O

O

Chinolin

×

×

O

O

N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)

×

×

O

O

Dimethylsulfoxid (DMSO)

×

×

×

30% m-Kresol/Chloroform

×

O

O

O

30% o-Chlorphenol/Chloroform

×

O

O

O

30% HFIP/Chloroform

×

O

O

O

Hexan

×

×

×

×

Acetonitril

×

×

×

×

Methanol

×

×

×

×

Wasser

×

×

×

×

O Kann ausgetauscht werden
Kann ausgetauscht werden, jedoch besteht dann die Möglichkeit, dass sich die Säuleneffizienz verschlechtert
× Kann nicht verwendet/ausgetauscht werden

Weitere informationen

Präsentationen und Anwendungsberichte:

Applikaionsbericht: Bestimmung von Polymerstrukturen mittels GPC Es ist vorteilhaft, Molekulargewichte mit Hilfe der Lichtstreuung zu bestimmen, wenn die Signale ausreichend stark sind. Dreifachdetektion kombiniert die Detektionsfähigkeiten in einem einzigen System, das so in der Lage ist, das Molekulargewicht und die Molekülstruktur zu bestimmen.

Anwendungsbericht: Charakterisierung verzweigter Copolymere mittels GPC-Dreifachdetektion Polymere können grob in zwei strukturelle Kategorien eingeteilt werden – linear und verzweigt. Ein lineares Polymer besteht aus einer einzigen Hauptkette aus wiederholten Einheiten, die regelmäßig durchgehend miteinander verknüpft sind.

Applikationsbericht: Charakterisierung modifizierter Phenolharze Mit dem chromatographischen Dreifachdetektionsverfahren besteht die Möglichkeit, die Modifikation der Phenolharze zu erkennen. Das große Molekulargewicht wird im Lichtstreusignal bestimmt, während der Viskositätsdetektor Informationen über das vom Polymer eingenommene molare Teilvolumen liefert.

Sie können in der Anwendungsbibliothek und Präsentationsdatenbank von Malvern KOSTENLOS nach weiteren Anwendungsberichten und Online-Präsentationen suchen (kostenlose Registrierung erforderlich).

 
 
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