3465 Elektrochemischer Detektor für LC-Systeme

3465 Elektrochemischer Detektor für LC-Systeme

Empfindlichkeit, Zuverlässigkeit und Einfachheit kombiniert

Empfindlichkeit, Zuverlässigkeit und Einfachheit kombiniert

Der Waters 3465 Elektrochemische Detektor kombiniert Empfindlichkeit, Zuverlässigkeit und Einfachheit für die elektrochemische Detektion. Seine vielseitigen elektrochemischen Detektionsmodi eignen sich ideal für die Analyse einer großen Bandbreite von Verbindungen.

Die Konfiguration des 3465 Elektrochemischen Detektors mit mehreren Flusszellen kombiniert die Bauart der Arbeits- und Referenzelektrode, um die Kosten zu minimieren und die Flexibilität zu erhöhen. In der Flusszelle befinden sich mehrere Referenzelektroden: ISAAC; ein traditionelles Salzbrücken-Design, das die Bildung von Luftblasen begrenzt; und „Hy-Ref“ (Wasserstoff), der sich ideal für die Analyse von Kohlenhydraten eignet und mit extremen mobilen Phasen kompatibel ist. Der Detektor wurde für Analysen im Ultraspurbereich konzipiert und ist kompatibel mit Applikationen im analytischen und Microbore-Maßstab.

3465 Electrochemical Detector 3465 Elektrochemischer Detektor für LC-Systeme

Technische Daten

Betriebsmodi

Gleichstrom (DC), DC, PULSE, PULSE 2, SCAN

(DC, PULSE und PULSE 2 sind unter Empower CDS Steuerung verfügbar und werden unterstützt)

Andere Modi

CONFIG, DIAG und SERVICE

Detektorkonfigurationen

Einzel-Flusszelle (SCC) (Teilenummer: 725000673) oder Dual-Flusszelle (DCC) (Teilenummer: 725000686)

Autozero (Nullabgleich)

Ausgelöst über die Tastatur, TTL auf der Geräterückseite oder PC-Fernsteuerung (LAN)

Max. Stromkompensation (Autozero [Nullabgleich])

25 nA – 2,5 mA im DC- und PULSE-Modus, abhängig von der Messbereichseinstellung

Offset

+50 % bis -50 % der max. Ausgangsspannung, in 5 %-Schritten

PC-Steuerung

Parametrische Steuerung und Datenaufnahme über LAN-Port (USB-Serviceport)

Aufnahmesteuerung

.NET Treiber für Empower 3, der die vorhandene Empower 3 ICF Support-Ebene nutzt

Ausgang des Analogsignals (DAC)

-1 bis +1 V Vollausschlag (über 16-Bit-D/A-Wandler)

Analogausgang (I/E)

-2,5 bis +2,5 V Vollausschlag (unprozessiertes E/A-Wandler-Signal)

Digitale E/A-Anschlüsse (Rückseite)

2x Relais, 5x TTL-Ausgänge (CMOS 3,3 V Logik), 13 TTL-Eingänge (programmierbar), 1x GND (Masse)

Programmierbare E/A-Funktionalität

Cell on, Cell off, Autozero, Start, Overload, Relay, Auxiliary (Zelle ein, Zelle aus, Nullabgleich, Start, Überlast, Relais, Aux)

Integrierte Flusszelle und Säulenofen

+7 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C, Genauigkeit 0,5 °C, Stabilität 0,1 °C; nimmt Säulen- und Flusszelle(n) auf

Flusszelle

Wall-Jet-Ausführung für enge Räume – VT03, Sencell und Dünnschichtdesign Flexcell

VT03

Flusszelle (ursprünglich mit 2465 ECD erhältlich); verfügbar mit Arbeitselektroden mit einem Durchmesser von 2 und 3 mm

Sencell

Werkzeuglos einstellbarer Abstandshalter; mehrere Arbeits- und Referenzelektroden

Flexcell

Austauschbare Arbeitselektrode, (GC, Pt, Au, Ag, BDD) Hilfselektrode aus Edelstahl

Bereich

10 pA – 200 μA in Schritten von 1, 2 oder 5

Filter (ADF)

10 – 0,001 Hz in 1, 2 oder 5 Schritten; RAW und OFF: Für unverarbeitete Daten

Potential (Ec)

-2,5 V bis +2,5 V in 10-mV-Schritten

Datenrate

1 – 100 Hz in 1, 2, 5 Schritten, je nach Filtereinstellung

Rauschen

< 2 pA mit Dummyzelle (Last von 300 MΩ/470 pF) im Bereich von 1 nA, Filter aus, Ec +800 mV und Temperatur von 35 °C

Bereich

10 nA – 200 μA in Schritten von 1, 2 oder 5

Filter (ADF)

0,5 – 0,001 Hz in 1, 2 oder 5 Schritten; OFF: Für unverarbeitete Daten

Potential (Ec)

-2,5 V bis +2,5 V in 10-mV-Schritten

Datenrate

1/(Impulsdauer) Hz

Wellenform

Max. fünf Potentialsprünge

Impulszeiten (t1-t2)

t1: 100 ms – 2000 ms; t2, t3, t4 und t5: 0 – 2000 ms in Schritten von 10 ms

Abtastzeiten (ts)

20 ms – [t1–60] ms

Bereich

10 nA – 200 μA in Schritten von 1, 2 oder 5

Filter (ADF)

0,5 – 0,01 Hz in 1, 2 oder 5 Schritten; OFF: für unverarbeitete Daten

Potential (Ec)

-2,5 V bis +2,5 V in 10-mV-Schritten

Datenrate

1/(Impulsdauer) Hz

Wellenform

Frei programmierbare mehrstufige Wellenform mit bis zu 30 Zeitpotentialkoordinaten (t, E) und einer max. Impulsdauer von 4 s; Zeitpunkte in 10-ms-Schritten.

Abtastzeit

Das Abtastintervall ist frei programmierbar und wird durch die Markierungen Begin (Anfang) und End (Ende) festgelegt.

Bereich

10 nA – 200 μA in Schritten von 1, 2 oder 5

Potential (Ec)

-2,5 V bis +2,5 V in 10-mV-Schritten

Datenrate

1 Hz

Scangeschwindigkeit

1 – 100 mV/s in 1, 2, 5 Schritten

Zyklus

Halb, voll oder kontinuierlich

Verwendung

Nur zur Verwendung in Innenräumen

Aufbewahrung der Lösungsmittel

< 2000 m

Betriebstemperatur Bereich

10 – 35 °C

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 % bis 80 % relative Feuchte

Spannungsbereich

100 – 240 VAC mit automatischer Erkennung

Spannungsschwankung

Eingangsspannung von 100 – 240 VAC +/- 10 %

Netzfrequenz

50 – 60 Hz

Anforderungen an die Stromversorgung

260 VA

Bei niedrigen Eingangsspannungen kann eine Leistungsreduzierung erforderlich sein. 

Abmessungen

Gewicht

14,4 kg (32 lbs) ohne Flusszelle oder Säule (SSC-Version)

Breite

22 cm (8,7 Zoll)

Höhe

44 cm (17,3 Zoll)

Tiefe

43 cm (16,9 Zoll)

Sicherheit und EMV-Konformität

CE (CB Scheme), UL und CSA (cMETus-Zulassung)

Geräuschpegel

45 dBA (Detektor eingeschaltet und Tür geschlossen)

Teilename

Ersatzteilnummer

3465 Elektrochemischer Detektor

725000673

3465 Elektrochemischer Detektor – Dual-Flusszelle

725000686

Flusszelle 2 mm Glaskohlenstoff WE/Salzbrücke Ref (zur Qualifizierung verwendet)

700013052

Flusszellenkit, 2 mm Glaskohlenstoff WE/ISAAC REF, VT03 (zur Qualifizierung verwendet)

205004215

Überblick

  • Selektivität für ein breites Applikationsspektrum, wie z. B. Catecholamine, Aminoglykoside, Kohlenhydrate, Neurotransmitter, Phenole und Thiole mit mehreren Flusszellen-, Elektroden- und Detektionsmodusoptionen
  • Empfindlichkeit für die Ultraspurenanalyse zum Nachweis von Konzentrationen von nur 10 ρmol/L bis zu µmol/L
  • Einfache Bedienung und Vielseitigkeit dank der Empower Steuerung und der Verwendung mit dem Flüssigchromatographie(LC)-Portfolio von Waters
  • Zuverlässigkeit durch den Waters Service- und Anwendungs-Support sowie Einhaltung von 21CFR Part 11

Empfohlene Verwendung: Für Analysen im Ultraspurenbereich, sowohl für analytische Applikationen als auch für solche im Microbore-Maßstab geeignet.


Features Header

Features Header






Erhöhte Empfindlichkeit

  • Führen Sie Analysen im Ultraspurenbereich durch
  • Beseitigen Sie Matrixstörungen mit einem erweiterten digitalen Filter
  • Verbessern Sie die thermische Betriebsstabilität mit dem abgeschirmten Faraday-Ofen

Flexibel für Ihre Anforderungen

Der 3465 wird über das branchenführende Empower Chromatography Data System (CDS) gesteuert und ist mit den Arc HPLC, Alliance, ACQUITY Arc und ACQUITY UPLC H-Class Systemen, den isokratischen und Gradientensystemen 1515 auf Empower CDS-Basis, Breeze und QS-basierten Systemen kompatibel, wenn er mit einem eSat/IN Analog/Digital-Wandler konfiguriert ist. Es gibt zwei Konfigurationen des 3465 ECD: eine unterstützt die Steuerung einer einzelnen Flusszelle und die zweite die unabhängige Steuerung von dualen Flusszellen.




Ressourcen

Dokumente

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Support

Support



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