Conclusion

Conclusion

La chromatographie de convergence n'est pas conçue pour remplacer la chromatographie en phase liquide ou la chromatographie en phase gazeuse classique. Elle est plutôt complémentaire des autres techniques de séparation.

Les améliorations apportées au système ACQUITY UPC2 rendent enfin les séparations avec des solvants riches en CO2 robustes, reproductibles et aussi courantes que toute autre technique de séparation.

La CC utilise le même spectre éluotropique que la LC en phase normale. Cependant, la flexibilité de cette technique permet également d’utiliser certaines colonnes classiques en phase inverse, telles que la colonne C18, qui offre des caractéristiques de rétention similaires à celles de la LC en phase inverse pour l’analyse de composés hautement lipophiles. Le fait de couvrir une plage de sélectivité aussi étendue donne à la CC des avantages évidents.

Ensemble, la capacité d’analyse de la RPLC et la CC se chevauche sur 80 à 85 % de l’ensemble des composés. En outre, la technologie de CC peut analyser tous les composés analysés actuellement par LC en phase normale. La CC analyse les composés chiraux, les stéréoisomères et les diastéréoisomères. La CC peut fondamentalement analyser tout composé soluble dans un solvant organique. Contrairement à la LC en phase normale, la CC est compatible avec les détecteurs à gradient, les détecteurs ultraviolets (UV), les détecteurs à barrette de diodes (PDA) et les détecteurs évaporatifs à diffusion de lumière (ELS), ainsi qu’avec toute la gamme de spectromètres de masse couramment utilisés à l’heure actuelle.

La phase mobile primaire de la CC est composée de CO2 neutre en carbone, ce qui limite l’utilisation de solvants nocifs nécessaires dans les phases mobiles de LC en phase normale. De plus, comme le CO2 constitue le principal composant de la phase mobile, les résultats de CC ne varient pas comme ceux de la LC en phase normale, en raison de l’adsorption d’eau par la phase stationnaire.

De plus, la CC peut considérablement simplifier les opérations de laboratoire, car le CO2 est miscible avec une large gamme de solvants, allant de l'hexane/heptane non polaire au méthanol polaire, en passant par les mélanges alcool/eau. Il est compatible avec une large gamme de diluants d'échantillons qui peuvent être directement injectés sans aucune étape de préparation d’échantillon.

La chromatographie de convergence relève nombre de défis en lien avec la séparation et convient à de nombreuses applications différentes.

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