Système ACQUITY Premier avec technologie multidimensionnelle
Technologie multidimensionnelle pour une meilleure résolution UPLC/UHPLC
Grâce à sa très faible dispersion, le système ACQUITY Premier avec technologie multidimensionnelle offre une capacité de pics maximale. Il comprend les modules de pompe et les systèmes de vanne les plus fiables et les plus performants du marché, assurant ainsi exactitude et fidélité tout au long de vos analyses. Cette configuration de système multidimensionnelle permet aux chimistes d’augmenter la sensibilité et la sélectivité, d’éliminer les interférences indésirables et de caractériser les échantillons les plus complexes.
De plus, le système tire parti de la technologie MaxPeak High Performance Surfaces (HPS) au-delà de la colonne, améliorant ainsi la séparation et la détection des analytes sensibles aux métaux.
Caractéristiques
Nombre de solvants |
Jusqu’à quatre, dans n’importe quelle combinaison par paires : A1 ou A2, et B1 ou B2 |
Conditionnement des solvants |
Cinq dégazeurs à vide, un pour le solvant de purge de l’injecteur |
Plage des débits de fonctionnement |
0,001 à 2,000 mL/min, réglable par incréments de 0,001 mL/min (versions 1.71 et ultérieures du microprogramme) |
Compensation de la compressibilité |
Automatique et continue, aucune intervention de l’utilisateur n’est requise |
Lavage des joints de piston |
Intégral, actif et programmable |
Profils de gradient |
11 courbes de gradient dont une linéaire, deux en escalier, quatre concaves et quatre convexes |
Amorçage humide |
Automatique |
Pression de travail maximale |
15 000 psi (à 1 mL/min maximum), 9 000 psi (à 2 mL/min maximum) par pompe, sans dépasser 15 000 psi au total |
Exactitude de la composition |
Absolue à ± 0,5 %, en pleine échelle, pour 5 à 95 % de débits allant de 0,50 à 2,00 mL/min |
Fidélité de la composition |
Valeur maximale entre l’écart-type relatif inférieur ou égal à 0,15 % et l’écart-type ±0,01 min, en fonction du temps de rétention |
Fidélité du débit |
Écart-type relatif de 0,075 % ou écart-type de ±0,02 min, ou bien 1,00 s pour les durées d’analyse inférieures à 1,00 min, en fonction du temps de rétention ou des mesures volumétriques (pour un débit de 0,5 à 2,0 mL/min) |
Principaux matériaux en contact avec les solvants |
Titane, PPS, polymère fluoré, élastomère fluoré, mélange de PE de masse moléculaire très élevée, saphir, rubis, zircone, Nitronic 60, DLC, PEEK et mélange à base de PEEK, Inconel 600, FEP |
Capacité de solvant |
Mélange jusqu’à quatre solvants, dans n’importe quelle combinaison (de série) ; capacité totale de neuf solvants avec vanne de sélection de solvant intégrée (en option) |
Nombre de circuits fluidiques |
Trois (circuit 1, circuit 2 et déchets) avec technologie de circuit fluidique Arc™ Multi-flow (de série) |
Sélection du volume de retard |
Automatisée grâce à la technologie de circuit fluidique Arc Multi-flow |
Conditionnement des solvants |
Dégazage sous vide intégré à quatre chambres |
Formation de gradient |
Gradient quaternaire formé par mélangeage basse pression |
Profils de gradient |
Onze courbes de gradient dont une linéaire, deux en escalier, quatre concaves et quatre convexes |
Clapets anti-retour |
Clapets anti-retour passifs |
Exactitude du débit |
+/- 1,0 % à 0,5 ; 3,0 et 5,0 mL/min |
Fidélité du débit |
Valeur maximale entre l’écart-type relatif ≤0,075 % et l’écart-type +/-0,020 min, basée sur six réplicats [dans un mélange eau/méthanol 60:40 (prémélangé) à 1,5 mL/min ; mélange d’alkylphénones (volume d’injection de 24,0 µL) ; colonne CORTECS C18, 2,7 µm, 4,6 x 50 mm, à 35 °C ; UV à 254 nm] |
Variation de la composition |
≤0,5 mUA [phase mobile contenant du TFA à 0,1 % dans un mélange d’eau/acétonitrile ; 1,5 mL/min ; CORTECS C18 2,7 µm, 4,6 x 50 mm ; 35 °C ; UV à 214 nm] |
Exactitude de la composition |
Absolue à +/- 0,5 %, en pleine échelle, pour 5 à 95 % ; entre 0,5 et 5,0 mL/min [méthanol ; méthanol avec gradient en escalier de caféine à 5,0 mg/mL ; UV à 273 nm] |
Fidélité de la composition |
Valeur maximale entre l’écart-type relatif +/-0,15 % et l’écart-type de 0,04 min, basée sur six injections répétées [dans un mélange eau/méthanol 60:40 (via technologie Auto•Blend™) à 0,5 mL/min ; mélange d’alkylphénones (volume d’injection de 24,0 µL) ; colonne CORTECS C18, 2,7 µm, 4,6 x 50 mm à 35 °C ; UV à 254 nm] |
Compensation de la compressibilité |
Automatique et continue, |
Amorçage |
Amorçage humide à un débit pouvant atteindre 10 mL/min |
Lavage des joints de la pompe |
Standard |
Principaux matériaux en contact avec les solvants |
Acier inoxydable 316L, PPS, polymère fluoré, mélange de PE de masse moléculaire très élevée, saphir, rubis, zircone, DLC, PEEK et mélange à base de PEEK, alliage de titane |
Gamme de volume d’injection |
0,1 à 10,0 µL, de série Jusqu’à 1 000,0 µL avec boucles d’extension en option |
Exactitude (aspiration) |
± 0,2 µL (mesurée une fois la masse de fluide prélevée du flacon ; moyenne de 20 injections de 10 µL effectuées à l’aide d’une seringue de 100 µL) |
Linéarité† |
≥999 (aiguille standard) |
Fidélité† |
Écart-type relatif ≤0,25 %, 5 à 100 µL |
Nombre de plaques d’échantillons |
Combinaison de deux configurations parmi les suivantes : Plaques de microtitration 96 et 384 puits Plaques à 48 positions pour flacons de 2,00 mL Plaques à 48 positions pour tubes de micro-centrifugation de 0,65 mL Plaques à 24 positions pour tubes de micro-centrifugation de 1,50 mL |
Contenance maximale d’échantillons |
768 sur deux plaques à 384 puits ou 96 sur des porte-flacons de 2 mL, quatre positions supplémentaires pour les fonctions de dilution |
Temp. du compartiment des échantillons |
4,0 à 40,0 °C, réglable par incréments de 0,1 °C |
Exactitude de la température |
± 0,5 °C au niveau du capteur |
Stabilité de la température |
± 1,0 °C au niveau du capteur |
Temps de chauffage du module d’injection |
≤30 min à une température ambiante -40 °C |
Lavage de l’aiguille d’injection |
Intégral, actif et programmable |
Volume d’échantillon minimum requis |
3 µL de volume résiduel, avec des flacons de 2 mL de récupération totale de Waters (décalage nul) |
Contamination croisée† |
≤ 0,002 % de caféine (UV) ≤ 0,002 % de sulfadiméthoxine (MS) |
Capacités avancées du module d’injection |
Dilution automatique, addition automatique et pré-charge |
Principaux matériaux en contact avec les solvants |
Vespel SCP, mélange de PEEK, DLC et HPS |
Capacité de colonne du module CM-A |
Deux colonnes de série (d’une longueur maximale de 150 mm, avec filtre ou colonne de garde), ou quatre colonnes (d’une longueur maximale de 50 mm) peuvent être installées avec le kit de tubulures en option, jusqu’à 4,6 mm de diamètre interne, ou DI. |
Vannes multidimensionnelles |
Deux vannes six ports et deux positions |
Plage de température du ou des compartiment(s) à colonne |
4,0 à 90,0 °C, réglable par incréments de 0,1 °C. Deux zones de chauffage/refroidissement indépendantes par module |
Exactitude de température du ou des compartiment(s) à colonne |
± 0,5 °C au niveau du capteur |
Stabilité de la température du ou des compartiment(s) à colonne |
± 0,3 °C au niveau du capteur |
Temps de chauffage du compartiment à colonne |
≤15 min à une température ambiante -60 °C |
Temps de refroidissement du compartiment à colonne |
≤15 min 60–20 °C |
Conditionnement des solvants |
Préchauffage actif de série |
Suivi des colonnes |
La gestion des informations sur la colonne eCord™ Technology permet de suivre et d’archiver l’historique de consommation d’une colonne |
Communication externe |
Interfaçage Ethernet via une connexion RJ45 avec un ordinateur hôte équipé d’un module BSM ou d’un gestionnaire de colonnes et de spectromètres de masse et détecteurs UPLC™ |
Entrées et sorties d’événements |
Entrées-sorties de type TTL et/ou fermetures de contact sur le panneau arrière |
Pilotage externe |
MassLynx™ 4.1 avec OpenLynx™ Open Access, avec des versions spécifiques des SCN |
Diagnostics utilisateur |
Via le logiciel installé sur l’ordinateur hôte. Commande du système via le logiciel Console |
Fonctionnement automatique |
Les modules compatibles sont équipés de capteurs de fuite et l’intégralité des données de diagnostic est capturée via le logiciel Console |
Bruit acoustique |
<62 dBA |
Plage de température de fonctionnement |
Entre 4,0 et 40,0 °C (39,2 et 104,0 °F) |
Plage d’humidité de fonctionnement |
De 20 à 80 %, sans condensation |
Tension |
De 100 à 240 Vca |
Fréquence |
De 50 à 60 Hz |
Système ACQUITY Premier avec technologie multidimensionnelle avec module FTN-H, un module de pompe « Binary Solvent Manager », un module « Quaternary Solvent Manager » et un gestionnaire de colonne |
Largeur : 83,8 cm (33 pouces) Profondeur : 86,4 cm (34 pouces) Hauteur : 103,4 cm (40,7 pouces) |
Nom de l’article |
Référence |
Système ACQUITY Premier avec technologie multidimensionnelle |
Varie en fonction du détail de la configuration |
Vue d’ensemble
- Réalisez plus rapidement des analyses UPLC et UHPLC multidimensionnelles plus robustes et plus fiables grâce à des configurations prêtes à l’emploi
- Bénéficiez d’une sélectivité et d’une sensibilité de premier plan en associant les systèmes ACQUITY Premier à technologie multidimensionnelle avec des consommables éprouvés, notamment les colonnes MaxPeak Premier
- Tirez parti de la technologie MaxPeak HPS sur les systèmes ACQUITY Premier avec un circuit fluidique inerte
Utilisation recommandée : pour éliminer les interférences indésirables et maximiser la capacité des pics et la résolution pour caractériser les échantillons les plus complexes
En-tête des fonctionnalités
Des fonctionnalités qui répondent à tous les besoins de votre laboratoire
Les avantages de la technologie UPLC en termes de résolution, de sensibilité et de vitesse d’analyse sont essentiels dans les applications LC multidimensionnelles. Les systèmes ACQUITY Premier de Waters avec technologie multidimensionnelle sont entièrement conçus pour fournir des résultats reproductibles et constants, des tubulures au logiciel en passant par le contrôle des vannes.
Les systèmes ACQUITY Premier avec technologie multidimensionnelle peuvent exécuter des fonctions telles que le piégeage, le « heart-cutting », la régénération de colonne parallèle, la technique « at-column dilution » et la chromatographie découplée dans le temps. Toutes ces caractéristiques améliorent votre capacité à éliminer les interférences indésirables, augmentent la résolution et la capacité de pics pour la caractérisation des échantillons les plus complexes, et améliorent la robustesse et la vitesse globale de l’analyse.