융합 크로마토그래피는 기존의 액체 크로마토그래피나 가스 크로마토그래피를 대체하도록 설계되지 않았습니다. 오히려, 이 기술은 다른 분리 기술들을 상호 보완합니다.
ACQUITY UPC2 시스템의 개선으로 마침내 CO2가 풍부한 용매를 이용한 분리를 다른 분리 기술만큼 견고하고 재현성 있게 일상화시킬 수 있게 되었습니다.
CC는 순상 LC와 동일한 용리 스펙트럼을 사용합니다. 그러나 이 기술의 유연성 덕분에 C18과 같은 기존의 일부 역상 컬럼을 사용할 수 있어 친유성이 높은 화합물을 분석할 때 역상 LC와 유사한 머무름 특성이 얻어집니다. 이러한 넓은 선택성은 CC 분석에 분명한 이점을 제공합니다.
RPLC와 CC는 모든 화합물의 80-85%를 공통적으로 분석하는 중첩된 성능을 가지고 있습니다. 이와 더불어 CC는 오늘날 순상 LC에 의해 분석되는 모든 화합물도 분석할 수 있습니다. CC는 키랄 화합물, 입체 이성질체, 부분입체 이성질체를 분석합니다. 본질적으로, 유기 용매에 용해되는 모든 화합물은 CC로 분석할 수 있는 대상입니다. 순상 LC와는 달리 CC는 그래디언트, 자외선(UV), 광다이오드 배열(PDA), 증기화 광산란(ELS) 검출기뿐만 아니라 오늘날 널리 사용되는 모든 질량분석기와 호환됩니다.
CC의 주요 이동상은 탄소 중립적 CO2로, 순상 LC 이동상에서 필요한 유해 용매의 사용이 줄어듭니다. 또한 CO2가 주요 이동상 성분이므로 고정상에 의한 물 흡착으로 인해 순상 LC에서 결과가 달라지지만 CC에서는 결과가 달라지지 않습니다.
또한, CO2는 알코올/물 혼합물뿐만 아니라 무극성 헥산/헵탄부터 극성 메탄올에 이르는 광범위한 용매와 혼화되며, 샘플 전처리 단계 없이 직접 주입할 수 있는 광범위한 샘플 희석액과 호환되기 때문에 CC는 실험실 운영 효율을 획기적으로 개선할 수 있습니다.
융합 크로마토그래피는 많은 유형의 분리 문제에 해답을 제시하며, 다양한 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
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