Détecteurs PDA eLambda ACQUITY UPLC et ACQUITY Premier
Détection PDA pour une exposition spectrale optimisée
Il peut s’avérer difficile d’obtenir des informations spectrales exactes et complètes pour prendre de meilleures décisions concernant vos analyses. Les détecteurs à barrette de diodes (PDA) eλ ACQUITY UPLC et ACQUITY Premier permettent aux laboratoires de détecter et de quantifier des concentrations plus faibles d’analytes, mais aussi de comparer les spectres dans l’ultraviolet et le visible, de manière à pouvoir effectuer des analyses sur une plage de concentration plus large.
Les détecteurs répondent à plusieurs exigences des stratégies de détection UPLC/MS et permettent de cartographier les faibles niveaux de composés et de déterminer les impuretés à l’état de traces dans le pic d’un composé.
Spécifications
Plage de longueurs d’onde |
de 190 à 800 nm |
Exactitude de la longueur d’onde |
± 1 nm |
Plage de linéarité |
Déviation ≤ 5 % à 2,0 UA, propylparabène, à 257 nm |
Résolution optique |
1,2 nm |
Résolution numérique |
1,2 nm/pixel |
Bruit de la ligne de base |
±3 µUA, 230 nm, 2 Hz, 2 s, compensation de longueur d’onde de 310 à 410 nm, WET (canal 2D) |
Dérive |
≤ 1,0 x 10-3/UA/heure/°C |
Fréquence d’échantillonnage |
Jusqu’à 80 points/s |
Source lumineuse |
Lampe au deutérium préalignée à technologie intelligente |
Volume de dispersion |
≤ 0,8 µL (cellule de détection analytique) ; ≤ 1,5 µL (cellule de détection haute sensibilité) |
Conception de la cellule de détection |
Cellule de détection UPLC à technologie intelligente avec guide-lumière |
Trajet optique |
10 mm (cellule de détection analytique) |
Volume de la cellule de détection |
500 nL (cellule de détection analytique) |
Matériaux en contact avec les solvants |
Acier inoxydable 316, silice fondue, Teflon AF, PEEK (cellule de détection analytique) |
Limite de pression |
1 000 psi (toutes les cellules de détection) |
Options de la cellule de détection |
Analytique : 500 nL, trajet optique de 10 mm Haute sensibilité : 2 400 nL, trajet optique de 25 mm Haute cadence : 135 nL, trajet optique de 3 mm Acier inoxydable : 1 500 nL, trajet optique de 5 mm Titane : 1 500 nL, trajet optique de 5 mm Cellule de détection ACQUITY Premier PDA, HPS Titane : 5 mm, AP |
Caractéristiques physiques |
Largeur : 34,3 cm (13,5 pouces) Hauteur : 19,4 cm (7,6 pouces) Profondeur : 60,7 cm (23,9 pouces) |
Vue d’ensemble
- Quantification des impuretés à l’état de traces avec une résolution optique et numérique élevée
- Comparaison en bibliothèque et évaluation de la pureté des pics pour une identification plus fiable des composés
- Fréquences d’acquisition des données allant jusqu’à 80 Hz, caractéristiques de bruit de ±3 µUA et intégration reproductible permettant la détection des pics générés par les séparations UPLC/PDA rapides
- Transmission efficace de la lumière et faible bruit pour une sensibilité maximale
- Fonctionnement simultané en 2D et en 3D dans le logiciel Empower ou MassLynx
- Intensité de la lampe optimisée par un logiciel unique pour maintenir des niveaux de bruit minimaux sur l’ensemble du spectre du deutérium pendant toute la durée de vie de la lampe
Utilisation recommandée : détection et quantification des concentrations inférieures d’analytes dans les échantillons et comparaison des spectres sur une large plage de longueurs d’onde.
En-tête des fonctionnalités
Sensibilité inégalée et flexibilité accrue
Les détecteurs PDA eλ ACQUITY UPLC et ACQUITY Premier de Waters sont spécialement conçus pour compléter les systèmes Performance UHPLC/UPLC. Ces détecteurs présentent des fréquences d’acquisition de données allant jusqu’à 80 Hz, des caractéristiques de bruit de ±3 μUA et une sensibilité jamais rencontrée sur un détecteur à barrette de diodes disponible sur le marché. De plus, le contrôle logiciel avancé garantit la flexibilité nécessaire au fonctionnement 2D et 3D simultané dans le logiciel Empower ou MassLynx.
Performances optimales sur toute la plage spectrale
La plage étendue de longueurs d’onde des détecteurs PDA eλ ACQUITY UPLC et ACQUITY Premier permet d’obtenir des informations spectrales très sensibles dans le visible. Les niveaux de bruit dans les zones à faible énergie du spectre du deutérium sont réduits, tout en maintenant des performances optimales sur toute la plage.