Sukurtas revoliucinis naujas statinis maišytuvas, specialiai sukurtas siekiant atitikti griežtus efektyviosios skysčių chromatografijos (HPLC) ir itin efektyviosios skysčių chromatografijos (HPLC ir UHPLC) sistemų reikalavimus. Prastas dviejų ar daugiau mobiliųjų fazių sumaišymas gali lemti didesnį signalo ir triukšmo santykį, o tai sumažina jautrumą. Homogeninis dviejų ar daugiau skysčių statinis maišymas su minimaliu vidiniu tūriu ir statinio maišytuvo fiziniais matmenimis yra aukščiausias idealaus statinio maišytuvo standartas. Naujasis statinis maišytuvas tai pasiekia naudodamas naują 3D spausdinimo technologiją, kad sukurtų unikalią 3D struktūrą, kuri užtikrina patobulintą hidrodinaminį statinį maišymą su didžiausiu bazinės sinusinės bangos sumažėjimu mišinio vidinio tūrio vienete. Naudojant 1/3 įprasto maišytuvo vidinio tūrio, bazinė sinusinė banga sumažėja 98 %. Maišytuvą sudaro tarpusavyje sujungti 3D srauto kanalai su skirtingu skerspjūvio plotu ir kelio ilgiu, skysčiui kertant sudėtingas 3D geometrijas. Maišymas keliais vingiuotais srauto keliais kartu su vietine turbulencija ir sūkuriais lemia maišymą mikro, mezo ir makro lygmenimis. Šis unikalus maišytuvas sukurtas naudojant skaičiuojamųjų skysčių dinamikos (CFD) modeliavimą. Pateikti bandymų duomenys rodo, kad puikus maišymas pasiekiamas esant minimaliam vidiniam tūriui.
Jau daugiau nei 30 metų skysčių chromatografija naudojama daugelyje pramonės šakų, įskaitant farmaciją, pesticidus, aplinkos apsaugą, teismo ekspertizę ir cheminę analizę. Galimybė matuoti milijoninių dalių ar mažesniu tikslumu yra labai svarbi bet kurios pramonės šakos technologinei plėtrai. Prastas maišymo efektyvumas lemia prastą signalo ir triukšmo santykį, kuris erzina chromatografijos bendruomenę dėl aptikimo ribų ir jautrumo. Maišant du HPLC tirpiklius, kartais reikia priverstinai maišyti išorinėmis priemonėmis, kad abu tirpikliai būtų homogenizuoti, nes kai kurie tirpikliai gerai nesimaišo. Jei tirpikliai nėra kruopščiai sumaišyti, gali pablogėti HPLC chromatograma, pasireiškianti per dideliu baziniu triukšmu ir (arba) prasta smailės forma. Prastai maišant, bazinis triukšmas laikui bėgant atrodys kaip detektoriaus signalo sinusinė banga (kylanti ir krintanti). Tuo pačiu metu prastas maišymas gali lemti platesnes ir asimetrines smailes, sumažindamas analitinį našumą, smailės formą ir smailės skiriamąją gebą. Pramonė pripažino, kad statiniai maišytuvai linijoje ir T formos yra priemonė pagerinti šias ribas ir leisti vartotojams pasiekti mažesnes aptikimo ribas (jautrumą). Idealus statinis maišytuvas pasižymi dideliu maišymo efektyvumu, mažu nenaudingu tūriu ir mažu slėgio kritimu, minimaliu tūriu ir maksimaliu sistemos pralaidumu. Be to, analizei tampant sudėtingesnei, analitikai turi įprastai naudoti poliškesnius ir sunkiau maišomus tirpiklius. Tai reiškia, kad geresnis maišymas yra būtinas atliekant būsimus bandymus, o tai dar labiau padidina geresnės maišytuvo konstrukcijos ir našumo poreikį.
„Mott“ neseniai sukūrė naują patentuotų „PerfectPeakTM“ statinių maišytuvų seriją su trimis vidiniais tūriais: 30 µl, 60 µl ir 90 µl. Šie dydžiai apima tūrių ir maišymo charakteristikų diapazoną, reikalingą daugumai HPLC bandymų, kur reikalingas geresnis maišymas ir maža dispersija. Visi trys modeliai yra 0,5 colio skersmens ir pasižymi pirmaujančiu pramonėje našumu kompaktiškoje konstrukcijoje. Jie pagaminti iš 316L nerūdijančio plieno, pasyvuoto inertiškumui užtikrinti, tačiau taip pat galima įsigyti titano ir kitų korozijai atsparių bei chemiškai inertinių metalų lydinių. Šių maišytuvų maksimalus darbinis slėgis siekia iki 20 000 psi. 1a paveiksle pateikta 60 µl „Mott“ statinio maišytuvo, sukurto siekiant užtikrinti maksimalų maišymo efektyvumą, naudojant mažesnį vidinį tūrį nei standartiniai šio tipo maišytuvai, nuotrauka. Šioje naujoje statinio maišytuvo konstrukcijoje naudojama nauja priedų gamybos technologija, siekiant sukurti unikalią 3D struktūrą, kurioje naudojamas mažesnis vidinis srautas nei bet kuriame kitame maišytuve, šiuo metu naudojamame chromatografijos pramonėje, siekiant pasiekti statinį maišymą. Tokie maišytuvai susideda iš tarpusavyje sujungtų trimačių srauto kanalų su skirtingais skerspjūvio plotais ir skirtingais kelio ilgiais, skysčiui tekant per sudėtingas geometrines kliūtis viduje. 1b paveiksle pavaizduota naujojo maišytuvo schema, kurioje įleidimo ir išleidimo angoms naudojamos pramoninio standarto 10-32 srieginės HPLC suspaudimo jungtys, o patentuoto vidinio maišytuvo prievado kraštai yra užtamsinti mėlynai. Skirtingi vidinių srauto takų skerspjūvio plotai ir srauto krypties pokyčiai vidiniame srauto tūryje sukuria turbulentinio ir laminarinio srauto sritis, dėl kurių maišosi mikro, mezo ir makro lygmenimis. Šio unikalaus maišytuvo konstrukcijai buvo naudojamos skaičiavimo skysčių dinamikos (CFD) modeliavimo technologijos, siekiant išanalizuoti srauto modelius ir patobulinti projektą prieš kuriant prototipus, skirtus vidiniams analitiniams bandymams ir klientų vertinimui. Adityvioji gamyba – tai 3D geometrinių komponentų spausdinimo procesas tiesiogiai iš CAD brėžinių, nereikalaujant tradicinio apdirbimo (frezavimo staklių, tekinimo staklių ir kt.). Šie nauji statiniai maišytuvai yra skirti gamybai naudojant šį procesą, kai maišytuvo korpusas sukuriamas pagal CAD brėžinius, o dalys gaminamos (spausdinamos) sluoksnis po sluoksnio naudojant adityviąją gamybą. Čia užtepamas maždaug 20 mikronų storio metalo miltelių sluoksnis, kurį kompiuteriu valdomas lazeris selektyviai išlydo ir sulydo į kietą formą. Ant šio sluoksnio užtepamas kitas sluoksnis ir atliekamas lazerinis sukepinimas. Šis procesas kartojamas tol, kol detalė bus visiškai baigta. Tada milteliai pašalinami iš lazeriu nesuklijuotos detalės, paliekant 3D spausdintą detalę, atitinkančią originalų CAD brėžinį. Galutinis produktas yra šiek tiek panašus į mikrofluidinį procesą, o pagrindinis skirtumas yra tas, kad mikrofluidiniai komponentai paprastai yra dvimačiai (plokšti), o naudojant adityviąją gamybą, sudėtingus srauto modelius galima sukurti trimatėje geometrijoje. Šie čiaupai šiuo metu tiekiami kaip 3D spausdintos detalės iš 316L nerūdijančio plieno ir titano. Dauguma metalo lydinių, polimerų ir kai kuri keramika gali būti naudojami komponentams gaminti naudojant šį metodą ir bus svarstomi būsimuose projektuose / gaminiuose.
Ryžiai. 1. 90 μl talpos „Mott“ statinio maišytuvo nuotrauka (a) ir schema (b), kurioje mėlynai paryškintas maišytuvo skysčio tekėjimo kelio skerspjūvis.
Projektavimo etape atlikite statinio maišytuvo veikimo skaičiuojamuosius skysčių dinamikos (CFD) modeliavimus, kad padėtumėte sukurti efektyvius projektus ir sumažintumėte daug laiko reikalaujančius bei brangius bandymų ir klaidų eksperimentus. Statinių maišytuvų ir standartinių vamzdynų (be maišytuvo modeliavimas) CFD modeliavimas naudojant „COMSOL Multiphysics“ programinės įrangos paketą. Modeliavimas naudojant slėgio valdomą laminarinę skysčių mechaniką, siekiant suprasti skysčio greitį ir slėgį detalėje. Ši skysčių dinamika kartu su mobiliosios fazės junginių cheminiu pernašu padeda suprasti dviejų skirtingų koncentruotų skysčių maišymąsi. Modelis tiriamas kaip laiko funkcija, lygi 10 sekundžių, kad būtų lengviau apskaičiuoti ieškant palyginamų sprendimų. Teoriniai duomenys buvo gauti atliekant laiko koreliacijos tyrimą naudojant taškinio zondo projekcijos įrankį, kur duomenų rinkimui buvo pasirinktas taškas išėjimo viduryje. CFD modelyje ir eksperimentiniuose bandymuose buvo naudojami du skirtingi tirpikliai per proporcinį mėginių ėmimo vožtuvą ir siurbimo sistemą, todėl kiekvienam tirpikliui mėginių ėmimo linijoje buvo pakeistas kamštis. Tada šie tirpikliai sumaišomi statiniame maišytuve. 2 ir 3 paveiksluose parodytos srauto modeliavimo per standartinį vamzdį (be maišytuvo) ir per Mott statinį maišytuvą simuliacijos. Modeliavimas buvo atliktas su tiesiu 5 cm ilgio ir 0,25 mm vidinio skersmens vamzdeliu, siekiant pademonstruoti pakaitomis vandens ir gryno acetonitrilo kamščių įvedimo į vamzdelį be statinio maišytuvo koncepciją, kaip parodyta 2 paveiksle. Modeliavime buvo naudoti tikslūs vamzdelio ir maišytuvo matmenys bei 0,3 ml/min. srauto greitis.
Ryžiai. 2. CFD srauto modeliavimas 5 cm mėgintuvėlyje, kurio vidinis skersmuo 0,25 mm, siekiant pavaizduoti, kas vyksta HPLC mėgintuvėlyje, t. y. be maišytuvo. Visiškai raudona spalva žymi vandens masės dalį. Mėlyna spalva žymi vandens trūkumą, t. y. gryną acetonitrilį. Tarp dviejų skirtingų skysčių difuzijos sritys matomos tarp pakaitomis išsidėsčiusių kamščių.
Ryžiai. 3. Statinis 30 ml tūrio maišytuvas, sumodeliuotas naudojant „COMSOL CFD“ programinės įrangos paketą. Žymės žymi vandens masės dalį maišytuve. Grynas vanduo pavaizduotas raudonai, o grynas acetonitrilas – mėlynai. Imituoto vandens masės dalies pokytis pavaizduotas dviejų skysčių sumaišymo spalvos pokyčiu.
4 paveiksle pateiktas maišymo efektyvumo ir maišymo tūrio koreliacijos modelio patvirtinimo tyrimas. Didėjant maišymo tūriui, maišymo efektyvumas didės. Autorių žiniomis, šiame CFD modelyje negalima atsižvelgti į kitas sudėtingas fizikines jėgas, veikiančias maišytuvo viduje, todėl eksperimentiniuose bandymuose maišymo efektyvumas padidėja. Eksperimentinis maišymo efektyvumas buvo matuojamas kaip bazinio sinusoido procentinis sumažėjimas. Be to, padidėjęs priešslėgis paprastai lemia didesnį maišymo lygį, į kurį modeliavime neatsižvelgiama.
Šios HPLC sąlygos ir bandymo įranga buvo naudojamos neapdorotoms sinusinėms bangoms matuoti, siekiant palyginti skirtingų statinių maišytuvų santykinį našumą. 5 paveiksle pateiktoje diagramoje parodytas tipiškas HPLC/UHPLC sistemos išdėstymas. Statinis maišytuvas buvo išbandytas jį pastatant tiesiai po siurblio ir prieš injektorių bei atskyrimo kolonėlę. Dauguma foninių sinusoidinių matavimų atliekami apeinant injektorių ir kapiliarinę kolonėlę tarp statinio maišytuvo ir UV detektoriaus. Vertinant signalo ir triukšmo santykį ir (arba) analizuojant smailės formą, sistemos konfigūracija parodyta 5 paveiksle.
4 pav. Maišymo efektyvumo ir maišymo tūrio grafikas, naudojant įvairius statinius maišytuvus. Teorinis priemaišų kiekis atitinka tą pačią tendenciją kaip ir eksperimentiniai priemaišų duomenys, patvirtinantys CFD modeliavimo pagrįstumą.
Šiam bandymui naudota HPLC sistema buvo „Agilent 1100“ serijos HPLC su UV detektoriumi, valdomu kompiuteriu su „Chemstation“ programine įranga. 1 lentelėje pateiktos tipinės maišytuvo efektyvumo matavimo, stebint pagrindinius sinusoidus, derinimo sąlygos dviejuose atvejų tyrimuose. Eksperimentiniai bandymai buvo atlikti su dviem skirtingais tirpiklių pavyzdžiais. 1 atveju sumaišyti du tirpikliai buvo tirpiklis A (20 mM amonio acetatas dejonizuotame vandenyje) ir tirpiklis B (80 % acetonitrilo (ACN) / 20 % dejonizuoto vandens). 2 atveju tirpiklis A buvo 0,05 % acetono (etiketė) tirpalas dejonizuotame vandenyje. Tirpiklis B yra 80/20 % metanolio ir vandens mišinys. 1 atveju siurblys buvo nustatytas srauto greičiui nuo 0,25 ml/min. iki 1,0 ml/min., o 2 atveju siurblys buvo nustatytas pastoviam 1 ml/min. srauto greičiui. Abiem atvejais tirpiklių A ir B mišinio santykis buvo 20 % A / 80 % B. 1 atveju detektorius buvo nustatytas ties 220 nm bangos ilgiu, o 2 atveju maksimali acetono absorbcija buvo nustatyta ties 265 nm bangos ilgiu.
1 lentelė. HPLC konfigūracijos 1 ir 2 atvejais 1 atvejis 2 atvejis Siurblio greitis 0,25 ml/min. iki 1,0 ml/min. 1,0 ml/min. Tirpiklis A 20 mM amonio acetatas dejonizuotame vandenyje 0,05 % acetonas dejonizuotame vandenyje Tirpiklis B 80 % acetonitrilo (ACN) / 20 % dejonizuoto vandens 80 % metanolio / 20 % dejonizuoto vandens Tirpiklio santykis 20 % A / 80 % B 20 % A / 80 % B Detektorius 220 nm 265 nm
Ryžiai. 6. Mišrių sinusoidų, išmatuotų prieš ir po žemo dažnio filtro taikymo, skirto pašalinti signalo bazinės linijos poslinkio komponentus, grafikai.
6 paveiksle pateiktas tipiškas mišraus bazinio triukšmo pavyzdys 1 atvejyje, parodytas kaip pasikartojantis sinusoidinis modelis, uždėtas ant bazinio signalo poslinkio. Bazinio signalo poslinkis yra lėtas foninio signalo didėjimas arba mažėjimas. Jei sistemai neleidžiama pakankamai ilgai nusistovėti pusiausvyroje, ji paprastai kris, bet nepastoviai dreifuos net ir tada, kai sistema yra visiškai stabili. Šis bazinio signalo poslinkis linkęs didėti, kai sistema veikia esant stačiam gradientui arba dideliam priešslėgiui. Kai yra šis bazinio signalo poslinkis, gali būti sunku palyginti skirtingų mėginių rezultatus, o tai galima išspręsti neapdorotiems duomenims pritaikius žemo dažnio filtrą, kad būtų pašalinti šie žemo dažnio pokyčiai ir taip gautas svyravimų grafikas su plokščia bazine linija. 6 paveiksle taip pat parodytas maišytuvo bazinio triukšmo grafikas pritaikius žemo dažnio filtrą.
Atlikus CFD modeliavimą ir pradinius eksperimentinius bandymus, naudojant aukščiau aprašytus vidinius komponentus buvo sukurti trys atskiri statiniai maišytuvai su trimis vidiniais tūriais: 30 µl, 60 µl ir 90 µl. Šis diapazonas apima tūrių ir maišymo našumo diapazoną, reikalingą mažos analitės HPLC taikymams, kur reikalingas geresnis maišymas ir maža dispersija, norint gauti mažos amplitudės bazines linijas. 7 paveiksle pateikti pagrindiniai sinusoidės matavimai, gauti 1 pavyzdžio bandymo sistemoje (acetonitrilas ir amonio acetatas kaip žymekliai) su trimis statinių maišytuvų tūriais ir be maišytuvų. 7 paveiksle pateiktų rezultatų eksperimentinio bandymo sąlygos buvo palaikomos pastovios visų 4 bandymų metu pagal 1 lentelėje aprašytą procedūrą, esant 0,5 ml/min tirpiklio srautui. Duomenų rinkiniams pritaikykite poslinkio vertę, kad juos būtų galima rodyti greta, be signalo persidengimo. Poslinkis neturi įtakos signalo, naudojamo maišytuvo našumo lygiui įvertinti, amplitudei. Vidutinė sinusoidinė amplitudė be maišytuvo buvo 0,221 mAi, o statinių Mott maišytuvų amplitudės esant 30 µl, 60 µl ir 90 µl sumažėjo atitinkamai iki 0,077, 0,017 ir 0,004 mAi.
7 pav. HPLC UV detektoriaus signalo poslinkio ir laiko santykis 1 atveju (acetonitrilas su amonio acetato indikatoriumi), rodantis tirpiklio maišymą be maišytuvo, 30 µl, 60 µl ir 90 µl Mott maišytuvuose, rodančiuose pagerėjusį maišymą (mažesnė signalo amplitudė), didėjant statinio maišytuvo tūriui. (faktiniai duomenų poslinkiai: 0,13 (be maišytuvo), 0,32, 0,4, 0,45 mA geresniam rodymui).
8 pav. pateikti duomenys yra tokie patys kaip 7 pav., tačiau šį kartą jie apima trijų dažniausiai naudojamų HPLC statinių maišytuvų, kurių vidiniai tūriai yra 50 µl, 150 µl ir 250 µl, rezultatus. Pavyzdžiai. 8 pav. HPLC UV detektoriaus signalo poslinkio ir laiko grafikas 1 atveju (acetonitrilas ir amonio acetatas kaip indikatoriai), rodantis tirpiklio maišymą be statinio maišytuvo, naujos serijos „Mott“ statinių maišytuvų ir trijų įprastų maišytuvų (faktinis duomenų poslinkis yra atitinkamai 0,1 (be maišytuvo), 0,32, 0,48, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mA, siekiant geresnio vaizdo efekto). Bazinės sinusinės bangos procentinis sumažėjimas apskaičiuojamas pagal sinusinės bangos amplitudės ir amplitudės be maišytuvo santykį. Išmatuoti sinusinės bangos silpnėjimo procentai 1 ir 2 atvejais pateikti 2 lentelėje kartu su naujo statinio maišytuvo ir septynių standartinių pramonėje dažniausiai naudojamų maišytuvų vidiniais tūriais. 8 ir 9 paveiksluose pateikti duomenys, taip pat 2 lentelėje pateikti skaičiavimai rodo, kad „Mott“ statinis maišytuvas gali užtikrinti iki 98,1 % sinusinės bangos slopinimą, gerokai viršydamas įprasto HPLC maišytuvo našumą tokiomis bandymo sąlygomis. 9 pav. HPLC UV detektoriaus signalo poslinkio ir laiko grafikas 2 atveju (metanolis ir acetonas kaip žymekliai), kuriame parodytas be statinio maišytuvo (kartu), nauja „Mott“ statinių maišytuvų serija ir du įprasti maišytuvai (faktiniai duomenų poslinkiai yra 0, 11 (be maišytuvo), 0,22, 0,3, 0,35 mA ir geresniam rodymui). Taip pat buvo įvertinti septyni pramonėje dažniausiai naudojami maišytuvai. Tai apima maišytuvus su trimis skirtingais vidiniais tūriais iš A įmonės (pažymėti maišytuvais A1, A2 ir A3) ir B įmonės (pažymėti maišytuvais B1, B2 ir B3). C įmonė įvertino tik vieną dydį.
2 lentelė. Statinio maišytuvo maišymo charakteristikos ir vidinis tūris Statinis maišytuvas 1 atvejis Sinusoidinis išgavimas: acetonitrilo bandymas (efektyvumas) 2 atvejis Sinusoidinis išgavimas: metanolio ir vandens bandymas (efektyvumas) Vidinis tūris (µl) Be maišytuvo – - 0 Mott 30 65 % 67,2 % 30 Mott 60 92,2 % 91,3 % 60 Mott 90 98,1 % 97,5 % 90 Maišytuvas A1 66,4 % 73,7 % 50 Maišytuvas A2 89,8 % 91,6 % 150 Maišytuvas A3 92,2 % 94,5 % 250 Maišytuvas B1 44,8 % 45,7 % 9 35 Maišytuvas B2 845 % 96,2 % 370 Maišytuvas C 97,2 % 97,4 % 250
8 paveiksle ir 2 lentelėje pateiktų rezultatų analizė rodo, kad 30 µl „Mott“ statinio maišytuvo maišymo efektyvumas yra toks pat kaip ir A1 maišytuvo, t. y. 50 µl, tačiau 30 µl „Mott“ vidinis tūris yra 30 % mažesnis. Lyginant 60 µl „Mott“ maišytuvą su 150 µl vidinio tūrio A2 maišytuvu, maišymo efektyvumas šiek tiek pagerėjo – 92 %, palyginti su 89 %, bet dar svarbiau, kad šis aukštesnis maišymo lygis buvo pasiektas naudojant 1/3 maišytuvo tūrio. 90 µl „Mott“ maišytuvo našumas atitiko A3 maišytuvo, kurio vidinis tūris buvo 250 µl, našumą. Taip pat pastebėtas 98 % ir 92 % pagerėjimas, kai vidinis tūris sumažėjo 3 kartus. Panašūs rezultatai ir palyginimai gauti naudojant maišytuvus B ir C. Dėl to nauja statinių maišytuvų „Mott PerfectPeak™“ serija pasižymi didesniu maišymo efektyvumu nei panašūs konkurentų maišytuvai, tačiau su mažesniu vidiniu tūriu, todėl gaunamas mažesnis foninis triukšmas ir geresnis signalo ir triukšmo santykis, geresnis jautrumas analitei, smailės formai ir smailės skiriamajai gebai. Panašios maišymo efektyvumo tendencijos pastebėtos tiek 1, tiek 2 atvejo tyrimuose. 2 atveju bandymai buvo atlikti naudojant (metanolį ir acetoną kaip indikatorius), siekiant palyginti 60 ml „Mott“, panašaus maišytuvo A1 (vidinis tūris 50 µl) ir panašaus maišytuvo B1 (vidinis tūris 35 µl) maišymo efektyvumą. Be įrengto maišytuvo našumas buvo prastas, tačiau jis buvo naudojamas pradinei analizei. 60 ml „Mott“ maišytuvas pasirodė esąs geriausias maišytuvas bandymų grupėje, padidinęs maišymo efektyvumą 90 %. Panašus maišytuvas A1 pagerino maišymo efektyvumą 75 %, o panašus maišytuvas B1 – 45 %. Bazinis sinusoidės slopinimo bandymas su srauto greičiu buvo atliktas su maišytuvų serija tomis pačiomis sąlygomis kaip ir sinusoidės kreivės bandymas 1 atveju, keičiant tik srauto greitį. Duomenys parodė, kad srauto greičių diapazone nuo 0,25 iki 1 ml/min. pradinis sinusoidės sumažėjimas išliko santykinai pastovus visiems trims maišytuvo tūriams. Dviejų mažesnio tūrio maišytuvų atveju sinusoidinis susitraukimas šiek tiek padidėja mažėjant srauto greičiui, o tai tikėtina dėl padidėjusio tirpiklio buvimo maišytuve laiko, leidžiančio padidinti difuzinį maišymą. Tikimasi, kad sinusoidės sumažėjimas didės toliau mažėjant srautui. Tačiau didžiausio maišytuvo tūrio atveju, kai sinusoidės bazinis slopinimas yra didžiausias, sinusoidės bazinis slopinimas praktiškai nepakito (eksperimentinio neapibrėžtumo diapazone), o vertės svyravo nuo 95 % iki 98 %. Ryžiai. 10. Pagrindinis sinusoidės silpninimas, priklausomai nuo srauto greičio, 1 atveju. Bandymas atliktas panašiomis sąlygomis kaip ir sinusoidės bandymas su kintamu srauto greičiu, įpurškiant 80 % acetonitrilo ir vandens 80/20 mišinio ir 20 % 20 mM amonio acetato.
Naujai sukurtas patentuotų „PerfectPeakTM“ linijinių statinių maišytuvų asortimentas su trimis vidiniais tūriais: 30 µl, 60 µl ir 90 µl, apima tūrio ir maišymo našumo diapazoną, reikalingą daugumai HPLC analizių, kurioms reikalingas patobulintas maišymas ir mažos dispersijos dugnai. Naujasis statinis maišytuvas tai pasiekia naudodamas naują 3D spausdinimo technologiją, kad sukurtų unikalią 3D struktūrą, kuri užtikrina patobulintą hidrodinaminį statinį maišymą su didžiausiu bazinio triukšmo sumažėjimu vidinio mišinio tūrio vienetui. Naudojant 1/3 įprastinio maišytuvo vidinio tūrio, bazinis triukšmas sumažėja 98 %. Tokie maišytuvai susideda iš tarpusavyje sujungtų trimačių srauto kanalų, turinčių skirtingą skerspjūvio plotą ir skirtingą kelio ilgį, skysčiui kertant sudėtingas geometrines kliūtis jų viduje. Naujoji statinių maišytuvų šeima pasižymi geresniu našumu, palyginti su konkurentų maišytuvais, tačiau su mažesniu vidiniu tūriu, todėl pasiekiamas geresnis signalo ir triukšmo santykis ir mažesnės kiekybinės nustatymo ribos, taip pat pagerinta smailės forma, efektyvumas ir skiriamoji geba, siekiant didesnio jautrumo.
Šiame numeryje Chromatografija – Ekologiška RP-HPLC – Šerdies-apvalkalo chromatografijos naudojimas acetonitrilui pakeisti izopropanoliu analizėje ir gryninime – Naujas dujų chromatografas, skirtas…
Tarptautinis verslo centras „Labmate Limited“, Oak Court, Sandridge Park, Porters Wood, St Albans, Hertfordshire AL3 6PH, Jungtinė Karalystė
Įrašo laikas: 2022 m. lapkričio 15 d.


