COSMOSIL SFC 用カラムシリーズ
製品説明
ラインアップ
分類Ⅰ:中極性 ~ 高極性化合物の分離に
中極性 ~ 高極性化合物の分離には、高極性の固定相が適しています。極性が高い化合物ほど強く保持します。
該当製品 | 固定相 | 特長 |
COSMOSIL PY | ピリジニル基 | 2-Ethylpyridine カラムに類似した選択性。保持が大きい。 |
COSMOSIL HP | ヒドロキシフェニル基 | PY とは異なる選択性。塩基性化合物の保持が大きい。 |
COSMOSIL Diol | ジオール基 | 保持が大きい。イオン交換作用の影響が少ない。 |
分類Ⅱ:低極性化合物の分離に
低極性化合物の分離には低極性の固定相が適しています。
該当製品 | 固定相 | 特長 |
COSMOSIL Cholester | コレステリル基 | C18 カラムよりも保持が大きく分離能が高い。 |
分類Ⅲ:SFC 特有の分離に
超臨界流体クロマトグラフィー(SFC)では、π - π 相互作用や分散力*などの分子間力が高速液体クロマトグラフィー(HPLC)よりも強く働きます。そのため、HPLC とは異なる SFC 特有の分離を示します。
該当製品 | 固定相 | 特長 |
COSMOSIL πMAX | ピレニルエチル基 | フェニルカラムよりも格段に強い π - π 相互作用。 |
COSMOSIL PBr | ペンタブロモベンジル基 | 強い分散力* によるユニークな分離。 |
* 分散力とは・・・
一般的に中性分子(無極性分子)には電荷の偏りはありません。しかし電子は絶え間なく動いており、瞬間的な状態をみると電荷の偏りが生じて分極していると見なすことができます。この一時的な電気双極子間の引力によって生じる弱い分子間力が"分散力"と呼ばれます。
物性
製品使用例
分析例 1
キサンチン誘導体(高極性化合物)XLogP3:-0.8 ~ 0.0
分類Ⅰのカラム(コスモシール 5PY、5HP、5Diol)や 5πMAX で良い分離を示しました。また、5πMAX は、溶出順が分類Ⅰのカラムとは異なりました。
Conditions | |||
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Column | COSMOSIL ** | BPR※ | 10 MPa |
Column size | 4.6 mm I.D. × 250 mm | Temperature | 40℃ |
Detection | UV 273 nm | ||
Mobilephase | A:CO2 B:Methanol B conc. 10%(πMAX only:20%) |
Sample | 1.Caffeine (0.10 mg/mL)2.Theophylline (0.10 mg/mL)3.Theobromine (0.09 mg/mL) |
Flow rate | 3.0 mL/min | Inj. Vol. | 5.0 µL |
位置異性体 1(中極性化合物)XLogP3:1.4 ~ 1.9
分類Ⅰのカラム(コスモシール 5PY、5HP、5Diol)が最も良い分離を示しました。
Conditions | |||
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Column | COSMOSIL ** | BPR※ | 10 MPa |
Column size | 4.6 mm I.D. × 250 mm | Temperature | 40℃ |
Detection | UV 254 nm | ||
Mobilephase | A:CO2 B:Methanol B conc. 5% |
Sample | o-Hydroxyacetophenone (0.1 mg/mL)m-Hydroxyacetophenone (0.1 mg/mL)p-Hydroxyacetophenone (0.1 mg/mL) |
Flow rate | 3.0 mL/min | Inj. Vol. | 5.0 µL |
位置異性体 2(低極性化合物)XLogP3:5.8 ~ 6.0
分類Ⅲのカラム(コスモシール 5πMAX、5PBr)および、分類Ⅱのカラム(5Cholester)が良い分離を示しました。
Conditions | |||
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Column | COSMOSIL ** | BPR※ | 10 MPa |
Column size | 4.6 mm I.D. × 250 mm | Temperature | 40℃ |
Detection | UV 254 nm | ||
Mobilephase | A:CO2 B:Methanol B conc. 5%(PBr only: 15%) |
Sample | o-Terphenyl (0.1 mg/mL)m-Terphenyl (0.1 mg/mL)p-Terphenyl (0.1 mg/mL) |
Flow rate | 3.0 mL/min | Inj. Vol. | 5.0 µL |
ビタミン D
コスモシール 5πMAX や 5PBr が良い分離を示しました。5PBr と同様にハロゲン原子を固定相に持つ PFP(ペンタフルオロフェニル)カラムでは分離できませんでした。
※コスモシール 5PBr で働く分散力は、大きい分子ほど強く働きます。PFP は小さな分子のため 5PBr とは分離特性が異なります。
Conditions | |||
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Column | COSMOSIL ** | BPR※ | 10 MPa |
Column size | 4.6 mm I.D. × 250 mm | Temperature | 40℃ |
Detection | UV 265 nm | ||
Mobilephase | A:CO2 B:Methanol B conc. **% |
Sample | 1.Vitamin D3 (0.6 mg/mL) 2.Vitamin D2 (0.6 mg/mL) |
Flow rate | 3.0 mL/min | Inj. Vol. | 3.0 µL |
核酸塩基
5 種類の核酸塩基をコスモシール 5Diol で分離できました。
Conditions | |||
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Column | COSMOSIL ** | BPR※ | 10 MPa |
Column size | 4.6 mm I.D. × 250 mm | Temperature | 40℃ |
Detection | UV 260 nm | ||
Mobilephase | A:CO2 B:100 mmol/L Ammonium Acetate -Methanol B conc. **% |
Sample | 1.Thymine (0.2 mg/mL)2.Uracil (0.2 mg/mL)3.Adenine (0.2 mg/mL)4.Cytosine (0.2 mg/mL)5.Guanine (0.2 mg/mL) |
Flow rate | 3.0 mL/min | Inj. Vol. | 5.0 µL |
分析例 2
ポリスチレン
重合度の異なるポリスチレンをモノマー単位ごとに分離できていると考えられます。コスモシール 5πMAX や 5PBr ではより大きい分子量のポリスチレンも分離可能でした。
Conditions | |||
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Column | COSMOSIL ** | BPR※ | 10 MPa |
Column size | 4.6 mm I.D. × 250 mm | Temperature | 40℃ |
Detection | UV 220 nm | ||
Mobilephase | A:CO2 B:Tetrahydrofuran B conc. *→*% 10 min Linear gradient |
Sample | Polystyrene, MW906(5.0 mg/mL)Polystyrene, MW2,200(5.0 mg/mL) |
Flow rate | 3.0 mL/min | Inj. Vol. | 5.0 µL |
界面活性剤
Conditions | |||
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Column | COSMOSIL 5PBr | BPR※ | 10 MPa |
Column size | 4.6 mm I.D. × 250 mm | Temperature | 40℃ |
Detection | UV 220 nm | ||
Mobilephase | A:CO2 B:Methanol B conc.2 → 100% 10min Linear gradient |
Sample | Triton X-100 (5.0 mg/mL) |
Flow rate | 2.0 mL/min | Inj. Vol. | 5.0 µL |
Triton はユニオン・カーバイド・コーポレーションの登録商標です。
SFC 用カラムの上手な使い方
顧客使用例
脂溶性ビタミン
Conditions | |||
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Column | COSMOSIL 5Cholester | BPR※ | 15 MPa |
Column size | 4.6 mm I.D. × 250 mm | Temperature | 40℃ |
Detection | UV-VIS | ||
Mobilephase | IPA in CO2 IPA conc. 0 → 10% (0 → 10 min), 10% (10-12 min) |
Sample conc |
2.0 mg/mL |
Flow rate | 3.0 mL/min | Inj. Vol. | 1.0 µL |
Data courtesy of SHIMADZU CORPORATION
使用文献
- Hirose, Tsunehisa; Keck, Daniel; Izumi, Yoshihiro; Bamba, Takeshi. Comparison of Retention Behavior between Supercritical Fluid Chromatography and Normal-Phase High-Performance Liquid Chromatography with Various Stationary Phases. Molecules. 2019, 24(13), 2425. https://www.mdpi.com/1420-3049/24/13/2425
関連資料
価格表
分析カラム(粒子径3 µm, 5 µm)
分取カラム(粒子径5 µm)
※その他の充填剤やカラムサイズはお問い合わせください。 ※強度計算書等の書類はオンラインカタログ(e-Nacalai Search Version)の各製品ページの「分析表(日)」から入手可能です。なお、入手には e-Nacalai Search Version への登録と製品に記載されている Manf. No. が必要です。 ※本ページの分析条件の BPR:Back Pressure Regulator (バックプレッシャーレギュレーター) (使用可能耐圧)
・カラム内径(2.1 mm I.D.、4.6 mm I.D.、10 mm I.D.): 30 MPa
・カラム内径(20 mm I.D.) : 23 MPa
※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。