Die chiralen HPLC-Säulen von Daicel als Mutterunternehmen von Chiral Technologies sind die am häufigsten eingesetzten chiralen Chromatographie-Produkte der Welt. Wegen ihrer außerordentlich hohen Langlebigkeit, hoher Leistungskapazität, Vielseitigkeit und hervorragenden Trennleistung werden sie vor allem in der HPLC sowie der überkritischen Flüssigkeitschromatographie (SFC) eingesetzt. Zudem haben sich Chirals stationäre Phasen (CSPs) zur ersten Wahl in Sachen Enatiomeren-Analyse und Separation chiraler Substanzen etabliert.
Die Säulen sind dabei in verschiedensten Konfigurationen erhältlich. Um die gewünschte Säule schneller und einfacher zu finden, verwenden Sie die Filtermöglichkeiten auf der linken Seite oder unseren HPLC-Säulenkonfigurator.
Weitere Informationen über Chiral HPLC Säulen finden Sie hier.
Die Immobilised Chiralpak HPLC und SFC Säulen werden mit einer neuen, chiralen stationären Phase gepackt, bestehend aus einer Siliciumbasis, auf welcher der polymere, chirale Selektor (Polysaccharid-Derivate) demobilisiert worden ist. Die Demobilisierung der Polysaccharidderivate auf einer Matrix bietet universelle Solventkompatiblität auf dieser hoch selektiven, chiralen stationären Phase.Dies erweitert die Einsatzmöglichkeiten verschiedener mobiler Phasen, wobei neue Substanzen selektiert werden können und die Produktivität gesteigert, sowie die chemische Resistenz erhöht werden kann.
Phase | Partikelgröße in µm | Phase | Partikelgröße in µm |
---|---|---|---|
Chiralpak IA | 3 | 5 | Chiralpak IB SFC | 3,5 |
Chiralpak IA SFC | 3,5 | Chiralpak IC | 3 | 5 |
Chiralpak IB | 3 | 5 | Chiralpak IC SFC | 3,5 |
Der Vorgänger dieser neuen Generation immobilisierter HPLC Säulen (traditionel Chiralpak und Chiralcel, welche mit Polysacchariden beschichtet worden sind) wird aus spherisch hoch qualitativen Siliciumsupports gefertigt, auf welchen der polymere, chirale Selektor (Amylose- oder Cellulose-Derivate) physikalisch aufgetragen werden kann. Wegen der chemischen Eigenschaften dieser Beschichtung sollten Solvents besonders sorgfältig gewählt werden.
Phase | Partikelgröße in µm | Phase | Partikelgröße in µm |
---|---|---|---|
Chiralpak AD | 3 | 10 | Chiralpak AS | 3 | 10 |
Chiralpak AD-H | 5 | Chiralpak AS-H | 5 |
Chiralpak AZ | 3 | Chiralpak AY | 3 |
Chiralpak AZ-H | 5 | Chiralpak AY-H | 5 |
Der Vorgänger dieser neuen Generation immobilisierter HPLC Säulen (traditionell Chiralpak und Chiralcel, welche mit Polysacchariden beschichtet worden sind) wird aus spherisch hoch qualitativen Siliciumsupports gefertigt, auf welchen der polymere, chirale Selektor (Amylose- oder Cellulose-Derivate) physikalisch aufgetragen werden kann. Wegen der chemischen Eigenschaften dieser Beschichtung sollten Solvents besonders sorgfältig gewählt werden.
Phase | Partikelgröße in µm | Phase | Partikelgröße in µm |
---|---|---|---|
Chiralcel OA | 10 | Chiralcel OF | 10 |
Chiralcel OB | 10 | Chiralcel OG | 10 |
Chiralcel OB-H | 5 | Chiralcel OJ | 3 | 10 |
Chiralcel OC | 10 | Chiralcel OJ-H | 5 |
Chiralcel OC-H | 5 | Chiralcel OK | 10 |
Chiralcel OD | 3 | 10 | Chiralcel OZ | 3 |
Chiralcel OD-H | 5 | Chiralcel OZ-H | 5 |
CHIRALPAK® -3R & [-RH] & CHIRALCEL® -R & [-RH] wurden von Daicel entwickelt als reverse phase Version vonCHIRALPAK® AD-H, AS-H, AY-H, AZ-H & CHIRALCEL® OD-H, OJ-H, OZ-H (Säulen, welche den größten Anwendungsbereich im normal phase modus haben). Diese HPLC Säulen besitzen dieselbe chirale Beschichtung als Selektor wie in der normalen stationären Phase, werden jedoch auf ein hochwertiges hydrophibisches Silicium Support aufgetragen.
Phase | Partikelgröße in µm | Phase | Partikelgröße in µm |
---|---|---|---|
Chiralpak AD-3R | 3 | Chiralpak AS-RH | 5 |
Chiralpak AD-RH | 5 | Chiralpak AY-3R | 3 |
Chiralpak AS-3R | 3 | Chiralpak AZ-3R | 2 |
CHIRALPAK® -3R & [-RH] & CHIRALCEL® -R & [-RH] wurden von Daicel entwickelt als reverse phase Version vonCHIRALPAK® AD-H, AS-H, AY-H, AZ-H & CHIRALCEL® OD-H, OJ-H, OZ-H (Säulen, welche den größten Anwendungsbereich im normal phase modus haben). Diese HPLC Säulen besitzen dieselbe chirale Beschichtung als Selektor wie in der normalen stationären Phase, werden jedoch auf ein hochwertiges hydrophibisches Silicium Support aufgetragen.
Phase | Partikelgröße in µm | Phase | Partikelgröße in µm |
---|---|---|---|
Chiralcel OD-3R | 3 | Chiralcel OJ-3R | 3 |
Chiralcel OD-RH | 5 | Chiralcel OJ-RH | 5 |
Chiralcel OD-R | 10 | Chiralcel OZ-3R | 3 |
Die beiden Phasen QD-AX und QN-AX auf zwei komplementären stereoisomeren Chinin (qN) und Chinidin (qD) Derivate. Wegen des pseudo-enantiomeren Charakters zeigen diese Phasen normalerweise umgekehrte Reihenfolgen bezüglich der Eluation entsprechend zweier korrespondierender Enantiomere.
Die chiralen Phasen in den Säulen WH und MA(+) werden auf Aminosäurenbasis und deren Derivate, beschichtet auf Silicium Supports, gefertigt (mit einer Partikelgröße von 10 µm für WH und 3 µm für MA(+)). Da diese Säulen zur Kategorie Liganden-Austausch-Säulen zählen, wird als Standard eine wässrige Lösung von CuCO4 (0.1 bis 2 mM) als mobile Phase verwendet. Diese Säulen können ebenfalls für organische Lösungen wie Methanol und Acetonitril eingesetzt werden.
Phase | Partikelgröße in µm | Phase | Partikelgröße in µm |
---|---|---|---|
Chiralpak QD-AX | 5 | Chiralpak WH | 10 |
Chiralpak QN-AX | 5 | Chiralpak MA(+) | 3 |
Diese Säulen besitzen einen chiralen Kronenether als chiralen Selektor, welche auf einen 5 µm Support beschichtet werden. Als Standardbedingungen wird für diese Säulen eine saure mobile Phase empfohlen, wie Perchlorsäure mit einerm PH zwischen 1 und 2. Zudem ergaben Tests, dass der Zusatz von Methanol (max 15% v/v) die Retentionszeit von hydrophoben Proben erheblich verkürzt. Diese Säulen werden als Referenz für die Trennung von aminosäurehaltigen Proben eingesetzt, da die Elutionsreihenfolge umgekehrt werden kann, wenn anstelle von CR(-) eine CR(+) Säule verwendet wird.
Phase | Partikelgröße in µm | Phase | Partikelgröße in µm |
---|---|---|---|
Crownpak CR(+) | 5 | Crownpak CR(-) | 5 |
Diese HPLC Säule auf Proteinbasis sind für die verschiedensten Anwendungen geeignet. Standardanalysen können sowohl mit Chiral-AGP, als auch mit Chiral-CBH getrennt werden, saure und neutrale Komponenten mit Chiral AGP und Chiral-HSA. Jedoch sollte Chiral-AGP auf Grund der breiten Anwendungsmöglichkeiten stets die erste Wahl sein, wenn der Analyt nicht bereits aufgetrennt worden ist.
Phase | Partikelgröße in µm | Phase | Partikelgröße in µm |
---|---|---|---|
Chromtech AGP | 5 | Chromtech HSA | 5 |
Chromtech CBH | 5 |