

100%の金属フリー構造は、非特異的吸着やタンパク質および核酸への金属イオンの影響を最小限に抑えるのに役立ちます。.
PEEKは高塩濃度緩衝液や幅広いpH範囲において優れた性能を発揮するため、ステンレス鋼の有力な代替材料となる。.
超滑らかな内径は、複雑な分析ワークフローにおける摩擦、残留物の蓄積、およびピークのテーリングを軽減するのに役立ちます。.
標準的なHPLC用途の圧力要件を満たすために、特殊な製造プロセスを用いて製造されています。.
タンパク質、ポリペプチド、核酸は金属表面に非常に敏感です。ステンレス鋼製のカラムを使用すると、金属イオンがタンパク質の変性や非特異的な吸着を引き起こし、回収率が極めて低くなる、あるいは実験が完全に失敗に終わることもあります。.
PEEK素材は本来的に生体不活性である。生体試料と化学反応を起こさないため、試料の生物活性は注入から溶出まで完全に維持される。.
"「高価な抗体や組換えタンパク質のサンプルがカラム内で『行方不明』になる心配はもうありません。当社のPEEK製ハードウェアは、サンプルの1マイクログラムまで完全に回収することを保証し、より再現性の高い実験データが得られます。」'
実験室では、高塩濃度緩衝液(例:NaCl)を頻繁に取り扱います。ステンレス鋼は塩化物濃度の高い環境では腐食しやすく、カラム充填材の汚染だけでなく、カラム本体の完全な破損と廃棄につながる可能性もあります。.
高価なハステロイやチタン製の部品と比較して、PEEKはよりコスト効率が高く、腐食のないソリューションを提供します。高濃度の塩溶液に長時間さらされても、化学的劣化は一切見られません。.
"「長期的な安定性を確保するための、一度限りの投資です。腐食による頻繁なカラム交換の必要性を最小限に抑え、ラボの年間消耗品コストを大幅に削減します。」"
遷移金属イオンを分析する場合や、強酸性/強塩基性の移動相を使用する場合、ステンレス鋼製のカラム本体は微細な腐食(孔食)を起こしやすい。この過程で放出される金属イオンはベースラインの導電率を著しく上昇させ、結果として試料本来のピークを覆い隠してしまう。.
当社のPEEK製カラムチューブの内壁粗さは、Ra0.2に精密に制御されています。 .
この滑らかな表面は、カラム壁への物理吸着を最小限に抑えるだけでなく、PEEKの幅広いpH耐性(pH 1~14)のおかげで、1.0 M NaOHや強酸性溶離液にさらされた場合でも、イオンの放出が全くないことを保証します。.
"「鏡面のように安定した滑らかなベースラインを実現します。システムノイズを効果的に低減することで、検出限界を下げ(ppbレベル)、微量分析アプリケーションにおいてよりシャープなピーク形状を実現します。」'
本製品には、柱の金具(本体および端部金具)が含まれています。.
お客様の圧力要件に応じて、ご要望に応じて様々な細孔径のPEEKまたはチタン製フリットをご提供いたします。.
これらは空のカラムチューブ(空のハードウェア)であり、充填材は含まれておらず、研究所による社内カラム充填や、機器メーカーによる組み込みに適しています。.
具体的な寸法にもよりますが、標準的なPEEK製カラムチューブは通常、200~350バール(3000~5000psi)の圧力範囲内で確実に動作します。.
PEEKはほとんどの有機溶剤(アセトニトリル、メタノールなど)に対して優れた耐性を示します。ただし、濃硫酸、硝酸、THF(テトラヒドロフラン)、またはクロロホルムとの長時間の接触は避けてください。.
はい。お客様のシステム統合ニーズに合わせて、10mmから500mmまでの任意の長さにカスタマイズ可能です。.
| 型番. | 外径(OD mm) | 内径(ID mm) | 長さの選択肢(mm) | 素材/色 |
| BW-PCC-01 | 10.3 / 9.5 | 4.6 | 30 / 50 / 100 / 150 / 250 | ナチュラルPEEK |
| BW-PCC-02 | 10.3 / 9.5 | 4 | 50 / 100 / 150 / 250 | ナチュラルPEEK |
| BW-PCC-03 | 10.3 / 9.5 | 2 | 50 / 100 / 150 / 250 | ナチュラルPEEK |
| BW-PCC-04 | 18 | 9 | 80 | ナチュラルPEEK |
| BW-PCC-05 | 18 | 9 | 150 | ナチュラルPEEK |
| BW-PCC-06 | 18 | 10 | 150 | ナチュラルPEEK |
| BW-PCC-07 | 18 | 10 | 250 | ナチュラルPEEK |
| BW-PCC-08 | 45 | 30 | 300 | ナチュラルPEEK |