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Halo 90A C18色谱柱

简要描述:
Halo 90A C18色谱柱
适用于酸性、碱性和中性等分析所需的通用型固定相
在使用中低pH的流动相情况下具有优异的稳定性
可以检索到大量基于此固定相的应用案例及文献

更新时间:2026-06-16

访问量:6

厂商性质:经销商

生产地址:

品牌HALO货号95814-902
规格HALO 90 Å C18, 5 µm, 4.6 x 250 mm供货周期一周
主要用途小分子应用领域食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药,综合

Halo 90A C18色谱柱

南通海箬化学有限公司

适用于酸性、碱性和中性等分析所需的通用型固定相

在使用中低pH的流动相情况下具有优异的稳定性

可以检索到大量基于此固定相的应用案例及文献

USP分类:L1

可选粒径:2µm、2.7µm、5µm

新产品:内径1.5mm产品

HALO 90 Å C18是一款基于Fused-Core®(熔融核)颗粒技术的反相高效液相色谱柱,以其高柱效、低背压和广泛的适用性而著称。

核心技术:Fused-Core颗粒

这是该色谱柱性能的基础。其颗粒由一个实心的硅胶核和包裹在外层的高纯多孔硅胶壳构成。这种设计显著缩短了溶质分子在固定相中的扩散路径,从而在常规压力下就能实现超高的分离效率。具体而言,2.7 µm的HALO柱性能可媲美甚至超过许多亚2 µm的全多孔颗粒柱,而背压仅为其三分之一到二分之一;5 µm的柱效则与3 µm的全多孔颗粒柱相当,背压约低一半。

关键物理与化学参数

固定相化学:键合相为十八烷基硅烷,化学分类为烷基,USP分类为L1。这种C18配基是反相色谱中通用的选择。色谱柱进行了封端处理,以大限度地减少残留硅醇基对碱性化合物峰形的影响。

孔径与比表面积:

孔径:90 Å(即9 nm)。这是一个为小分子分离优化的孔径,适合分析分子量通常在几千道尔顿以下的小分子化合物。

比表面积:根据数据源,其比表面积约为 90 m²/g 或 125 m²/g。这一差异可能源于不同测定方法或不同批次/粒径的颗粒,但它反映了该颗粒属于中等比表面积的填料。

碳载量:碳载量随粒径不同略有变化。对于2 µm、2.7 µm和5 µm颗粒,碳载量分别为7.2%、7.7%和6.4%。适中的碳载量提供了对各类化合物均衡的保留能力。

pH与温度耐受性:

pH范围:2-9。这意味着它可以在低至中等pH值下稳定工作,适合多种常见缓冲体系。

温度上限:受pH值影响。在低pH(2)条件下,高耐受温度为60°C;在高pH(9)条件下,高耐受温度为40°C。

粒径与耐压:提供2 µm、2.7 µm 和 5 µm三种粒径。其耐压上限与粒径相关:2 µm柱为1000 bar,适用于UHPLC;2.7 µm和5 µm柱为600 bar。

 应用与特性

通用相:对酸性、碱性和中性化合物均能提供出色的分离和峰形,是一款“能"C18柱,适用于制药、临床、食品饮料及工业分析等多种领域。

硬件与规格:柱管材质为不锈钢。提供从分析柱到半制备柱(内径可达10 mm)以及保护柱等多种规格,并且有1.5 mm内径的窄孔柱可供选择,以提高检测灵敏度并节省溶剂。

与HALO系列其他C18柱的区别

HALO系列还有针对特定应用的C18柱,了解它们的区别有助于您选择合适的型号:

HALO 90 Å AQ-C18:采用特殊工艺增加了固定相极性,可以与纯水相流动相兼容,适合分离极性较强的化合物。

HALO LPH-C18:专为低pH(1-2) 条件设计,通过立体保护键合化学提高了在强酸性条件下的稳定性,柱寿命更长,但其固定相是未封端的。

HALO 1000 Å C18系列:孔径为更大的1000 Å,专为大分子(如寡核苷酸、单克隆抗体)的分离而设计。

HALO 90 Å C18是一款利用Fused-Core技术实现高效、低压分离的通用型C18柱,其核心优势在于平衡了高柱效、低背压和广泛的应用范围,非常适合常规小分子分析和方法开发。

参考文献:

基于UPLC-Q-Exactive Orbitrap-MS分析宣木瓜饮片化学成分

目的 采用超高效液相色谱-四级杆-静电场轨道阱(UPLC-Q-Exactive Orbitrap-MS),对宣木瓜饮片的化学成分进行快速识别和鉴定.方法 采用Halo C18(100 mm×2.1mm,2.7 μm)色谱柱

HPLC-小粒径色谱柱法测定红景天提取物中红景天苷,酪醇和络赛维

目的建立应用小粒径色谱柱快速测定红景天(蔷薇红景天)提取物中红景天苷,酪醇和络赛维的HPLC方法.方法色谱柱为HALO C18(150 mm×4.6 mm,2.7μm)

桂枝加葛根汤化学成分分析及其抗病毒活性研究

目的:对桂枝加葛根汤(GGD)提取物进行化学成分表征和体内抗流感病毒活性初步研究.方法:采用Halo-C18色谱柱

FU方芦DING片有关物质测定方法的研究及杂质的结构鉴定

目的:建立反相高效液相色谱法测定FU方LU丁片有关物质。方法:采用HALO~5-C18色谱柱250 mm×4.6 mm,5μm)

饲料中9种磺胺类药物的HPLC法快速分离与检测

采用新型壳核型色谱柱,建立了高效液相色谱法快速分离检测饲料中的9种磺胺类药物.采用Halo C18色谱柱

HPLC-PDA法测定明日叶不同部位中的4-羟基德里辛和黄色当归醇含量

采用高效液相色谱配备光电二极管阵列检测器法测定明日叶根,茎和叶中4-羟基德里辛(4-hydroxyderricin,4-HD)和黄色当归醇(xanthoangelol,XAG)的含量.样品分析选用Halo C18色谱柱(4.6 mm×150 mm,2.7μm)

黄芪黄酮干预脾虚水湿不化大鼠血浆代谢组学研究

采用髙效液相色谱结合飞行时间质谱检测正常大鼠,脾虚水湿不化证大鼠及黄芪黄酮组分干预后大鼠血浆内源性代谢物变化,获取大鼠血浆代谢图谱,研究黄芪黄酮组分干预脾虚水湿不化证的作用机制.采用髙脂低蛋白饮食加负重游泳力竭建立脾虚水湿不化证大鼠模型,选择HaloC18色谱柱

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建立了一种同时测定饮料中主要限用人工合成甜味剂:安赛蜜,糖精钠,甜蜜素,三氯蔗糖和阿斯巴甜的反相高效液相色谱-蒸发光散射检测法.采用核壳型HALO色谱柱

液质联用技术鉴定清XUE八WEI片化学成分研究

目的:采用高效液相色谱-三重四级杆质谱(HPLC-MS/MS)测定清XUE八WEI片中的化学成分.方法:在负离子条件下采用Halo C18色谱柱(2.1 mm×100 mm,2.7μm)

IAC-HPLC-ESI-MS/MS法测定不同产地柏子仁中4种黄曲霉毒素

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目的:采用高效液相色谱-飞行时间质谱(HPLC-TOF/MS)联用技术快速鉴定远志生,制饮片的化学成分,探讨远志炮制前后化学成分的变化规律.方法:高效液相色谱采用HaloC18色谱柱(2.1 mm×100 mm,2.7μm)

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目的 同时测定三子养亲汤中3,6'-二芥子酰基蔗糖,西伯利亚远志糖A5,西伯利亚远志糖A6,阿魏酸,芥子酸,咖FEI酸,木犀草素,原告依春,芹菜素,异鼠李素,原儿茶醛的含量,并考察其对胰脂肪酶的抑制作用.方法 高效液相色谱-串联三重四级杆质谱(HPLC-QQQ-MS/MS)分析采用Halo-C18色谱柱(2.1 mm× 100 mm,2.7 μm)

核壳液相色谱-蒸发光散射检测法直接检测20种氨基酸

目的 :应用蒸发光散射检测器(evaporative light scattering detector,ELSD),"HALO"核-壳型新型填料液相色谱柱,建立一种高效液相色谱-蒸发光散射检测法(HPLC-ELSD)直接测定20种未衍生氨基酸的分析方法,并将其用于FU方AN基SUAN注射液中氨基酸含量的测定.方法 :采用核-壳型HALO色谱柱(4.6 mm×150 mm,2.7 mm C18)

基于LC-MS/MS与HPLC比较木瓜属植物果实化学成分

目的比较木瓜属5种植物果实的化学成分差异.方法LC-MS/MS分析成分种类,采用HALO C18色谱柱(2.1 mm×100 mm,2.7μm)

基于UPLC-QE-Orbitrap-MS技术的忍冬藤化学成分及入血成分鉴定

目的:采用UPLC-QE-Orbitrap-MS技术对忍冬藤提取物及其入血成分进行分析.方法:采用Halo-C18色谱柱(100 mm×2.1 mm,2.7μm)

小花鬼针草化学成分液质联用分析

目的:建立小花鬼针草化学成分的定性表征方法.方法:采用高效液相色谱-电喷雾-飞行时间质谱联用技术,色谱柱为HALO C18(150 mm×3.0 mm,2.7μm)

HALO 90 A C18, 2.7 µm, 1.5 x 50 mm 9281X-402

HALO 90 A C18, 2.7 µm, 1.5 x 150 mm 9281X-702

HALO 90 A C18, 2.7 µm, 1.5 x 100 mm 9281X-602

HALO 90 Å C18, 5 µm, 4.6 x 75 mm 95814-502

HALO 90 Å C18, 5 µm, 4.6 x 50 mm 95814-402

HALO 90 Å C18, 5 µm, 4.6 x 5 mm, Guard Column 3pk 95814-102

HALO 90 Å C18, 5 µm, 4.6 x 30 mm 95814-302

HALO 90 Å C18, 5 µm, 4.6 x 250 mm 95814-902

HALO 90 Å C18, 5 µm, 4.6 x 20 mm 95814-202

HALO 90 Å C18, 5 µm, 4.6 x 150 mm 95814-702

HALO 90 Å C18, 5 µm, 4.6 x 100 mm 95814-602

HALO 90 Å C18, 5 µm, 3.0 x 75 mm 95813-502

HALO 90 Å C18, 5 µm, 3.0 x 50 mm 95813-402

HALO 90 Å C18, 5 µm, 3.0 x 5 mm, Guard Column 3pk  95813-102

HALO 90 Å C18, 5 µm, 3.0 x 30 mm 95813-302

HALO 90 Å C18, 5 µm, 3.0 x 250 mm 95813-902

HALO 90 Å C18, 5 µm, 3.0 x 20 mm 95813-202

HALO 90 Å C18, 5 µm, 3.0 x 150 mm 95813-702

HALO 90 Å C18, 5 µm, 3.0 x 100 mm 95813-602

HALO 90 Å C18, 5 µm, 2.1 x 75 mm 95812-502

HALO 90 Å C18, 5 µm, 2.1 x 50 mm 95812-402

HALO 90 Å C18, 5 µm, 2.1 x 5 mm, Guard Column 3pk 95812-102

HALO 90 Å C18, 5 µm, 2.1 x 30 mm 95812-302

HALO 90 Å C18, 5 µm, 2.1 x 250 mm 95812-902

HALO 90 Å C18, 5 µm, 2.1 x 20 mm 95812-202

HALO 90 Å C18, 5 µm, 2.1 x 150 mm 95812-702

HALO 90 Å C18, 5 µm, 2.1 x 100 mm 95812-602

HALO 90 Å C18, 5 µm, 10.0 x 50 mm 95810-402

HALO 90 Å C18, 5 µm, 10.0 x 250 mm 95810-902

HALO 90 Å C18, 5 µm, 10.0 x 150 mm 95810-702

HALO 90 Å C18, 5 µm, 10.0 x 100 mm 95810-602

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 4.6 x 75 mm 92814-502

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 4.6 x 50 mm 92814-402

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 4.6 x 5 mm, Guard Column 3pk 92814-102

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 4.6 x 30 mm 92814-302

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 4.6 x 250 mm 92814-902

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 4.6 x 20 mm 92814-202

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 4.6 x 150 mm 92814-702

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 4.6 x 100 mm 92814-602

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 3.0 x 75 mm 92813-502

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 3.0 x 50 mm 92813-402

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 3.0 x 5 mm, Guard Column 3pk 92813-102

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 3.0 x 30 mm 92813-302

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 3.0 x 250 mm 92813-902

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 3.0 x 20 mm 92813-202

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 3.0 x 150 mm 92813-702

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 3.0 x 100 mm 92813-602

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 2.1 x 75 mm 92812-502

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 2.1 x 50 mm 92812-402

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 2.1 x 5 mm, Guard Column 3pk 92812-102

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 2.1 x 30 mm 92812-302

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 2.1 x 250 mm 92812-902

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 2.1 x 20 mm 92812-202

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 2.1 x 150 mm 92812-702

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 2.1 x 100 mm 92812-602

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 10.0 x 50 mm 92810-402

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 10.0 x 150 mm 92810-702

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 10.0 x 100 mm 92810-602

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 1.0 x 50 mm 92811-402

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 1.0 x 150 mm 92811-702

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 1.0 x 100 mm 92811-602

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 0.5 x 50 mm 98215-402

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 0.5 x 150 mm 98215-702

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 0.5 x 100 mm 98215-602

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 0.3 x 50 mm 98216-402

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 0.3 x 150 mm 98216-702

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 0.3 x 100 mm 98216-602

HALO 90 Å C18, 2 µm, 3.0 x 75 mm 91813-502

HALO 90 Å C18, 2 µm, 3.0 x 50 mm 91813-402

HALO 90 Å C18, 2 µm, 3.0 x 5 mm, Guard Column 3pk 91813-102

HALO 90 Å C18, 2 µm, 3.0 x 30 mm 91813-302

HALO 90 Å C18, 2 µm, 3.0 x 250 mm 91813-902

HALO 90 Å C18, 2 µm, 3.0 x 20 mm 91813-202

HALO 90 Å C18, 2 µm, 3.0 x 150 mm 91813-702

HALO 90 Å C18, 2 µm, 3.0 x 100 mm 91813-602

HALO 90 Å C18, 2 µm, 2.1 x 75 mm 91812-502

HALO 90 Å C18, 2 µm, 2.1 x 50 mm 91812-402

HALO 90 Å C18, 2 µm, 2.1 x 5 mm, Guard Column 3pk 91812-102

HALO 90 Å C18, 2 µm, 2.1 x 30 mm 91812-302

HALO 90 Å C18, 2 µm, 2.1 x 250 mm 91812-902

HALO 90 Å C18, 2 µm, 2.1 x 20 mm 91812-202

HALO 90 Å C18, 2 µm, 2.1 x 150 mm 91812-702

HALO 90 Å C18, 2 µm, 2.1 x 100 mm 91812-602

Halo 5um, 90A, C18, 0.5g 945810-202

Halo 2um, 90A, C18, 0.5g 941810-202

Halo 2.7um, 90A, C18, 0.5g 942810-202

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 2.1 x 100 mm – INERT P2812-602

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 2.1 x 150 mm – INERT P2812-702

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 2.1 x 50 mm – INERT P2812-402

HALO 90 Å C18, 2.7 µm, 4.6 x 150 mm – INERT P2814-702

Halo 90A C18色谱柱

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