Polyether Ether Ketone (PEEK) Fiche technique
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Matériau : PEEK
Couleur : Naturel/Beige
Maximum Temperature: 260°C/500°F
Flammability: UL94 V-0
Raccord à deux voies HPLC PEEK est conforme aux standards/normes suivants :
Le raccord à deux voies HPLC en PEEK (polyétheréthercétone) est un composant spécialisé conçu pour une combinaison de tubes capillaires de 1/8" et 1/16" dans les systèmes de chromatographie liquide haute performance (HPLC). La variante 1/16" a une taille de filetage interne de #10-32 UNF, la variante 1/8" présente une taille de filetage interne de #1/4-28" UNF, tandis que la variante 1/16"-1/8" s'adapte aux tailles de filetage #10-32 et #1/4-28 UNF. Ces raccords à deux voies permettent des connexions pratiques et sécurisées entre les tubes capillaires et d'autres composants du système HPLC, garantissant une résistance chimique, une résistance mécanique élevée et un minimum d'extractibles pour maintenir l'intégrité et les performances des analyses HPLC.
Longueur totale : 1,44" (36,7 mm)
Diamètre : 0,31” (8 mm)
Tailles disponibles : 1/8"-1/8" (#1/4-28 UNF) / 1/16"-1/16" (#10-32 UNF) / 1/8"-1/16" ( #1/4-28 UNF à #10-32 UNF)
Matériau : PEEK
Caractéristiques : Variété de tailles / Virole intégrée.
Pression maximale : 200 bar / 2900 PSI
Polyvalence dans la conception du système : différentes tailles de tubes permettent une conception et une configuration flexibles des systèmes chromatographiques, s'adaptant à différents débits, pressions et exigences d'application.
Compatibilité : permet la compatibilité avec une large gamme de dimensions de tubes couramment utilisées dans les systèmes HPLC, garantissant une intégration transparente avec les équipements et composants existants.
Étanchéité améliorée : la virole intégrée crée une connexion sécurisée et sans fuite entre le raccord et le tube, minimisant ainsi le risque de fuite de fluide et garantissant des performances fiables dans les systèmes chromatographiques.
Assemblage simplifié : élimine le besoin d'une virole séparée lors de l'installation, simplifiant ainsi le processus d'assemblage et réduisant le risque de désalignement ou d'erreurs d'assemblage.
Résistance chimique : Le PEEK est très résistant à une large gamme de produits chimiques, de solvants et d'acides couramment utilisés dans les applications HPLC. Cela garantit la compatibilité avec diverses phases mobiles sans dégradation ni lixiviation, préservant ainsi l'intégrité de l'échantillon.
Inertie : Le PEEK est inerte et non réactif, ce qui minimise le risque d'introduction de contaminants ou de modification de la composition de l'échantillon lors de l'analyse chromatographique. Cette propriété est essentielle pour garantir des résultats d'analyse précis et fiables.
Stabilité thermique : Le PEEK présente une excellente stabilité thermique, préservant son intégrité dimensionnelle et ses caractéristiques de performance sur une large plage de températures généralement rencontrées dans les systèmes HPLC. Il peut résister à des températures élevées et basses sans compromettre ses performances.
Résistance mécanique : Le PEEK possède une résistance mécanique et une rigidité élevées, ce qui confère robustesse et durabilité au raccord à deux voies. Cette résistance garantit une étanchéité fiable et empêche les fuites sous les pressions de fonctionnement dans les systèmes HPLC.
Stabilité dimensionnelle : Le PEEK conserve sa stabilité dimensionnelle même dans des conditions de température et de pression fluctuantes, garantissant des performances constantes et un ajustement sûr au fil du temps. Cette propriété contribue à la fiabilité et à la longévité du système chromatographique.
Biocompatibilité : Le PEEK est biocompatible et largement utilisé dans les applications médicales et pharmaceutiques. En HPLC, cette propriété garantit que le matériau n'interagit pas avec les échantillons biologiques ou les composés pharmaceutiques, préservant ainsi la pureté et la sécurité des échantillons.
Systèmes de sélection de colonnes : utilisés dans les systèmes automatisés ou manuels pour basculer entre différentes colonnes dans les configurations de chromatographie, permettant un développement et une analyse de méthodes polyvalents.
Formation de gradient : essentiel pour créer des profils d'élution de gradient en chromatographie analytique et préparative, permettant un contrôle précis de la composition de la phase mobile pendant la séparation.
Systèmes d'injection d'échantillons : intégrés dans des échantillonneurs automatiques ou des vannes d'injection manuelles pour diriger les échantillons vers différentes voies d'analyse ou détecteurs, facilitant les injections séquentielles ou les étapes de préparation des échantillons.
Détournement de flux : Détourne le flux entre plusieurs détecteurs ou voies d'analyse au sein du système chromatographique, permettant la surveillance ou l'analyse simultanée des échantillons.
Systèmes d'actionnement de vannes : intégrés dans les systèmes de vannes pour diriger les chemins d'écoulement dans des configurations de chromatographie complexes, prenant en charge divers modes de fonctionnement tels que les modes isocratique, gradient ou de recyclage.
Mélange et dilution de tampons : utilisé dans les systèmes de préparation et de dilution de tampons pour mélanger avec précision différentes solutions tampons ou diluants, garantissant une composition de phase mobile cohérente pendant l'analyse.
Nettoyage d'échantillons en ligne : s'intègre aux systèmes chromatographiques pour les processus de nettoyage d'échantillons en ligne, où les contaminants sont éliminés ou séparés avant d'atteindre la colonne analytique ou le détecteur.
Chromatographie analytique et préparative : prend en charge les séparations à l'échelle analytique pour les analyses de routine et les séparations à l'échelle préparative pour la purification ou l'isolement de composés dans des applications pharmaceutiques, environnementales ou biochimiques.
Chromatographie multicolonnes : facilite le couplage de plusieurs colonnes dans des configurations en série ou en parallèle pour des capacités de séparation améliorées, particulièrement utiles dans les matrices d'échantillons complexes ou les séparations difficiles.
Collecte de fractions : permet une collecte précise des fractions à partir de séparations chromatographiques, où le raccord bidirectionnel dirige les fractions éluées vers des récipients de collecte ou des unités de traitement en aval.
La fiche technique PEEK est disponible au format PDF à télécharger ci-dessous.
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