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Merck

20653-U

Supelco

Thermogreen® LB-2 Septen, feste Scheiben

diam. 10 mm ( 13/32 in.), pkg of 50 ea

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

UNSPSC-Code:
41115717
NACRES:
SB.54

Verpackung

pkg of 50 ea

Durchmesser

10 mm ( 13/32 in.)

Kompatibilität

for use with Agilent/HP 5700 series, 5880
for use with Varian packed column injectors

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Allgemeine Beschreibung

Das Septum ist eine sehr wichtige Komponente eines Spritzeninjektionssystems. Es wird gewöhnlich aus selbstdichtenden Elastomermaterialien wie z. B. Silikonkautschuk, Neopren oder Fluorelastomeren hergestellt. Damit kann die Probe bequem eingeführt werden, ohne dass Leckagen im System verursacht werden. Unsachgemäße Septa zerfallen unter den Hochtemperaturbedingungen von Kapillareinlässen und verursachen Basislinien-Störungen und Geisterpeaks in Chromatogrammen.
Eine verbesserte Version der ursprünglichen Thermogreen LB-1 Septen.
  • Sehr geringes Ausbluten über eine große Bandbreite von Einlass-Temperaturen (100 °C bis 350 °C) hinweg.
  • Bereits konditioniert und gebrauchsfertig
  • Einfachere Penetration der Nadel und hohe Toleranz gegenüber Einstichen (ideal für Autosampler)
  • Exklusive Gummi-Formulierung von Supelco

Anwendung

Thermogreen® LB-2-Septa eignen sich für die folgenden Anwendungen:
  • Minimierung der Extraktion von Analyten auf die Festphasen-Mikroextraktionsfaser (SPME) oder deren Verlust bei Entnahme vom Fläschchen während der Analyse durch GC-MS.
  • Thermoresistente Septa werden in einem GC-Instrument verwendet, um Trägergasleckagen, nicht relevante Peaks und Verunreinigung durch Phthalat zu verhindern.
  • Thermoresistente Septa werden zusammen mit einem Dicknadelschutz in GC-Instrumenten eingesetzt, um von Mikrospritzen verursachte irreversible Schäden zu vermeiden.
  • Sie werden ferner in Zulauf-Probenahmeanschlüssen in Gaschromatographen verwendet.

Rechtliche Hinweise

Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

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Effect of periods of non-use on biofilter performance.
Martin, F. Jason, and Raymond C. Loehr.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 46, 539-546 (1996)
Robert L. Grob, PhD, Eugene F. Barry, PhD
Modern Practice of Gas Chromatography, 471-472 (2004)
Elefteria Psillakis et al.
Journal of chromatography. A, 999(1-2), 145-153 (2003-07-30)
A simple and efficient liquid-phase microextraction (LPME) technique using a hollow-fibre membrane, in conjunction with gas chromatography-mass spectrometry has been developed for the extraction and analysis of six phthalate esters in water samples. Parameters such as extraction solvent, agitation of
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Hook, Gary L., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21, 534-543 (2002)
Elefteria Psillakis et al.
Chemosphere, 54(7), 849-857 (2003-11-26)
The sonochemical degradation of aqueous solutions containing low concentrations of six phthalate esters at an ultrasonic frequency of 80 kHz has been investigated. Ultrasonic treatment was found capable of removing the four higher molecular mass phthalates (di-n-butyl phthalate, butylbenzyl phthalate

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