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EVAPORATIVE LIGHT SCATTERING DETEСTOR ELSD Streulichtdetektor Hersteller/Typ/Artikel: SEDERE Sedex 55 Zustand: Gebrauchsspuren, gut., ungeprüft aber lt. Vorbesitzer funktionstüchtig. Der Lüfter ist etwas lauter als erwünscht. Deshalb hier fast zum Sonderpreis eines Ersatzteilspenders Lieferumfang: wie abgebildet, Anleitung gerne als pdf, kein weiteres Zubehör Weiteres:
Durchflussraten Mikro-HPLC: 10 bis 150 µL/min (mit optionalem Mikro-Vernebler)
Temperaturbereich Verdampfungsrohr: Raumtemperatur bis maximal 100 Grad Celsius
Einstellbereich Temperatur: Digitale Anzeige über Up/Down-Taster an der Frontseite (Anzeige in Grad Celsius)
Gasversorgung: Stickstoff oder ölfreie, trockene Druckluft
Gaseingangsdruck: Typischerweise 2,0 bis 4,5 bar (wird über externen Druckminderer reguliert)
Gasverbrauch: Ca. 1,5 bis 3,0 Liter pro Minute
Signal-Ausgang: Analogausgang (mV-Bereich für Integratoren und Chromatographie-Datensysteme)
Signalstabilität: Basislinien-Rauschen unter Testbedingungen minimal, Empfindlichkeit unter 5 ng Glucose on-column
Anzeige-Einheiten: Drei separate LED-Segmentanzeigen für Temperature (Grad Celsius), Signal (mV) und Pressure (Bar)
Bedienungselemente: Drehregler für Regulation (Temperatursteuerung), Zero (Nullpunktabgleich manuell/auto) und Gain (Signalverstärkung / Abschwächungsstufen)
Spannungsversorgung: 115 Volt oder 230 Volt Wechselstrom (schaltbar bzw. länderspezifische Ausführung), 50/60 Hz
Abmessungen: Ca. 25 cm Breite, 33 cm Tiefe, 36 cm Höhe
Gewicht: Ca. 12 kg
Der SEDEX 55 von S.E.D.E.R.E. ist ein hochsensitiver, unabhängiger Verdampfungs-Lichtstreu-Detektor (ELSD), der als Universaldetektor für die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) sowie die Mikro-HPLC eingesetzt wird. Das Gerät besitzt ein vertikal geteiltes Gehäuse aus weiß-grauem Kunststoff und Metall, bei dem sich im oberen Drittel die elektronische Steuerung samt LED-Anzeigen und Drehreglern befindet. Das untere Zweidrittel des Gerätes wird durch eine transparente Schutzklappe verschlossen. Dahinter befindet sich die gläserne Verneblungskammer (Cross-Flow-Nebulizer) sowie die Anschlüsse für das Zuleitungskapillar der HPLC-Säule, den Gaseinlass und den Kondensatablauf. Der Detektor misst alle Analyten, die einen geringeren Dampfdruck als die mobile Phase aufweisen. Er dient primär als hocheffizienter Ersatz oder als Ergänzung zu klassischen UV/VIS-Detektoren und Refraktometern (RI-Detektoren).
Typische Anwendungsfelder:
Analytik von Kohlenhydraten, Zuckern, Zuckeralkoholen und Oligosacchariden in der Lebensmittelchemie
Bestimmung von Lipiden, Phospholipiden, Fettsäuren und Triglyceriden in der Biochemie und Kosmetikindustrie
Qualitätskontrolle und Reinheitsprüfung von Tensiden und polymeren Hilfsstoffen (z. B. Polyethylenglycole) in der chemischen Industrie
Naturstoffanalytik pflanzlicher Extrakte, Ginsenoside oder Saponine in der Pharmakognosie
Analytik von Aminosäuren und Peptiden ohne Chromophore in der Biotechnologie und medizinischen Diagnostik
Vorteile:
Universelles Detektionsprinzip ermöglicht den Nachweis fast aller nicht-flüchtigen Substanzen, unabhängig von funktionellen Gruppen oder optischen Eigenschaften (kein Chromophor erforderlich)
Kompatibilität mit anorganischen und organischen Lösungsmittelsystemen sowie uneingeschränkte Gradienten-Flexibilität im Gegensatz zu Refraktometern
Hohe Signalstabilität durch den Einsatz einer polychromatischen Lichtquelle und eines optimierten Strömungsverneblers
Erhöhte Empfindlichkeit im Nanogramm-Bereich durch den verbauten Photomultiplier
Einfache visuelle Kontrolle des Sprühverhaltens und des Kondensats durch die transparente Frontabdeckung
Nachteile:
Das Detektionsprinzip ist inhärent destruktiv, da das gesamte Eluat nach dem Verlassen der HPLC-Säule im Gasstrom vernebelt und verdampft wird
Die Signal-Antwort verhält sich nicht strikt linear, sondern folgt einer exponentiellen Kurve, was mathematische Korrekturen bei Kalibrierungen erfordert
Ausschließliche Eignung für leicht flüchtige mobile Phasen (Verwendung von nicht-flüchtigen Puffer-Salzen wie Phosphaten führt zur Verstopfung des Systems und extremem Hintergrundrauschen)
Kontinuierlicher Verbrauch von hochreinem Gas (Stickstoff oder gereinigte Druckluft) erhöht die Betriebskosten
Das Funktionsprinzip des Verdampfungs-Lichtstreu-Detektors (ELSD) gliedert sich in drei aufeinanderfolgende Phasen: Vernebelung, Verdampfung und Detektion. Zuerst wird der Flüssigkeitsstrom aus der HPLC-Säule im Vernebler mit einem kontinuierlichen Gasstrom gemischt, wodurch ein feines Aerosol entsteht. Größere Tröpfchen kondensieren an den Wänden der Glaskammer und fließen ab. Die feinen Tröpfchen gelangen in das beheizte Verdampfungsrohr (Drift Tube). Dort verdampfen die flüchtigen Bestandteile des Lösungsmittels vollständig. Zurück bleibt eine Wolke aus feinsten, festen oder flüssigen Analytpartikeln. Diese Partikel passieren am Ende des Rohres eine optische Zelle, in der sie von einem Lichtstrahl durchkreuzt werden. Das an den Partikeln gestreute Licht wird in einem definierten Winkel vom Photomultiplier erfasst und in ein elektrisches Signal umgewandelt.
Geschichtlich betrachtet revolutionierte die Einführung von kommerziellen ELSD-Systemen in den späten 1980er und 1990er Jahren die Chromatographie von komplexen Stoffgemischen. Zuvor war man bei Substanzen ohne UV-Aktivität auf ungenaue Brechungsindex-Detektoren angewiesen, die jedoch keine Gradienten-Elution erlaubten. Das französische Unternehmen S.E.D.E.R.E. gilt als einer der weltweiten Pioniere dieser Technologie. Das Modell SEDEX 55 repräsentiert die erfolgreiche Etablierung dieser Detektionsklasse als robustes Routine-Werkzeug im industriellen und universitären Laboralltag vor dem flächendeckenden Einzug kompakter Massenspektrometer.
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Hersteller gemäß GPSR S.E.D.E.R.E. SA, rue Parmentier 27, 94141 Alfortville Cedex, Frankreich, info@sedere.com, https://sedere.com