Vorteile der QuicksplitTM Flussteiler
- Flussteiler mit Widerstandskartuschen eliminieren die mühsame Split- optimierung mit Kapillarrohr.
- Die Splitverhältnisse sind reproduzierbar und unabhängig vom Druck oder der Viskosität der mobilen Phase.
- Einstellbare Flussteiler ermöglichen schnelle und genaue Justierung des Teilungsverhältnisses.
- Einfache, austauschbare Widerstandskartuschen ermöglichen Flussteilungen von 1:1 bis 20’000:1.
- Für Hoch- und Niederdruckanwendungen geeignet.
- Sehr geringes Totvolumen
- Hauptanwendungsgebiete sind LC/MS, Vorsäulensplitting und Flussfraktionierung.
- Multiport Flussteiler splitten den Fluss in 3 oder 4 Kanäle für Multidetektorsysteme oder Fraktionensammler.
- Quick Split Flussteiler gibt es für Flussratenbereiche um mikro, analytisch semipräparativ bis präparativ.
Je nach Anwendung gibt es verschiedene Flussteiler für den Einsatz vor oder nach der Trennsäule und für feste oder variable Splittverhältnisse. Flüssigkeitswiderstände verhalten sich ähnlich wie elektrische Widerstände. Der Flüssigkeitswiderstand wird in PSI/ml/min angegeben.
Fest eingestellte Flussteiler
Der ASI Quick Split Fixed Flow Splitter verwendet zwei kompatible Fliesswiderstände in Kartuschenform mit sehr geringem Totvolumen von 100 nanoliter ausgangsseitig.
Das Splittverhältnis ist unabhängig vom Druck oder Viskosität des Lösungsmittels, somit ist es sehr stabil und reproduzierbar.
Der Quick Split Fixed Flow Splitter verwendet zwei Fliesswiderstände, welche parallel verbunden sind. Sowohl die hohe wie die kleine Flussrate fliessen durch die entsprechenden Fliesswiderstandskartuschen. Das Verhältnis dieser beiden Kartuschen ergibt das Teilungs- oder Splittverhältnis. Änderungen der Flussrate oder der Viskosität werden den durch den Splitter generierten Gegendruck ändern, dieser hat jedoch keinen Einfluss auf das Splittverhältnis.
Die Quick Split Flow Splitter werden für Vorsäulen- oder Nachsäulensplitting eingestellt.
Einsatz vor der Trennsäule
Flussteiler vor der Trennsäule werden für Mikro-Kapillar und Nano-HPLC eingesetzt. Die Flussrate der Pumpe wird vor analytischen Mengen auf Mikroliter/Min. und Nanoliter/Min. aufgeteilt.
Durch den zusätzlichen Fliesswiderstand der Trennsäule ändert sich das Splittverhältnis der Eluentenströme, der zusätzliche Fliesswiderstand der Trennsäule muss bei der Wahl der Widerstandskartuschen für die Einstellung des Flussteilers berücksichtigt werden.
Wenn sie bei der Wahl Ihres Flussteilers unsicher sind setzen sie sich mit uns in Verbindung.
Einsatz nach der Trennsäule
Das Splittverhältnis wird nur beeinflusst, wenn Detektoreingänge oder Kapillarverbindungen ungleich hohe Gegendrücke erzeugen.
Auf minimales Totvolumen nach der Trennsäule muss besonders geachtet werden, vor allem bei kleinen Flussraten.
Variable Flussteiler
Auch beim einstellbaren Flussteiler werden 2 Flüssigkeitsströme parallel geführt, derjenige mit der geringeren Flussrate fliesst durch eine fest eingestellte Fliesswiderstandskartusche während die hohe Flussrate über einen einstellbaren Fliesswiderstand läuft. Aufgrund des extrem kleinen Totvolumens der Fliesswiderstände bleibt das Teilungsverhältnis (Split ratio) auch bei sich ändernder Lösungsmittelzusammensetzung wie beim Gradientenbetrieb konstant und reproduzierbar.
Änderungen der Viskosität und des Druckes haben keinen Einfluss auf das Teilungsverhalten (Splitverhältnis), somit bleibt es mit +/-1% reproduzierbar und Splittmethoden wie Splittventil oder T-Stück überlegen.
Der Fluss ist indirekt proportional zum Widerstand, somit ändert das Auswechseln der Fliesswiderstandskartusche als auch das Verändern der Einstellschraube das Teilungsverhältnis.
Der variable Flussteiler kann im HPLC System sowohl vor- als auch nach der Säule eingesetzt werden.
Post-Column Application
Nano Flow Splitter
Description | Split Flow | ASI Part Number |
---|---|---|
InletFlow 250 μl/min | 1,0-20 nl/min | 610-NANO-01 |
InletFlow 250 μl/min | 10-200 nl/min | 610-NANO-02 |
InletFlow 250 μl/min | 100-2000 nl/min | 610-NANO-03 |
Analytical Flow Splitter
Description | Split Ratio Range | ASI Part Number |
---|---|---|
Inlet Flow 0,25-5 ml/min | 50:1 to 1000:1 | 610-PO10-01 |
Inlet Flow 0,25-5 ml/min | 15:1 to 300:1 | 610-PO10-03 |
Inlet Flow 0,25-5 ml/min | 5:1 to 100:1 | 610-PO10-04 |
Inlet Flow 0,25-5 ml/min | 1:1 to 20:1 | 610-PO10-06 |
Inlet Flow 0,25-5 ml/min | Custom Split Ratio | 610-PO10-CS |
Semi-Preparative Flow Splitter
Description | Split Ratio Range | ASI Part Number |
---|---|---|
Inlet Flow Range 5-40 ml/min | 1000:1 to 20’000:1 | 610-PO20-00 |
Inlet Flow Range 5-40 ml/min | 100:1 to 2000:1 | 610-PO20-01 |
Inlet Flow Range 5-40 ml/min | 15:1 to 300:1 | 610-PO20-02 |
Inlet Flow Range 5-40 ml/min | 1:1 to 20:1 | 610-PO20-03 |
Inlet Flow Range 5-40 ml/min | Custom Split Ratio | 610-PO20-CS |
Preparative Inlet Flow Splitter
Description | Split Flow | ASI Part Number |
---|---|---|
Inlet Flow Range 40-1000 ml/min | 40-125 ml/min | 610-PO30-CS |
Inlet Flow Range 40-1000 ml/min | 75-200 ml/min | 610-PO40-CS |
Inlet Flow Range 40-1000 ml/min | 100-1000 ml/min | 610-PO60-CS |
Post-Column 600 Series Adjustable Flow Splitter Selection Charts
600 Series Adjustable Flow Splitter Operation Instruction
610 Series Adjustable Flow Splitter Operation Instruction
Pre-Column Application
Description | Split Ratio Range | ASI Part Number |
---|---|---|
Inlet Flow Range 0,25-1 ml/min | 50:1 to 1000:1 | 610-PR10-01 |
Inlet Flow Range 0,25-1 ml/min | 15:1 to 300:1 | 610-PR10-03 |
Inlet Flow Range 0,25-1 ml/min | 5:1 to 100:1 | 610-PR10-04 |
Inlet Flow Range 0,25-1 ml/min | 1:1 to 20:1 | 610-PR10-06 |
Inlet Flow Range 0,25-1 ml/min | Custom Split Ratio | 610-PR10-CS |
Ajustable Makeup-Flow Splitter
Fixed Prep Inlet Flow and Variable Split Flow
Description | Split Flow | ASI Part Number |
---|---|---|
5 ml/min Prep Inlet Flow | 1.2 – 10.0 µl/min | 691-PO01-05FV |
5 ml/min Prep Inlet Flow | 2.5 – 20.0 µl/min | 691-PO01-10FV |
5 ml/min Prep Inlet Flow | 5.0 – 40.0 µl/min | 691-PO01-20FV |
5 ml/min Prep Inlet Flow | 12.5 – 100.0 µl/min | 691-PO01-50FV |
30 ml/min Prep Inlet Flow | 1.2 – 10.0 µl/min | 691-PO10-05FV |
30 ml/min Prep Inlet Flow | 2.5 – 20.0 µl/min | 691-PO10-10FV |
30 ml/min Prep Inlet Flow | 5.0 – 40.0 µl/min | 691-PO10-20FV |
30 ml/min Prep Inlet Flow | 12.5 – 100.0 µl/min | 691-PO10-50FV |
100 ml/min Prep Inlet Flow | 1.2 – 10.0 µl/min | 691-PO50-05FV |
100 ml/min Prep Inlet Flow | 2.5 – 20.0 µl/min | 691-PO50-10FV |
100 ml/min Prep Inlet Flow | 5.0 – 40.0 µl/min | 691-PO50-20FV |
100 ml/min Prep Inlet Flow | 12.5 – 100.0 µl/min | 691-PO50-50FV |
Custom Prep Inlet Flow | Custom | 691-POCS-CSFV |
Custom Prep Inlet Flow Range and Split Flow Range | Custom | 691-POCS-CS |
Variable Prep Inlet Flow and Fixed Split Flow
Description | Split Flow | ASI Part Number |
---|---|---|
1-10 ml/min Prep Inlet Flow | 5 µl/min | 691-PO01-05VF |
1-10 ml/min Prep Inlet Flow | 10 µl/min | 691-PO01-10VF |
1-10 ml/min Prep Inlet Flow | 20 µl/min | 691-PO01-20VF |
1-10 ml/min Prep Inlet Flow | 50 µl/min | 691-PO01-50VF |
10-50 ml/min Prep Inlet Flow | 5 µl/min | 691-PO10-05VF |
10-50 ml/min Prep Inlet Flow | 10 µl/min | 691-PO10-10VF |
10-50 ml/min Prep Inlet Flow | 20 µl/min | 691-PO10-20VF |
10-50 ml/min Prep Inlet Flow | 50 µl/min | 691-PO10-50VF |
50-150 ml/min Prep Inlet Flow | 5 µl/min | 691-PO50-05VF |
50-150 ml/min Prep Inlet Flow | 10 µl/min | 691-PO50-10VF |
50-150 ml/min Prep Inlet Flow | 20 µl/min | 691-PO50-20VF |
100 ml/min Prep Inlet Flow | 50 µl/min | 691-PO50-50VF |
Custom Prep Inlet Flow Range | Custom | 691-POCS-CSVF |
Custom Prep Inlet Flow Range & Split Flow Range | Custom | 691-POCS-CS |
Makeup-Flow Splitter General Description
691 Series Adjustable Makeup-Flow Splitter Diagram
691 Series Adjustable Makeup-Flow Splitter Operation Instruction
691 Series Adjustable Makeup-Flow Splitter Setting Low Split Flow Methods
691 Series Adjustable Makeup-Flow Splitter Reading and Adjusting Setting Methods
Adjustable Makeup-Flow Splitter Performance Data
690 Series Adjustable Makeup-Flow Splitter Diagram
690 Series Adjustable Makeup-Flow Splitter Operation Instruction
690 Series Adjustable Makeup-Flow Splitter Setting Low Split Flow Methods