segunda-feira, 29 de novembro de 2021


 Artigos Welch / Chromastore   artigo 26NOV21 Traduzido por Ronaldo Buissa Netto

Qual é o uso adequado da água na fase líquida ?

Como todos sabemos, a água é um dos solventes mais comumente usados em experimentos em fase líquida, como água purificada, água destilada, água ultrapura etc. Mas será que realmente sabemos como escolher a água certa? 

Estrutura Básica da Água

Uma molécula de água (H2O) é formada pelas ligações covalentes de um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Estas ligações covalentes entre oxigênio e hidrogênio tornam a molécula de água polarizada. Quando duas moléculas de água coexistem, elas se combinam por interação eletrostática com ligações de hidrogênio para se atrair e manter uma certa distância. Enquanto uma molécula de água pode se combinar com quatro moléculas de água ao mesmo tempo para formar uma estrutura cristalina. 

Possíveis impurezas na água

Substâncias inorgânicas solúveis: sais inorgânicos, gases dissolvidos, metais pesados, componentes de dureza (cálcio, magnésio, etc);

Matéria orgânica solúvel: lignina, tanino, ácido húmico, endotoxina, enzima de decomposição de RNA, pesticida, triclorometano, hormônio ambiental, agente ativo interfacial (tensoativos / surfactantes), solvente orgânico;

Micropartículas: ferrugem, colóide, suspensões, partículas sólidas;

Microorganismos: bactérias, algas. 

O que há na água?

1. Partículas

As partículas desgastam as bombas, especialmente selos e pistões. Para nossos injetores, as partículas também os desgastam (entupimentos e riscos nos selos de rotor, por exemplo). Além disso, as partículas bloquearão colunas e tubos, resultando em aumento da pressão. As partículas também se comportarão como outra fase estacionária que pode alterar a composição das amostras.

2. Compostos orgânicos

 Os compostos orgânicos na água ultrapura podem afetar a resolução do pico, levando a picos fantasmas. Também pode alterar a seletividade da fase estacionária e afetar a linha de base cromatográfica.

3. Íons

A mudança na concentração de íons afetará o resultado da separação, e alguns íons que absorvem luz ultravioleta afetarão o pico também. Alguns íons corrosivos até reduzem a vida útil das bombas de infusão de alta pressão e outros acessórios.

4. Coloide

Os coloides serão adsorvidos irreversivelmente na fase estacionária, afetando a resolução das colunas.

5. Microrganismos

Os micróbios bloquearão as colunas e seus metabólitos aumentarão os compostos orgânicos, as partículas e outros poluentes.


Água comumente utilizada no laboratório

 

A água comumente utilizada no laboratório é: água purificada, água deionizada e água ultrapura.

 

Água purificada: 

Com o nível mais baixo de purificação, sua condutividade é geralmente entre 1 - 50μs / cm. Pode ser obtida por osmose reversa ou destilação única de resina de troca aniônica fracamente básica. As aplicações típicas incluem limpeza de vidraria, autoclave, câmaras climáticas e / ou água usada na máquina de limpeza de vidrarias. 

Água deionizada: 

A condutividade é geralmente entre 1,0 – 0,1 μs / cm. É obtida por troca iônica de leito misto com resina de troca aniônica forte. Possui nível relativamente alto para limpeza de contaminação orgânica e bacteriana, que pode atender a uma variedade de necessidades, como limpeza, preparação de amostras para padronização analítica, preparação de reagentes e diluição de amostras.  

Água ultrapura: 

Este nível de água ultrapura está próximo do limite teórico de pureza em termos de resistividade, conteúdo orgânico, partículas e conteúdo bacteriano. Normalmente iniciamos a purificação por troca iônica, membrana de osmose reversa ou destilação, então obtemos a água ultrapura por purificação por troca iônica. Geralmente, a resistividade da água ultrapura pode atingir MΩ.18,2 cm, TOC <10 ppb. Se filtrar 0,1 μm ou partículas menores, o conteúdo bacteriano pode ser inferior a 1 CFU / ml. Água ultra-pura é adequada para vários tipos de experimentos de análise de precisão, como cromatografia líquida de alta performance (HPLC), cromatografia de íons (IC) e espectrometria de massa de captura de íons (ICP-MS).

  

Coluna Ghost-Buster II

 ● Processo de embalagem otimizado, método de produção aprimorado, melhor efeito de captura e maior tolerância;

 ● Desenho do produto ainda mais atualizado, reduz muito as oscilações de linha de base durante a estabilização do sistema cromatográfico, minimiza inclinação de linha de base e outras situações;

 ● Mais compatível com gradientes com alta proporção de fase aquosa para diminuir o tempo de execução do gradiente total e linha de base mais estável.


P/N

Produto

Especificação

Presssão Máxima

06100-31008

Coluna Ghost-Buster

4.0 × 50 mm

400 bar / 5800 psi

06100-31016

Coluna Ghost-Buster

3.0 × 50mm

400 bar / 5800 psi







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