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QuEChERS-Methode und FertigmischungenInnerhalb weniger Jahre nach ihrer Entwicklung durch Anastassiades et al. hat die QuEChERS-Methode eine führende Position zur Bestimmung von Pestizidrückständen in Lebensmitteln mittels GC-MS und LC-MS erlangt. Sie erlaubt eine schnelle und kostengünstige Aufarbeitung stark matrixbelasteter Proben.Standardaufarbeitung von Lebensmittelproben10 g Proben werden mit 10 ml Acetonitril homogenisiert. Nach Zugabe des internen Standards wird die Probe mit 4 g MgSO4 und 1 g NaCl geschüttelt und anschließend zentrifugiert. 1 ml des Überstandes wird mit 25 mg CHROMABOND® Diamino und 150 mg MgSO4 versetzt und noch einmal geschüttelt. Nach erneutem Zentrifugieren wird der Überstand ins GC/MS injiziert.Spezielle Kieselgelphase zur Bestimmung von Pestiziden in LebensmittelnBasismaterial Kieselgel, Porenweite 60 Å, Partikelgröße 45 µm, spezifische Oberfläche 500 m²/g, pH Stabilität 2 - 8. Primäre und Sekundäre Aminfunktion (PSA), 5 % C, entfernt polare Verbindungen (z. B. organische Säuren, Pigmente, Zucker) aus Matrices wie Obst oder Gemüse ähnliche Phasen: Supelclean PSA, Bond Elut PSA.Empfohlene Anwendung: speziell entwickeltes SPE-Material zur schnellen und kostengünstigen Bestimmung von Pestiziden in stark matrixbelasteten Proben mittels GC. QuEChERS Methode = Quick Easy Cheap Effective Rugged Safe.QuEChERS Clean-up-Mischungen mit je 0,15 g CHROMABOND Diamino.
Octadecyl-modifizierte Kieselgelphase, nicht endcappedBasismaterial Kieselgel, Porenweite 60 Å, Partikelgröße 45 µm, spezifische Oberfläche 500 m²/g, pH-Stabilität 2 - 8 Octadecyl-Phase, nicht endcapped, 14 % C-Gehalt besitzt noch freie Silanolgruppen (SiOH), die sekundäre Wechselwirkungen mit polaren Verbindungen ermöglichen.Empfohlene Anwendung: unpolare Verbindungen, Pestizide.
Octadecyl-modifizierte Kieselgelphase, endcappedBasismaterial Kieselgel, Partikelgröße 45 µm bei C18 ec, spezifische Oberfläche 500 m2/g, pH-Stabilität 2 - 8. Octadecyl-Phasen, endcapped, 14 % C-Gehalt, sehr unpolar, hydrophobe Wechselwirkung mit vielen organischen Verbindungen.Empfohlene Anwendungen: unpolare Verbindungen, Aflatoxine, Amphetamine, Antibiotika, Antiepileptika, Barbiturate, Coffein, Drogen, Konservierungsstoffe, Fettsäuren, Nicotin, PAHs, Pestizide, PCBs, Schwermetalle, Vitamine. Sehr gut geeignet zum Entsalzen von Proben.
Octadecyl-modifizierte Kieselgelphase, endcappedBasismaterial Kieselgel, Partikelgröße 45 µm bei C18 ec, spezifische Oberfläche 500 m2/g, pH-Stabilität 2 - 8. Octadecyl-Phasen, endcapped, 14 % C-Gehalt, sehr unpolar, hydrophobe Wechselwirkung mit vielen organischen Verbindungen.Empfohlene Anwendungen: unpolare Verbindungen, Aflatoxine, Amphetamine, Antibiotika, Antiepileptika, Barbiturate, Coffein, Drogen, Konservierungsstoffe, Fettsäuren, Nicotin, PAHs, Pestizide, PCBs, Schwermetalle, Vitamine. Sehr gut geeignet zum Entsalzen von Proben.
Aluminiumoxid, sauer, neutral, basischAluminiumoxid, hochrein, Porenvolumen 0.90 ml/g, Partikelgröße 60 bis 150 µm, spezifische Oberfläche 150 m²/g, empfohlene Anwendung: mit Phase SA für PCB und Pestizide.Alox A: sauer, pH 4 ± 0,5Alox N: neutral, pH 7 ± 0,5Alox B: basisch, pH 9,5 ± 0,5
Octyl-modifizierte Kieselgelphase für die SPEBasismaterial Kieselgel, Porenweite 60 Å, Partikelgröße 45 µm, spezifische Oberfläche 500 m2/g, pH-Stabilität 2-8. Octyl-Phase, nicht endcapped, 8 % C-Gehalt, ähnliche Eigenschaften wie C18, jedoch nicht so unpolar, sekundäre Wechselwirkungen mit polaren Verbindungen sind aufgrund der kürzeren Alkylketten eher möglich.Empfohlene Anwendungen: Pestizide, PCBs.
* ein Filterelement ist in den Leersäulen bereits eingelegt.
Aminopropyl-modifizierte KieselgelphaseBasismaterial Kieselgel, Porenweite 60 Å, Partikelgröße 45 µm, spezifische Oberfläche 500 m²/g, pH-Stabilität 2 - 8, Aminopropyl-Phase, 3,5 % C-Gehalt, polar, schwacher Anionenaustauscher.Empfohlene Anwendung: Spurenelemente, Lipide.
Diol-modifizierte Kieselgelphase für die SPEBasismaterial Kieselgel, Porenweite 60 Å, Partikelgröße 45 µm, spezifische Oberfläche 500 m²/g, pH-Stabilität 2 - 8, Diol-Phase, 5,5 % C-Gehalt, polar ähnliche Eigenschaften wie SiOH.Empfohlene Anwendungen: Antibiotika, Prostaglandine.
Cyanopropyl-modifizierte Kieselgelphase für die SPEBasismaterial Kieselgel, Porenweite 60 Å, Partikelgröße 45 µm, spezifische Oberfläche 500 m2/g, pH-Stabilität 2-8. Cyanopropyl-Phase, 5,5 % C-Gehalt, polar bis mittelpolar. Neben schwachen hydrophoben Wechselwirkungen sind selektive Wechselwirkungen durch hohe Elektronendichte der CN-Gruppe möglich.Empfohlene Anwendung: Cyclosporine, Kohlenhydrate.
Unmodifiziertes Kieselgel für die SPEUnmodifiziertes, schwach saures Kieselgel, Porenweite 60 Å, Partikelgröße 45 µm, spezifische Oberfläche 500 m²/g, pH-Stabilität 2 - 8, sehr polar, adsorbiert Luftfeuchtigkeit, sollte gut verschlossen gehalten und evtl. getrocknet eingesetzt werden; sollte wegen der hohen Affinität gegenüber polaren Verbindungen nicht mit polaren protischen (z. B. Methanol) oder wasserhaltigen Lösemitteln konditioniert werden.Empfohlene Anwendungen: Aflatoxine, Chloramphenicol, Pestizide, Steroide, Vitamine.
Benzolsulfonsäure-Kationenaustauscher auf Kieselgelbasis (SCX)Basismaterial Kieselgel, Porenweite 60 Å, Partikelgröße 45 µm, spezifische Oberfläche 500 m²/g, pH-Stabilität 2 - 8. Benzolsulfonsäure-modifiziertes Kieselgel, stark saurer Kationenaustauscher (Kapazität ~ 0,5 meq/g). Sorbens mit hydrophoben und Π-Π Wechselwirkungen (Benzolring). Ionenaustausch von organischen Verbindungen aus wässriger Matrix. Elution der interessierenden Verbindungen mit Lösemittel-Systemen, die die ionischen und unpolaren Wechselwirkungen aufheben, z. B. methanolische HCl.Empfohlene Anwendung: Aminosäuren, Amine, Chlorophyll, PCB.
Quat. Ammonium-Anionenaustauscher auf Kieselgelbasis für die SPE (SAX)Basismaterial Kieselgel, Porenweite 60 Å, Partikelgröße 45 µm, spezifische Oberfläche 500 m2/g, pH-Stabilität 2 - 8. Kieselgel modifiziert mit quat. Ammonium. Stark basischer Anionenaustauscher (Kapazität ~ 0,3 meq/g). Nicht für sehr starke Anionen wie z. B. Sulfonsäuren geeignet, da diese zu schwer zu eluieren sind Standardprotokoll (in englisch).Empfohlene Anwendung: organische Säuren, Coffein, Saccharin.BIGpacks: 4.003 487
Magnesiumsilikat für die SPE Matrix Magnesiumsilikat (MgO - SiOH 15:85), hochrein, Partikelgröße 150 bis 250 µm.Empfohlene Anwendung: organische Zinnverbindungen, aliphatische Carbonsäuren, PCB, PAH.*Glassäulen
SPE-Anreicherung von PCBs aus ÖlSiOH-H2SO4: H2SO4-imprägnierte Kieselgelphase zur Oxidation von Begleitstoffen zu ionischen und/oder polaren Verbindungen.SA: stark saurer Kationenaustauscher auf Kieselgelbasis mit Benzolsulfonsäure-Modifizierung.Empfohlene Anwendung: Extraktion von PCBs aus Öl in Anlehnung an DIN 51527, Teil 1. Diese Kombinationssäule wird zusammen mit einer SiOH-Säule eingesetzt.BIGpacks: 4.003 492
SPE-Phase zur Anreicherung von PCBs aus KlärschlammSpezielle Kombinationsphase:N: Natriumsulfat zur Entfernung von Wasserspuren.A: SiOH/AgNO3 Phase dient zur Abtrennung von Schwefel, schwefelhaltigen und polaren Verbindungen.Empfohlene Anwendung: Extraktion von PCBs aus Klärschlamm.BIGpacks: 4.003 517
Polystyrol-Divinylbenzol-Adsorberharz für die SPEBasismaterial: Hochporöses Polystyrol-Divinylbenzol-Copolymer, spezifische Oberfläche 1200 m2/g.Partikelgröße 50-100 µm, sehr hohe Bindungskapazität von ca. 30 % bezogen auf die Sorbensmenge.Empfohlene Anwendung: aromatische Verbindungen, Phenole aus Wasser, Nitroaromaten aus Wasser, Pestizide aus Wasser, PAHs aus Öl*Glassäule
Polyamid 6 für die SPEMatrix Polyamid 6, unmodifiziert, hochrein, Partikelgröße 40 bis 80 µm.Empfohlene Anwendung: Flavonoide, PAH.
SPE-Phase zur Anreicherung von PCB aus AltölSpezielle Kombinationsphase:SA: stark saurer Kationenaustauscher auf Kieselgelbasis mit Benzolsulfonsäure-Modifizierung.SiOH: unmodifiziertes Kieselgel zur Abtrennung von polaren Verbindungen.Empfohlene Anwendung: Extraktion von PCB aus Altöl.
SPE-Phase zur Anreicherung von PAHs aus BodenSpezielle Kombinationsphase. Cyanopropylphase zur selektiven Adsorption von polycyclischen Aromaten über Π-Π Wechselwirkungen.Unmodifizierte Kieselgelphase zur Abtrennung polarer Verbindungen.Empfohlene Anwendung: Extraktion der 16 PAHs nach EPA aus Bodenproben.
Leere CHROMABOND® Säule (PP) für die SPE, ein PE-Filterelement ist in den Säulen bereits eingelegt.
Zur simultanen Bearbeitung von bis zu 12 oder 24 Proben.Ersatzteile und Zubehör für spezielle Anwendungen.Vakuumkammer komplett besteht aus: Glastrog mit Deckel und Deckeldichtung, austauschbaren Nadeln an der Deckelunterseite, Manometer, Regulierventil, Verschlusshähnen und -kappen, variierbarem Sammelgestell.
QuEChERS-Methode und FertigmischungenInnerhalb weniger Jahre nach ihrer Entwicklung durch Anastassiades et al. hat die QuEChERS-Methode eine führende Position zur Bestimmung von Pestizidrückständen in Lebensmitteln mittels GC-MS und LC-MS erlangt. Sie erlaubt eine schnelle und kostengünstige Aufarbeitung stark matrixbelasteter Proben.Standardaufarbeitung von Lebensmittelproben10 g Proben werden mit 10 ml Acetonitril homogenisiert. Nach Zugabe des internen Standards wird die Probe mit 4 g MgSO4 und 1 g NaCl geschüttelt und anschließend zentrifugiert. 1 ml des Überstandes wird mit 25 mg CHROMABOND® Diamino und 150 mg MgSO4 versetzt und noch einmal geschüttelt. Nach erneutem Zentrifugieren wird der Überstand ins GC/MS injiziert.Leeres PP-Zentrifugenröhrchen mit Schraubkappe, 50 ml, ohne QuEChERS Mischung.