Phases préparatives NP
Grâce à un processus de production très sophistiqué, le matériau de silice hautement sphérique d'YMC présente des performances de premier ordre et une grande reproductibilité d'un lot à l'autre. La raison de ces performances peut être résumée en deux qualités principales : les spécifications physiques et chimiques très étroites du produit et sa pureté exceptionnelle. Pour la chromatographie en phase normale, YMC propose à la fois de la silice non modifiée et de la silice modifiée avec des groupes polaires. Les phases à base de silice ont fait leurs preuves dans une variété de processus industriels à grande échelle.
Taille des particules
10 - 15 - 20 - 50 - 75 - 150 μm
Taille des pores
6 - 8 - 12 - 20 - 30 nm
Modifications
Amino - Cyano - Diol - non modifié
Avantages
- Capacité de charge plus élevée
-
Contre-pression plus faible
-
Utilisation plus longue des colonnes
-
Reconditionnement multiple possible
-
Emballage des colonnes plus efficace
Phases stationnaires disponibles :
YMC*Gel NH2-HG (Amino) | YMC*Gel CN-HG (Cyano) | YMC*Gel Diol-HG | YMC*Gel SIL-HG (Silika) | YMC*Gel SIL (Silika) | |
Matériau de base | silice de haute qualité | silice classique | |||
Modification | NH2 | CN | Diol | non modifiées | non modifiées |
Dimension des particules [µm] | 10, 15, 20, 50 | 10, 15, 20, 50 | 10, 15, 20, 50 | 10, 15, 20, 50 | 50, 75, 100, 150 |
Taille des pores [nm] | 12, (20, 30) | 12, (20, 30) | 12, 20, 30 | 6, 8, 12, 20, 30 | 6, 12 |
Surface spécifique [m²/g] | 330, (175, 100) | 330, (175, 100) | 330, 175, 100 | 650, 510, 330, 175, 100 | 700, 400 |
Les améliorations apportées à la fabrication du matériau de base de la silice ont permis d'obtenir une meilleure stabilité mécanique et des particules et des distributions de tailles de pores plus uniformes (voir les images de microscopie ci-dessous).


Le YMC*Gel est disponible dans une large gamme de tailles de pores et peut donc être adapté à la taille de la molécule cible. De plus, la taille des pores peut également être utilisée pour adapter la surface spécifique appropriée ainsi que la densité du ligand et donc le comportement de rétention à la tâche de séparation.
Taille des pores (nm) | Surface spécifique (m²/g) | Recommandation |
12 | 330 | Convient à la plupart des séparations Pour la plupart des substances organiques Surface spécifique et chargeabilité plus élevées qu'à 20 nm et 30 nm |
20 | 175 | Pour les molécules de 10 kDa à 50 kDe grandes molécules organiques Surface spécifique et chargeabilité plus élevées qu'à 30 nm |
30 | 100 | Pour des grosses molécules de plus de 40 kDa Pour les molécules organiques avec une trop forte rétention pour les petites tailles de pores |
L'utilisation de phases stationnaires sphériques augmente la rentabilité du processus :
- La colonne n'est remplie qu'une seule fois : les coûts de laboratoire sont réduits.
- L'efficacité des matériaux sphériques est nettement supérieure : cela augmente la capacité de chargement.
- Le matériau peut être lavé et nettoyé dans la colonne : les colonnes peuvent donc être utilisées plusieurs fois.

En collaboration avec une entreprise pharmaceutique, des études comparatives approfondies ont été menées avec de la silice irrégulière et de la silice sphérique en ce qui concerne la séparation du phtalate de diméthyle et du phtalate de diéthyle.
Titre | Type de document | Langue | Télécharger |
Application Note | EN | ||
Brochure | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Overview | EN | ||
Technical Note | EN |

Veuillez contacter votre interlocuteur YMC pour obtenir des informations sur les prix ainsi que des solutions sur mesure pour votre processus de purification.
Julia Bartmann
Chef de produit Bulk Media
ph. +49 2064 427-260
Dimension des particules/Taille des pores | 12 nm | 20 nm | 30 nm |
10 µm | NHG12S11 | NHG20S11 | NHG30S11 |
15 µm | NHG12S16 | NHG20S16 | NHG30S16 |
20 µm | NHG12S21 | NHG20S21 | NHG30S21 |
50 µm | NHG12S50 |
Tailles d'emballage disponibles :
Échelle de laboratoire : la plus petite quantité est de 100 g jusqu'à 4 kg dans des récipients en PE.
Echelle industrielle : pour les quantités supérieures à 4 kg, le matériel d'emballage est conditionné dans des sacs PE à double emballage dans des fûts métalliques (10 kg ou 25 kg).
Dimension des particules/Taille des pores | 12 nm | 20 nm | 30 nm |
10 µm | CNG12S11 | CNG20S11 | CNG30S11 |
15 µm | CNG12S16 | CNG20S16 | CNG30S16 |
20 µm | CNG12S21 | CNG20S21 | CNG30S21 |
50 µm | CNG12S50 |
Tailles d'emballage disponibles :
Échelle de laboratoire : la plus petite quantité est de 100 g jusqu'à 4 kg dans des récipients en PE.
Echelle industrielle : pour les quantités supérieures à 4 kg, le matériel d'emballage est conditionné dans des sacs PE à double emballage dans des fûts métalliques (10 kg ou 25 kg).
Dimension des particules/Taille des pores | 12 nm | 20 nm | 30 nm |
10 µm | DLG12S11 | DLG20S11 | DLG30S11 |
15 µm | DLG12S16 | DLG20S16 | DLG30S16 |
20 µm | DLG12S21 | DLG20S21 | DLG30S21 |
50 µm | DLG12S50 |
Tailles d'emballage disponibles :
Échelle de laboratoire : la plus petite quantité est de 100 g jusqu'à 4 kg dans des récipients en PE.
Echelle industrielle : pour les quantités supérieures à 4 kg, le matériel d'emballage est conditionné dans des sacs PE à double emballage dans des fûts métalliques (10 kg ou 25 kg).
Dimension des particules/Taille des pores | 6 nm | 8 nm | 12 nm | 20 nm | 30 nm |
10 µm | SLG06S11 | SLG08S11 | SLG12S11 | SLG20S11 | SLG30S11 |
15 µm | SLG06S16 | SLG08S16 | SLG12S16 | SLG20S16 | SLG30S16 |
20 µm | SLG06S21 | SLG08S21 | SLG12S21 | SLG20S21 | SLG30S21 |
50 µm | SLG12S50 | ||||
75 µm | SL06S75 | SL12S75 | |||
150 µm | SL06SA5 | SL12SA5 |
Tailles d'emballage disponibles :
Échelle de laboratoire : la plus petite quantité est de 100 g jusqu'à 4 kg dans des récipients en PE.
Echelle industrielle : pour les quantités supérieures à 4 kg, le matériel d'emballage est conditionné dans des sacs PE à double emballage dans des fûts métalliques (10 kg ou 25 kg).