HPTLC / TLC
TLC Scanner 4
Mesure de la réflexion en mode absorbance et/ou fluorescence.
Densitomètre de pointe conçu pour l'évaluation précise des chromatogrammes TLC et HPTLC.
Analyse quantitative avancée pour des résultats précis
Le TLC Scanner 4 permet d’amener une nouvelle dimension à vos analyses : l’évaluation densitométrique par fluorescence et absorbance.
Après avoir effectué la séparation par migration, il est essentiel d’avoir une lecture claire et sûre de votre résultat. Le TLC Scanner 4 ajoute une méthode orthogonale par la possibilité de réaliser des spectres UV des tâches obtenus : il mesure la réflexion des composés séparés en mode d’absorbance et/ou fluorescence. Cette réflexion est possible grâce aux 3 lampes contenues dans le scanner : mercure, halogène-tungstène et deutérium.
Le TLC Scanner 4 permet une évaluation quantitative en générant des réponses spectrales sélectives pour les pistes individuelles de la plaque HPTLC sous forme de profils de pics par densitométrie (PPD). Sa large gamme spectrale couvre des longueurs d’onde de 190 nm à 900 nm, permettant à la fois la détection dans l’ultraviolet et dans la lumière visible. Cela le rend polyvalent pour divers types de composés et substances.
La détection peut être ajustée pour correspondre aux propriétés spectrales du composé, optimisant ainsi la spécificité et la sensibilité de la détection.
Piloté par le logiciel
VisionCATS
Gamme spectrale
de 190 à 900 nm
Résolution
25 – 200 µm
Enregistrement des spectres
jusqu’à 100nm/s
Tout format de plaque jusqu’à
20 x 20
cm
Fonctionnement avec visionCATS
VisionCATS pilote le TLC Scanner 4 et permet l’évaluation quantitative des données densitométriques générées. Pour déterminer la concentration de la substance dans un échantillon, cinq fonctions de calibrations différentes (par exemple, linéaire, polynomiale, Michaelis-Menten) sont disponibles.
Plusieurs étapes de scans (par exemple, scan de la plaque après développement, puis scan de la même plaque après dérivatisation) ainsi que jusqu’à cinq évaluations différentes peuvent être effectuées.
Ces données peuvent être obtenues à partir d’une longueur d’onde unique, de plusieurs longueurs d’onde ou d’une combinaison de mesures en mode absorbance et fluorescence. Pour chaque pic détecté sur la plaque, un spectre UV-VIS peut être enregistré.
À partir des données spectrales, la pureté des pics peut être déterminée.
Package Ultimate Scanner
Quantification
Les utilisateurs peuvent choisir parmi cinq fonctions de quantification pour déterminer avec précision la concentration de chaque substance sur la plaque. Un seul fichier d’analyse peut comprendre jusqu’à cinq étapes d’évaluation, couvrant différentes conditions de la plaque.
Balayage multi-longueurs d'onde
Différents composés peuvent absorber ou être plus fluorescents à des longueurs d’onde spécifiques. Le balayage multi-longueurs d’onde permet de détecter une plus large gamme de composés sur la même plaque, ce qui garantit une identification et une quantification plus précises.
Analyse du spectre
Le Spectrum Scan permet de mesurer le spectre de chaque substance sur la plaque et d’évaluer sa pureté en la comparant à un étalon de référence.
Description du système optique du TLC Scanner 4
- L’une des trois sources lumineuses (lampe à mercure haute pression, lampe au deutérium ou lampe halogène-tungstène) peut être positionnée dans le trajet lumineux à l’aide d’un moteur d’entraînement. (1)
- Le signal du photomultiplicateur de mesure est continuellement compensé par rapport au signal du photomultiplicateur de référence. (4 et 5) Cela compense le vieillissement de la lampe et les fluctuations à court terme. Cela réduit également le temps de préchauffage nécessaire pour atteindre la stabilisation de la lampe.
- Tous les composants du système optique, y compris les lampes, le monochromateur, le plateau de numérisation et les photomultiplicateurs, sont montés sur un support métallique robuste. Cela garantit une grande précision du signal du détecteur.
- Pour les balayages à des longueurs d’onde inférieures à 200 nm, il est conseillé de purger le monochromateur avec de l’azote. Le TLC Scanner 4 est équipé d’entrées pour effectuer cette opération.
- Une largeur de bande du monochromateur de 5 nm ou 20 nm peut être sélectionnée. La largeur de bande de 5 nm est utilisée pour l’enregistrement des spectres, le balayage multi-longueurs d’onde et lorsqu’une sélectivité spectrale est requise. (2) La largeur de bande de 20 nm offre une intensité lumineuse plus élevée (améliorant le rapport signal/bruit et donc la reproductibilité de la mesure) et permet la mesure de plusieurs fractions ayant des maxima d’absorbance légèrement différents en un seul balayage.
- Le système de lentilles, avec une plage de transmission de 190 à 900 nm, dispose d’un positionnement automatique pour les tailles de fentes micro et macro. Cela garantit que l’énergie lumineuse disponible avec de petites fentes en position micro est presque la même que celle des fentes correspondantes en position macro, qui sont quatre fois plus grandes. (3)
- Le faisceau lumineux frappe l’objet à angle droit. Le photomultiplicateur est aligné à un angle de 30°. (5)
Comment fonctionne notre TLC Scanner 4 ?
1
Définition : analyse des substances
La première étape consiste à définir les substances à analyser et leur concentration dans les vials de référence. La quantité appliquée de chaque référence sera calculée à partir du volume d’application et de la concentration définie.
2
Intégration : détection des pics
Si nécessaire, la détection des pics est ajustée sur la base des chromatogrammes obtenus lors de l’exécution d’une étape du Scanner.
3
Affectation : des substances aux pics
Lorsque les substances et les pics sont définis, ils doivent être associés. Pour une substance affectée au pic d’un témoin, la hauteur ou l’aire du pic est associée à la quantité déposée.
4
Calibration : projection des couples
Pour une substance donnée et pour les témoins, l’ensemble des couples (quantité appliquée, hauteur ou surface du pic) sont projetés sur un plan XY, et un algorithme de régression est utilisé pour trouver une courbe de régression appropriée pour ces points de référence. Les pics provenant des échantillons à quantifier ont également une hauteur et une aire de pic. L’algorithme de régression calcule la quantité de substance détectée dans l’échantillon.
5
Synthèse des quantités
Une synthèse des quantités/concentrations de chaque substance dans le(s) échantillon(s) est affichée. La quantité de substance détectée dans chaque échantillon, associée au volume déposé, donne la concentration mesurée de chaque composé recherché dans les échantillons.
Spécifications techniques
Données générales
Sources de lumière
Lampe au deutérium, utilisable de 190 à 450 nm Lampe halogène-tungstène, utilisable de 350 à 900 nm Lampe à mercure haute pression, raies spectrales (248, 254, 265, 280, 297, 302, 313, 366, 405, 436, 546, 577, 579 nm) La lampe, positionnée dans le trajet lumineux, s'allume automatiquement. Toutes les lampes sont stabilisées en courant.
Lampe de pilotage et illumination du compartiment
Fente éclairée automatiquement par lumière visible avec l’activation de l’éclairage du compartiment Éclairage du compartiment de scan par tube UV de 4 W à 254 nm (remplaçable par tube UV 366 nm ou tube de lumière blanche)
Monochromateur
Grille holographique concave, 1200 lignes/mm, largeur de bande 5 ou 20 nm Plage de longueurs d'onde 190–900 nm Monochromateur piloté par moteur pas à pas, précision du réglage de la longueur d’onde à plus de 0,2 nm, précision à plus de 1 nm ; connecteur pour balayage à l’azote. Vitesse maximale d’enregistrement : 100 nm/s
Filtre secondaire
Roue de filtre motorisée avec trois filtres pour éliminer les longueurs d’onde d’ordre secondaire Filtre coupe de 400 nm pour fluorescence, trois positions pour filtres utilisateurs
Fente de numérisation
Disque rotatif avec 20 ouvertures fixes, longueur de fente entre 0,2 et 12 mm, largeur entre 0,1 et 1,2 mm
Détecteur
Deux photomultiplicateurs à large bande appariés, type multi-alcalin, sensibilité spectrale 185–900 nm
Commande du plateau
Moteurs pas à pas, répétabilité de positionnement meilleure que 50 μm en Y et 100 μm en X Vitesse maximale de numérisation 100 mm/s
Convertisseur A/D
Convertisseur A/D 16 bits, 2 canaux, 100 ms par double conversion
Connectique
Port série RS-232
Données électriques
Alimentation électrique
115 V et 230 V sélectionnables, 50/60 Hz, consommation maximale 180 W (lampes tungstène et mercure allumés)
Données matérielles
Dimensions (L x P x H)
590 x 650 x 367 mm
Poids (kg)
39 kg
Informations de commande, ce dont vous avez besoin pour commencer
TLC Scanner 4, 027.6200
Pour l’évaluation densitométrique des plaques TLC/HPTLC, plage spectrale de 190 à 900 nm, formats de plaque jusqu’à 20 x 20 cm, modes absorbance et fluorescence, contrôlé par CAMAG visionCATS.
HPTLC Software visionCATS Version de base, 028.0000
Inclut l’accès et le contrôle de tous les instruments – 1 serveur, 1 client, diagnostics des instruments (xQ), rapports analytiques – accès à la bibliothèque de méthodes. À acheter séparément, non inclus dans les packs Ultimate.
HPTLC Software visionCATS : visionCATS Ultimate, 028.1000
Combine : Visualizer Ultimate Package (028.2000), Scanner Ultimate Package (028.3000). Le logiciel HPTLC visionCATS Version de base (028.0000) doit être acheté séparément.
HPTLC Software visionCATS : Scanner Ultimate Package, 028.3000
Inclut Multi Wavelength Scan, Spectrum Scan et Quantification. Le logiciel HPTLC visionCATS Version de base (028.0000) doit être acheté séparément.
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