aire disuelto en la fase móvil y la temperatura de funcionamiento. Para verificar la linealidad y la
reproducibilidad del caudal a la presión del sistema, utilizar las pruebas de calificación de
Waters, que miden el tiempo de retención y no el volumen. Estas pruebas son más adecuadas
para mediciones de sistemas UPLC a diversos caudales. Las pruebas de calificación de Waters
también son más adecuadas cuando los caudales medidos superan 1 mL/min y la contrapresión
del sistema puede superar 68 948 kPa (689 bar, 10 000 psi).
1.3 Características del volumen de retardo y la mezcla
En el sistema de gestión de eluyentes binario ACQUITY UPLC, el volumen de retardo efectivo se
inicia en el punto en el que se combinan dos eluyentes, cada uno suministrado por una de las
dos bombas del sistema de gestión de eluyentes binario. Este punto de mezcla comprende un
subconjunto de tubos de suministro procedentes de cada una de las bombas, un pequeño
volumen relleno de microesferas y un filtro en línea. Estos componentes permiten la mezcla
correcta de los dos flujos para cualquier separación y caudal. Una mezcla adecuada ofrece un
volumen de retardo mínimo, que da lugar a líneas base estables, sin oscilaciones. Para una
optimización adicional, Waters ofrece cámaras de mezcla opcionales para diferentes volúmenes,
que funcionan en todo el intervalo de caudales y presiones del sistema de gestión de eluyentes.
1.4 Válvulas inteligentes de entrada
El cabezal primario de entrada de cada bomba del sistema de gestión de eluyentes binario está
dotado de una válvula inteligente de entrada (i
y accionadas eléctricamente, las válvulas se abren y se cierran con cada ciclo de la bomba,
eliminando las variaciones de presión.
1.5 Trayectoria del flujo a través del sistema de
administración de eluyentes
La siguiente imagen muestra el flujo de eluyente a través del sistema de gestión de eluyentes.
2
Valve) de Waters. Controladas electrónicamente
28 de marzo de 2018, 715005706ES Revisión A
Página 21