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영상 자료실

컬럼 정지상부터 전처리 소모품, 트러블슈팅과 바이오 분석, 규제 대응까지 영상으로 정리했습니다. 각 영상은 제조사 기술자료에 실린 범위 안에서 다루며, 타사 제품과의 우열이나 대체 가능 여부는 판단하지 않습니다.

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AI 합성 음성 안내 · 본 자료실 영상의 나레이션 음성은 Google NotebookLM으로 생성한 AI 합성 음성이며, 실제 사람의 목소리를 녹음한 것이 아닙니다. 다만 다루는 내용은 Phenomenex 제조사가 발행한 실제 기술 자료를 요약·재구성한 것으로, AI가 지어낸 창작물이 아닙니다. 수치와 조건을 실제 분석에 적용하실 때는 각 영상에 연결된 자료 페이지나 제조사 원문을 함께 확인해 주세요.

트러블슈팅 · 컬럼 케어 · 바이오 · 환경 GC

컬럼 보호와 트러블슈팅 문답, ADC·GLP-1 바이오 분석, 환경분석 GC 컬럼 선택까지 실무 시리즈.

컬럼 보호

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가드컬럼·인렛 라이너로 수명을 늘리는 법

가드 컬럼과 GC 인렛 라이너로 컬럼 수명을 늘리는 방법을 제품별로 다루는 시리즈입니다.

가드컬럼 SecurityGuard Standard

AI 합성 음성

EP.1 · HPLC 컬럼 수명 2~3배 늘리는 법

SecurityGuard ULTRA (데드볼륨 0.3µL 미만)

AI 합성 음성

EP.2 · 코어셸·초고압 컬럼 지키는 법

계열에 맞는 가드 고르기

AI 합성 음성

EP.3 · 유기산·당 분석 컬럼, 왜 유독 빨리 망가질까

GC 인렛 라이너와 Z-Liner

AI 합성 음성

EP.4 · 컬럼이 아니라 주입구에서 죽습니다

일체형 vs 후장착 GC 가드

AI 합성 음성

EP.5 · 가드를 아예 붙여서 뽑는다

컬럼 보호·트러블슈팅 문답

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증상별 원인 진단을 묻고 답하는 메들리

컬럼 보호와 트러블슈팅에서 자주 나오는 질문을 문답 형식으로 모은 시리즈입니다.

컬럼을 오래 쓰기 위한 보호 질문 18가지

AI 합성 음성

EP.1 · 컬럼보호 18 문답

증상별 원인 진단을 묻고 답하는 19가지

AI 합성 음성

EP.2 · 트러블슈팅 19 문답

SecurityGuard 컬럼 보호와 관리

AI 합성 음성

EP.3 · Rezex 컬럼, 어떻게 지킬까 — 보호와 관리

ADC 분석

4

DAR 정량부터 페이로드·유로 설계까지

항체-약물 접합체(ADC)의 DAR·응집체·페이로드 분석과 유로 하드웨어까지 다루는 시리즈입니다.

Biozen dSEC-2

AI 합성 음성

EP.2 · 응집체가 사라진다? 흡착 없이 정확히 세는 항체 SEC

Kinetex F5 코어–쉘

AI 합성 음성

EP.3 · ADC 페이로드 6종, 11분 LC-MS/MS로 한 번에

BioTi 티타늄 하드웨어

AI 합성 음성

EP.4 · 회수율은 컬럼이 아니라 ‘유로’에서 갈린다 — ADC 분석의 숨은 토대

GLP-1 RA 분석

3

응집체·불순물·생산 정제의 조건 설계

GLP-1 수용체 작용제 펩타이드의 응집체·불순물 분석과 생산 정제 조건을 다루는 시리즈입니다.

Biozen dSEC-1 90 Å

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EP.1 · GLP-1 응집체 분석, 기공은 분자량이 아니라 ‘실제 크기’에 맞춥니다

Aeris Peptide XB-C18

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EP.2 · 서술이 아니라 표를 봅니다 — GLP-1 유사체의 불순물 분석

고 pH 전략

AI 합성 음성

EP.3 · 고정상을 바꾸지 않고 pH를 바꿉니다 — GLP-1 유사체의 생산 정제

환경분석 GC 컬럼

6

VOC·반휘발성·농약·PAH·다이옥신 컬럼 선택

환경 분석 항목별로 어떤 GC 컬럼을 고르는지 Zebron 제품군을 기준으로 정리한 시리즈입니다.

환경분석 GC 컬럼 선택 지도

AI 합성 음성

EP.1 · 환경분석 GC 컬럼, 3종이면 대부분 끝납니다 — 컬럼 선택 지도 총정리

수질·먹는물 VOC (ZB-624PLUS)

AI 합성 음성

EP.2 · VOC 74종을 15분에 — 수질·먹는물 VOC 컬럼의 기준, ZB-624PLUS

반휘발성 유기물 (ZB-SemiVolatiles)

AI 합성 음성

EP.3 · 137성분을 16분에 — EPA 8270이 괴물 메소드인 이유와 ZB-SemiVolatiles

유기염소농약·PCB 이중컬럼 (ZB-CLPesticides)

AI 합성 음성

EP.4 · 피크 하나로는 확정할 수 없습니다 — 유기염소농약·PCB 이중컬럼 확인분석과 ZB-CLPesticides

PAH 이성질체 분리 (ZB-PAH-EU·CT)

AI 합성 음성

EP.5 · 질량분석기도 못 가르는 피크가 있습니다 — PAH 이성질체 분리와 ZB-PAH-EU·CT

다이옥신 분석 (ZB-Dioxin)

AI 합성 음성

EP.6 · 컬럼 두 개가 필요했던 이유 — 다이옥신 분석과 ZB-Dioxin

제품 기술 브리핑

제품 하나를 골라 설계 의도와 제조사 자료에 실린 적용 조건을 함께 짚는 시리즈.

제품 기술 브리핑

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Product Technical Briefing

제품 하나를 골라, 그 설계가 어떤 문제를 겨냥했는지와 제조사 자료에 실린 적용 조건을 함께 짚는 시리즈입니다.

Phenex 시린지 필터 · 시료 전처리

AI 합성 음성

EP.2 · 시린지 필터, 무엇을 기준으로 고르십니까 — 시료량·입자경·용매로 정해지는 세 개의 축

시린지 필터는 방법을 개발하는 부품이 아니라 고르는 부품이고, 고르지 않으면 시료 쪽이 달라집니다. 멤브레인·하우징 용출물이 시료에 더해지거나, 하전을 띠는 자리에 분석 대상이 붙어 걸러 낸 용액의 농도가 낮아지기 때문입니다. 시료량으로 직경을, 컬럼 충전 입자경으로 공경을, 시료 성질로 재질을 정하는 세 단계를 제조사 공개 자료에 적힌 범위 안에서 정리합니다. 3 µm에서 공경이 갈리는 것은 권장이 아니라 유로 폭이 입자 크기의 14~15 %라는 치수의 문제입니다.

  • 용출물 유입과 흡착 손실
  • 시료량 → 필터 직경
  • 입자경 → 공경 (3 µm 기준)
  • 시료 성질 → 멤브레인 재질

Kinetex XB-C18 Core-Shell · LC-MS/MS

AI 합성 음성

EP.1 · 염기성 화합물이 끌릴 때 — Kinetex XB-C18과 질량분석 조건

역상 컬럼 실리카 표면에 남은 실란올은 염기성 화합물과 원하지 않는 이온 상호작용을 일으키고, 그 결과가 피크 테일링입니다. 검출기가 질량분석기이면 비휘발성 이온쌍 시약으로 이동상에서 가리기 어려워지고, 그 자리를 정지상 표면이 대신 감당해야 합니다. C18 리간드 아래 다이아이소부틸 곁사슬을 배치한 Kinetex XB-C18의 구조와, 기술노트 TN-1094·TN-1168에 실린 분석 조건을 자료에 적힌 범위 안에서 정리합니다.

  • 실란올 이온 상호작용과 테일링
  • 질량분석 조건에서의 이온쌍 시약 제약
  • 다이아이소부틸 곁사슬 입체 보호
  • TN-1094 · TN-1168 분석 조건

PFAS 규제 대응

EU 포장규정(PPWR)의 PFAS 한계값과 식품접촉물질 PFAS 분석을 다룬 규제 브리핑.

PFAS 전용 자료실 페이지 →

PFAS 규제 대응 브리핑

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PFAS Regulatory Briefing

EU 포장규정(PPWR)이 식품접촉 포장에 요구하는 PFAS 한계값을 관보 원문과 집행위원회 안내서의 범위 안에서 읽고, 그 요구를 실험실에서 어디까지 확인할 수 있는지까지 이어서 다루는 시리즈입니다. 법률 자문이 아니며, 개별 제품의 적합성 판정은 시장감시 당국의 권한입니다.

Phenomenex TN-1324 · Kinetex C18 · MRM-HR QTOF

AI 합성 음성

EP.2 · 표적 17종은 어디까지 답하나 — 식품접촉물질 PFAS와 PPWR 25 ppb

Kinetex C18과 MRM-HR 워크플로로 식품접촉물질의 PFAS를 분석한 기술노트 TN-1324를 정리하고, 그 결과를 PPWR 한계값과 나란히 놓아 본 브리핑입니다. 기술노트는 2022년 문서라 PPWR을 언급하지 않으며, 두 문서를 견준 계산은 컬럼피아가 한 것입니다. 표적 17종을 봤다는 것은 그 17종 안에 한계값을 넘는 물질이 없었다는 뜻이지 시료에 PFAS가 없다는 뜻이 아니고, 시료 여덟 개 가운데 논스틱 팬 코팅 두 개는 조리기구여서 제5조 제5항이 대상으로 하는 포장이 아닙니다. 기술노트가 인용한 1 ng/g과 2 ng/g도 중국 국가표준 GB 31604.35-2016의 검출한계·정량한계이지 법정 허용치가 아닙니다.

  • TN-1324 시험 조건과 MRM-HR
  • 표적 17종 · 시료 여덟 개 결과
  • S/N 41.9~131.8 · 검량 0.05~20 ppb
  • 말할 수 없는 것 — LOQ·회수율·총 불소

Regulation (EU) 2025/40 제5조 제5항 · 규제 브리핑

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EP.1 · 2026년 8월 12일 EU 포장규정(PPWR) 적용 — PFAS 25 ppb, 조화된 시험법은 아직 없습니다

2026년 8월 12일, EU 포장 및 포장폐기물 규정(PPWR)이 적용됩니다. 식품접촉 포장의 PFAS 한계와 중금속 합계 한계, 부속서 VII 기술문서 의무가 같은 날 함께 시작되고 재고 소진 경과조치는 없습니다. 한계값은 개별 25 ppb, 표적 분석 합계 250 ppb, 고분자를 포함한 총량 50 ppm 세 가지이며 값 이상이면 부적합입니다. 다만 규정은 시험 방법을 지정하지 않았고, 식품접촉 포장의 PFAS에 대한 EU 차원의 조화된 시험법은 아직 없습니다. 집행위원회가 권고한 3단계와 자기선언 구조인 부속서 VII 기술문서를, 관보에 공개된 두 문서의 범위 안에서 정리합니다.

  • 25 ppb · 250 ppb · 50 ppm 세 한계값
  • 목록이 아니라 구조로 정의된 PFAS
  • 조화된 시험법 부재 · 집행위 권고 3단계
  • 부속서 VII 기술문서 · CE 마킹 없음

영상에서 다룬 제품의 상세 사양은 주요 제품 전체 보기에서, 실제 현장 검증 데이터는 KIAST Lab 현장 분석 데이터에서 확인하실 수 있습니다.

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