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PHD ULTRA™ 4400 Gradient System

SKU HBI-PHDU-4400-GS
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Product Details

The PHD ULTRA ™ 4400 Gradient System allows you to automatically run binary or ternary mixes quickly and easily without a PC. The procedure is fully programmed by a master controller pump so it is easy to program. The intuitive interface makes simple to complex mixing easy. The gradient profile is used to combine multiple flow streams from different pumps into a common output stream. The flow can be uniform and continuous or stepwise. The experiment can not be stopped, mixing different volume percentages and adding new syringes to the pumps. Press a button and everything happens automatically.

This new ability of Harvard Apparatus syringe pumps to automatically perform percentage composition changes with high accuracy and precision is a new economical tool to advance experiments and avoid manual input for complex solution changes.
Binary and ternary gradient systems are available with or without a tripod. Individual satellite units are also available separately.

Full Description

The PHD ULTRA™ 4400 Gradient System allows you to quickly and easily run binary or ternary mixtures automatically without a PC. The Method is totally programmed from a master controller pump, so it is easy to program. The intuitive program interface makes simple to complex mixing easy. The Gradient Profile is used to combine multiple flow streams from different pumps into a common output stream. The flow can be smooth and continuous or stepped. No stopping the experiment, mixing different percent volume mixtures and placing new syringes into the pumps. Push one button and it all happens automatically. This new capability of Harvard Apparatus syringe pumps to completely deliver percent composition changes automatically with high accuracy and precision flow provides a new economical tool to advance experiments and eliminate manual input for complex solution changes.

Features:

  • Easily run binary or ternary gradients without a PC
  • Combine multiple flow streams into one common output
  • No Stopping experiment to fill syringes with different mixtures

Applications:

  • Serial dilutions of reaction dosing solutions
  • Serial dilution for drug infusion experiments
  • Serial dilutions for nutritional infusion experiments
  • Serial dilutions for mixing polymers in electrospinning
  • Chromatography
  • FIA systems

Binary and ternary gradient systems are available with or without a stand. Individual Satellite units are also available for purchase separately.

Specifications

Specifications70-410370-410470-410870-4109
Accuracy±0.35%±0.35%±0.35%±0.35%
ClassificationClass IClass IClass IClass I
Dimensions L x D x H in cm4 x 12 x 8.5 in (10.16 x 30.48 x 21.59 cm)4 x 12 x 8.5 in (10.16 x 30.48 x 21.59 cm)4 x 12 x 8.5 in (10.16 x 30.48 x 21.59 cm)4 x 12 x 8.5 in (10.16 x 30.48 x 21.59 cm)
Display4.3" WQVGA TFT Color Display with Touch Screen4.3" WQVGA TFT Color Display with Touch Screen4.3" WQVGA TFT Color Display with Touch Screen4.3" WQVGA TFT Color Display with Touch Screen
Drive Motor0.9° Stepper Motor0.9° Stepper Motor0.9° Stepper Motor0.9° Stepper Motor
Environmental Humidity20% to 80% RH, non condensing20% to 80% RH, non condensing20% to 80% RH, non condensing20% to 80% RH, non condensing
Environmental Operating Temperature English40°F to 104°F40°F to 104°F40°F to 104°F40°F to 104°F
Environmental Operating Temperature Metric4°C to 40°C4°C to 40°C4°C to 40°C4°C to 40°C
Environmental Storage Temperature English14°F to 158°F14°F to 158°F14°F to 158°F14°F to 158°F
Environmental Storage Temperature Metric‐10°C to 70°C‐10°C to 70°C‐10°C to 70°C‐10°C to 70°C
Flow Rate Maximum215.8 ml/min using a 140 ml syringe215.8 ml/min using a 140 ml syringe215.8 ml/min using a 140 ml syringe215.8 ml/min using a 140 ml syringe
Flow Rate Minimum3.06 pl/min using a 0.5 µl syringe3.06 pl/min using a 0.5 µl syringe3.06 pl/min using a 0.5 µl syringe3.06 pl/min using a 0.5 µl syringe
I O TTL Connectors15 pin D–Sub Connector15 pin D–Sub Connector15 pin D–Sub Connector15 pin D–Sub Connector
Input Power50 W, 0.5 A fuse50 W, 0.5 A fuse50 W, 0.5 A fuse50 W, 0.5 A fuse
Installation CategoryIIIIIIII
Max Linear Force200 lbs @ 100% Force Selection200 lbs @ 100% Force Selection200 lbs @ 100% Force Selection200 lbs @ 100% Force Selection
Mode of OperationContinuousContinuousContinuousContinuous
Motor Drive ControlMicroprocessor with 1/16 microsteppingMicroprocessor with 1/16 microsteppingMicroprocessor with 1/16 microsteppingMicroprocessor with 1/16 microstepping
Net Weight English12.1 lb12.1 lb12.1 lb12.1 lb
Net Weight Metric5.5 kg5.5 kg5.5 kg5.5 kg
No of Syringes1 per pump1 per pump1 per pump1 per pump
Non Volatile MemoryStorage of all settingsStorage of all settingsStorage of all settingsStorage of all settings
Number of Microsteps per one rev of Lead Screw6,4006,4006,4006,400
Pollution Degree1111
Pump ConfigurationMaster, SatelliteMaster, SatelliteMaster, SatelliteMaster, Satellite
Pump FunctionInfuse/WithdrawInfuse/WithdrawInfuse/WithdrawInfuse/Withdraw
Pusher Travel Rate Maximum190.8 mm/min190.8 mm/min190.8 mm/min190.8 mm/min
Pusher Travel Rate Minimum0.36 µm/min0.36 µm/min0.36 µm/min0.36 µm/min
RS dash 232 Connectors9 pin D–Sub Connector9 pin D–Sub Connector9 pin D–Sub Connector9 pin D–Sub Connector
Rack TypeStandard RackStandard RackStandard RackStandard Rack
Regulatory CertificationsCE, ETL (UL, CSA), WEEE, EU RoHS and CB SchemeCE, ETL (UL, CSA), WEEE, EU RoHS and CB SchemeCE, ETL (UL, CSA), WEEE, EU RoHS and CB SchemeCE, ETL (UL, CSA), WEEE, EU RoHS and CB Scheme
Step Rate Maximum26 µsec/µstep26 µsec/µstep26 µsec/µstep26 µsec/µstep
Step Rate Minimum27.5 sec/µstep27.5 sec/µstep27.5 sec/µstep27.5 sec/µstep
Syringe Size Maximum140 ml140 ml140 ml140 ml
Syringe Size Minimum0.5 µl0.5 µl0.5 µl0.5 µl
USB ConnectorsType BType BType BType B
Voltage Range100–240 VAC, 50/60 Hz100–240 VAC, 50/60 Hz100–240 VAC, 50/60 Hz100–240 VAC, 50/60 Hz

Journal Articles

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Amber L. Alhadeff , Matthew R. Hayes , Harvey J. Grill (2014 ) Leptin receptor signaling in the lateral parabrachial nucleus contributes to the control of food intake American Journal of Physiology

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Youri Gendelb, Oana Davidb & Matthias Wesslinga (2013 ) Microtubes made of carbon nanotubes Science Direct

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Nan Li, Miguel F. Diaz, Pamela L. Wenzel Ph.D. (2014 ) Application of Fluid Mechanical Force to Embryonic Sources of Hemogenic Endothelium and Hematopoietic Stem Cells Methods in Molecular Biology

Wahyudionoa, Kanako Murakamia, Siti Machmudahb, Mitsuru Sasakia & Motonobu Gotob (2011 ) Production of nanofibers by electrospinning under pressurized CO2 High Pressure Research: An International Journal

Iulia - Rodica Damian, Nicoleta Octavia Tănase, Ștefan - Mugur Simionescu, Mona Mihăilescu (2015 ) Vortex Rings - Experiments and Numerical Simulations Mathematical Modelling in Civil Engineering

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Stephen G. Newman , Kyoungmi Lee , Jianghuai Cai , Lu Yang , William H. Green , and Klavs F. Jensen (2014 ) Continuous Thermal Oxidation of Alkenes with Nitrous Oxide in a Packed Bed Reactor Industrial & Engineering Chemisrty Research

Jinyoung Baekm Dr. Peter M. Allen, Prof. Moungi G. Bawendi & Prof. Klavs F. Jensen (2010 ) Investigation of Indium Phosphide Nanocrystal Synthesis Using a High-Temperature and High-Pressure Continuous Flow Microreactor Angwandte Chemie

I. R. G. Ogilvie, V. J. Siebe, M. C. Mowlem, and H. Morgan (2011 ) Temporal Optimization of Microfluidic Colorimetric Sensors by Use of Multiplexed Stop-Flow Architecture Analytical Chemistry

Isabella Pallotta, Ph.D., Michael Lovett, Ph.D., David L. Kaplan, Ph.D. & Alessandra Balduini, M.D. (2011 ) Three-Dimensional System for the In Vitro Study of Megakaryocytes and Functional Platelet Production Using Silk-Based Vascular Tubes Tissue Engineering

Laurent Pellegatti and Stephen L. Buchwald (2012 ) Continuous-Flow Preparation and Use of β-Chloro Enals Using the Vilsmeier Reagent Organic Process Research & Development

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