CN104458978A - 一种五位八通阀及一种基于五位八通阀的层析系统 - Google Patents

一种五位八通阀及一种基于五位八通阀的层析系统 Download PDF

Info

Publication number
CN104458978A
CN104458978A CN201410575221.1A CN201410575221A CN104458978A CN 104458978 A CN104458978 A CN 104458978A CN 201410575221 A CN201410575221 A CN 201410575221A CN 104458978 A CN104458978 A CN 104458978A
Authority
CN
China
Prior art keywords
interface
core channel
valve
valve core
loading
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201410575221.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104458978B (zh
Inventor
孙文改
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Thai trans Biotechnology (Suzhou) Co., Ltd.
Original Assignee
One Hundred Chun Run Space Bio Tech Ltd Beijing
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by One Hundred Chun Run Space Bio Tech Ltd Beijing filed Critical One Hundred Chun Run Space Bio Tech Ltd Beijing
Priority to CN201410575221.1A priority Critical patent/CN104458978B/zh
Publication of CN104458978A publication Critical patent/CN104458978A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104458978B publication Critical patent/CN104458978B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)

Abstract

本发明一种五位八通阀及一种基于五位八通阀的层析系统涉及一种流路控制阀及一种具有多种上样模式的层析系统或液相色谱系统。其目的是为了提供一种操作简便、功能多样的一种五位八通阀及一种基于五位八通阀的层析系统。本发明五位八通阀包括阀芯和阀体,其中阀体上开设有八个接口,阀芯内开设有三条通道,阀芯位于阀体内具有五个工位。本发明层析系统包括系统泵、上样阀、上样环、层析柱、检测器和样品泵,其中上样阀为五位八通阀,五位八通阀的阀体上八个接口的其中五个接口分别与系统泵的出口端、上样环的两端、层析柱的进口端和样品泵的出口端相连通,八个接口中的一个接口为样品注射器向上样环装载接口,八个接口中的两个接口为排废液口。

Description

一种五位八通阀及一种基于五位八通阀的层析系统
技术领域
本发明涉及一种流路控制阀及一种利用层析法将材料分离成各个组分,来制备纯化或测试分析材料的系统,特别是涉及一种五位八通阀及一种具有多种上样模式的层析系统或液相色谱系统。
背景技术
目前,基于三位七通阀进行上样的层析系统,仅能实现上样环(超级上样杯)或样品泵的各自单独连接上样。如图1a所示,现有的层析系统包括系统泵1’、上样阀2’、上样环3’、层析柱4’和检测器5’,上样阀2’为三位七通阀,上样阀2’的阀体上开设有七个接口,分别为接口一至接口七,系统泵1’与接口二相连接,上样环3’的两端与接口一和接口四相连接,层析柱4’的进口端与接口三相连接,检测器5’与层析柱4’的出口端相连接,上样阀2’的接口六和接口七为废液接口,上样阀2’的接口五为样品装载接口。上样阀2’的阀芯内开设有三条通道,分别为通道A、B、C。上样阀2’设置有三个工位,如图1a所示,在工位一状态下,接口二与接口三通过第二阀芯通道B相连通,接口四与接口五通过第三阀芯通道C相连通,接口一与接口六通过第一阀芯通道A相连通,此状态上样阀为样品装载位;如图1b所示,在工位二状态下,接口一与接口二通过第二阀芯通道B相连通,接口三与接口四通过第三阀芯通道C相连通,此状态上样阀为样品注入位;如图1c所示,在工位三状态下,接口二与接口七通过第二阀芯通道B相连通,此状态上样阀为样品清洗位。在需要向上样环3’装载样品时,上样阀2’处于工位一状态下,系统泵1’通过上样阀2’的第二阀芯通道B直接与层析柱4’连通,样品用注射器将样品通过上样阀2’的接口五载入上样环3’中,多余的样品将从接口六排出系统;样品装载完成后,通过运行自动化软件程序或者手动软件控制使上样阀2’从工位一状态转变为工位二状态,工位二状态为上样阀2’的样品注入状态,系统泵1’通过上样阀2’内的第二阀芯通道B向上样环3’内注入缓冲液,推动上样环3’内的样品通过上样阀2’内的第三阀芯通道C进入层析柱4’内。在工位三状态下,系统泵1’和上样阀前流路系统的清洗可以通过上样阀2’内的第二阀芯通道B将废液排出系统。如果样品上样量比较大时,我们多会采用系统泵或者单独配置样品泵上样,系统泵上样一般通过流路图中的A2位置上样,这里上样有两个不足之处:1、A2是缓冲液入口,缓冲液入口被挤占影响缓冲液的操作方便性;2、系统泵成本高,经常用于上样容易受污染,降低其寿命。所以通常我们会采用一个经济、专一的样品泵来解决大体积样品上样的问题。但是从上面操作过程可以看到,如果一旦接了上样环,上样阀就不再有接口能接样品泵,所以原有的解决方案是:拆掉上样环,将样品泵直接接到上样阀的接口四,上样的时候需要在软件中手动操作:将阀转入工位二样品注入状态,启动样品泵,或者通过自动化程序运行时同时启动这两个命令。这种操作模式带来的问题是:上样环和样品泵只能二选一,上样量少的时候接上样环,上样量大的时候接样品泵,如果一天多个实验,而且样品量大小不一,就需要不断的拆卸和接入,带来了操作的不方便性和繁琐性,并且对上样阀的寿命也会带来不利的影响。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种操作简便、功能多样的一种五位八通阀及一种基于五位八通阀的层析系统。
本发明一种五位八通阀包括阀芯和阀体,其中所述阀体上开设有八个接口,分别为接口一至接口八,所述阀芯内开设有三条通道,分别为第一阀芯通道、第二阀芯通道和第三阀芯通道,所述阀芯位于阀体内具有五个工位,在工位一时,阀体上的接口一与接口二通过第一阀芯通道相连通,接口三与接口七通过第二阀芯通道相连通,接口四与接口六通过第三阀芯通道相连通;在工位二时,阀体上的接口一与接口三通过第三阀芯通道相连通,接口四与接口八通过第二阀芯通道相连通,接口六与接口七通过第一阀芯通道相连通;在工位三时,阀体上的接口一与接口五通过第二阀芯通道相连通,接口三与接口四通过第一阀芯通道相连通,接口六与接口八通过第三阀芯通道相连通;在工位四时,阀体上的接口二与接口三通过第一阀芯通道相连通,接口四与接口八通过第二阀芯通道相连通,接口五与接口七通过第三阀芯通道相连通;在工位五时,阀体上的接口一与接口七通过第三阀芯通道相连通,接口二与接口六通过第二阀芯通道相连通,接口四与接口五通过第一阀芯通道相连通。
本发明一种五位八通阀,其中所述阀芯为圆柱形,所述阀体上的八个接口沿着阀体圆周方向依次均匀分布,其中工位二时的阀芯相对工位一时的阀芯旋转+135°;工位三时的阀芯相对工位一时的阀芯旋转-90°;工位四时的阀芯相对于工位一时的阀芯旋转+45°;工位五时的阀芯相对于工位一时的阀芯旋转-135°。
本发明一种基于五位八通阀的层析系统,包括系统泵、上样阀、上样环、层析柱、检测器和样品泵,所述检测器与层析柱的出口端相连通,其中所述上样阀为五位八通阀,所述五位八通阀的阀体上开设有八个接口,分别为接口一至接口八,所述八个接口的其中五个接口分别与系统泵的出口端、上样环的两端、层析柱的进口端和样品泵的出口端相连通,八个接口中的一个接口为样品注射器向上样环装载接口,八个接口中的两个接口为排废液口,所述阀芯内开设有三条通道,分别为第一阀芯通道、第二阀芯通道和第三阀芯通道,所述阀芯位于阀体内具有五个工位,在工位一时,阀体上的接口一与接口二通过第一阀芯通道相连通,接口三与接口七通过第二阀芯通道相连通,接口四与接口六通过第三阀芯通道相连通;在工位二时,阀体上的接口一与接口三通过第三阀芯通道相连通,接口四与接口八通过第二阀芯通道相连通,接口六与接口七通过第一阀芯通道相连通;在工位三时,阀体上的接口一与接口五通过第二阀芯通道相连通,接口三与接口四通过第一阀芯通道相连通,接口六与接口八通过第三阀芯通道相连通;在工位四时,阀体上的接口二与接口三通过第一阀芯通道相连通,接口四与接口八通过第二阀芯通道相连通,接口五与接口七通过第三阀芯通道相连通;在工位五时,阀体上的接口一与接口七通过第三阀芯通道相连通,接口二与接口六通过第二阀芯通道相连通,接口四与接口五通过第一阀芯通道相连通;
所述上样阀的五个工位分别使层析系统处于以下六种工作状态中的一种:
手动装载状态:上样阀阀体上用于连接样品注射器的接口通过阀芯通道与上样环的其中一个端口相连通,上样环的另一个端口通过阀芯通道与阀体上其中一个排废液口相连通;
上样环样品注入状态:系统泵的出口端通过阀芯通道与上样环的其中一个端口相连通,上样环的另一个端口通过阀芯通道与层析柱的进口端相连通;
系统泵清洗状态:系统泵的出口端通过阀芯通道与阀体上其中一个排废液口相连通;
样品泵上样状态:样品泵的出口端通过阀芯通道与层析柱的进口端相连通;
样品泵装载上样环状态:样品泵的出口端通过阀芯通道与上样环的其中一个端口相连通,上样环的另一个端口通过阀芯通道与阀体上其中一个排废液口相连通;
样品泵清洗状态:样品泵的出口端通过阀芯通道与阀体上其中一个排废液口相连通;
上样阀的其中一个工位对应上述两种工作状态。
本发明一种基于五位八通阀的层析系统,其中所述上样阀的阀体上的接口五与样品泵的出口端相连通,接口三与系统泵的出口端相连通,接口一和接口六与上样环的两端口相连通,接口七与层析柱的进口端相连通,接口二为样品注射器向上样环装载接口,接口四和接口八为排废液口;当上样阀在工位一时,层析系统处于手动装载状态,当上样阀在工位二时,层析系统处于上样环样品注入状态,当上样阀在工位三时,层析系统处于系统泵清洗状态或样品泵装载上样环状态,当上样阀在工位四时,层析系统处于样品泵上样状态,当上样阀在工位五时,层析系统处于样品泵清洗状态。
本发明一种基于五位八通阀的层析系统,其中所述上样环为超级上样杯。
本发明一种基于五位八通阀的层析系统,其中所述系统泵为单泵或由并联或串联的第一系统泵和第二系统泵组成的双泵泵组。
本发明一种基于五位八通阀的层析系统,其中所述检测器包括紫外可见光检测器、电导检测器和pH检测器。
本发明一种五位八通阀及一种基于五位八通阀的层析系统与现有技术不同之处在于本发明的层析系统采用一种五位八通阀作为上样阀,该上样阀比普通的三位七通柱阀多了两个工位和一个接口,同时将样品泵直接接入上样阀的接口五上,利用上样阀增加的两个工位配合样品泵使本发明的层析系统既保持原有上样环的少量样品上样模式,又可以通过样品泵进行大量样品上样,或通过样品泵向上样环进行重复多次少量样品装载。本发明的层析系统可以在不反复拆装上样环和样品泵连接的情况下,具备了多种上样量的上样模式,使操作者的操作更简便,提高了工作效率,且保证了系统中各部件的使用寿命。
下面结合附图对本发明的一种五位八通阀及一种基于五位八通阀的层析系统作进一步说明。
附图说明
图1a为现有技术中层析系统处于装载(Load)状态时的结构示意图;
图1b为现有技术中层析系统处于上样(Inject)状态时的结构示意图;
图1c为现有技术中层析系统处于排废液(Waste)状态时的结构示意图;
图2a为本发明五位八通阀的阀芯处于工位一时的阀位状态图;
图2b为本发明五位八通阀的阀芯处于工位二时的阀位状态图;
图2c为本发明五位八通阀的阀芯处于工位三时的阀位状态图;
图2d为本发明五位八通阀的阀芯处于工位四时的阀位状态图;
图2e为本发明五位八通阀的阀芯处于工位五时的阀位状态图;
图3a为本发明层析系统处于上样环装载样品(工位一)的结构示意图;
图3b为本发明层析系统处于上样环上样(工位二)的结构示意图;
图3c为本发明层析系统处于系统泵排废液(工位三)的结构示意图;
图3d为本发明层析系统处于样品泵上样(工位四)的结构示意图;
图3e为本发明层析系统处于样品泵向上样环装载样品(工位三)的结构示意图;
图3f为本发明层析系统处于样品泵排废液(工位五)的结构示意图。
具体实施方式
如图2a所示,本发明一种五位八通阀包括阀芯和阀体,阀体上开设有八个接口,分别为接口一至接口八,阀体上的八个接口沿着阀体圆周方向依次均匀分布,阀芯内开设有三条通道,分别为第一阀芯通道A、第二阀芯通道B和第三阀芯通道C。阀芯位于阀体内具有五个工位,在工位一时,阀体上的接口一与接口二通过第一阀芯通道A相连通,接口三与接口七通过第二阀芯通道B相连通,接口四与接口六通过第三阀芯通道C相连通。如图2b所示,相对工位一时的阀芯顺时针旋转135°使阀芯处于工位二,阀体上的接口一与接口三通过第三阀芯通道C相连通,接口四与接口八通过第二阀芯通道B相连通,接口六与接口七通过第一阀芯通道A相连通。如图2c所示,相对工位一时的阀芯逆时针旋转90°使阀芯处于工位三,阀体上的接口一与接口五通过第二阀芯通道B相连通,接口三与接口四通过第一阀芯通道A相连通,接口六与接口八通过第三阀芯通道C相连通。如图2d所示,相对于工位一时的阀芯顺时针旋转45°使阀芯处于工位四,阀体上的接口二与接口三通过第一阀芯通道A相连通,接口四与接口八通过第二阀芯通道B相连通,接口五与接口七通过第三阀芯通道C相连通。如图2e所示,相对于工位一时的阀芯逆时针旋转135°处于工位五,阀体上的接口一与接口七通过第三阀芯通道C相连通,接口二与接口六通过第二阀芯通道B相连通,接口四与接口五通过第一阀芯通道A相连通。
如图3a所示,本发明基于五位八通阀的实现多种自动上样模式的层析系统,包括系统泵1、上样阀2、上样环3、层析柱4、检测器5和样品泵6,检测器5与层析柱4的出口端相连通。系统泵1为并联的第一系统泵A和第二系统泵B,第一系统泵A和第二系统泵B的进液口处分别连接有进液三通阀8,上样环3或为超级上样杯。上样阀2为五位八通阀,五位八通阀的阀体上开设有八个接口,分别为接口一至接口八,上样阀2的阀体上的接口五与样品泵6的出口端相连通,接口三与系统泵1的出口端相连通,接口一和接口六与上样环3的两端口相连通,接口七与层析柱4的进口端相连通,接口二为样品注射器向上样环装载接口,接口四和接口八为排废液口。检测器5与层析柱4的出口端相连接,检测器5包括紫外可见光检测器UV、电导检测器C和pH检测器。
上样阀2的阀芯内开设有三条通道,分别为第一阀芯通道A、第二阀芯通道B和第三阀芯通道C,阀芯位于阀体内具有五个工位,如图2a所示,在工位一时,阀体上的接口一与接口二通过第一阀芯通道A相连通,接口三与接口七通过第二阀芯通道B相连通,接口四与接口六通过第三阀芯通道C相连通。如图2b所示,相对工位一时的阀芯顺时针旋转135°使阀芯处于工位二,阀体上的接口一与接口三通过第三阀芯通道C相连通,接口四与接口八通过第二阀芯通道B相连通,接口六与接口七通过第一阀芯通道A相连通。如图2c所示,相对工位一时的阀芯逆时针旋转90°使阀芯处于工位三,阀体上的接口一与接口五通过第二阀芯通道B相连通,接口三与接口四通过第一阀芯通道A相连通,接口六与接口八通过第三阀芯通道C相连通。如图2d所示,相对于工位一时的阀芯顺时针旋转45°使阀芯处于工位四,阀体上的接口二与接口三通过第一阀芯通道A相连通,接口四与接口八通过第二阀芯通道B相连通,接口五与接口七通过第三阀芯通道C相连通。如图2e所示,相对于工位一时的阀芯逆时针旋转135°处于工位五,阀体上的接口一与接口七通过第三阀芯通道C相连通,接口二与接口六通过第二阀芯通道B相连通,接口四与接口五通过第一阀芯通道A相连通。
上样阀2的五个工位分别使层析系统处于以下六种工作状态中的一种:
如图3a所示,在需要向上样环3装载样品时,上样阀2处于工位一情况下,系统泵1通过上样阀2的第二阀芯通道B直接与层析柱4连通进行层析柱4的平衡,样品注射器将样品通过上样阀2的接口二、第一阀芯通道A和接口一载入上样环3中,多余的样品从接口六、第三阀芯通道C和接口四排出系统,完成样品的手动装载。
如图3b所示,样品装载完成后,通过自动运行化软件程序或者手动操作软件使上样阀2从工位一转变为工位二,工位二为上样阀2的上样状态,系统泵1通过上样阀2内的第三阀芯通道C向上样环3内注入缓冲液,推动上样环3内的样品通过上样阀2内的第一阀芯通道A进入层析柱4内。
如图3c所示,在工位三情况下,清洗系统泵1可以通过上样阀2内的第一阀芯通道A和接口四将废液排出系统,避免高流速的系统泵清洗液进入层析柱进而导致层析柱的损坏。
如图3d所示,在工位四情况下,样品泵6的出口端通过第三阀芯通道C与层析柱4的进口端相连通,启动样品泵6,通过上样阀2内的第三阀芯通道C向层析柱4内进行大量样品上样。上样完成后样品泵6停止工作,将上样阀2转入工位一,系统泵1启动,进行后面层析步骤洗柱,此情况下可以通过样品泵进行大体积上样,避免采用系统泵长时间上样而导致污染与严厉清洗的损害。
如图3e所示,在工位三情况下,样品泵6通过上样阀2内的第二阀芯通道B与上样环3相连通,启动样品泵6,通过上样阀2内的第二阀芯通道B向上样环3内进行小量样品装载,装载完成后控制上样阀2转换成工位二,将上样环3内的样品推入层析柱4内,重复此工位三和工位二,可以实现在重复验证实验或工艺开发时的少量样品的连续多次反复向层析柱4进行小量样品上样。
如图3f所示,在工位五情况下,启动样品泵6,可实现样品泵的清洗,通过上样阀2内的第一阀芯通道A将废液排出系统。
以上所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。

Claims (7)

1.一种五位八通阀,包括阀芯和阀体,其特征在于:所述阀体上开设有八个接口,分别为接口一至接口八,所述阀芯内开设有三条通道,分别为第一阀芯通道(A)、第二阀芯通道(B)和第三阀芯通道(C),所述阀芯位于阀体内具有五个工位,在工位一时,阀体上的接口一与接口二通过第一阀芯通道(A)相连通,接口三与接口七通过第二阀芯通道(B)相连通,接口四与接口六通过第三阀芯通道(C)相连通;在工位二时,阀体上的接口一与接口三通过第三阀芯通道(C)相连通,接口四与接口八通过第二阀芯通道(B)相连通,接口六与接口七通过第一阀芯通道(A)相连通;在工位三时,阀体上的接口一与接口五通过第二阀芯通道(B)相连通,接口三与接口四通过第一阀芯通道(A)相连通,接口六与接口八通过第三阀芯通道(C)相连通;在工位四时,阀体上的接口二与接口三通过第一阀芯通道(A)相连通,接口四与接口八通过第二阀芯通道(B)相连通,接口五与接口七通过第三阀芯通道(C)相连通;在工位五时,阀体上的接口一与接口七通过第三阀芯通道(C)相连通,接口二与接口六通过第二阀芯通道(B)相连通,接口四与接口五通过第一阀芯通道(A)相连通。
2.根据权利要求1所述的一种五位八通阀,其特征在于:所述阀芯为圆柱形,所述阀体上的八个接口沿着阀体圆周方向依次均匀分布,其中工位二时的阀芯相对工位一时的阀芯旋转+135°;工位三时的阀芯相对工位一时的阀芯旋转-90°;工位四时的阀芯相对于工位一时的阀芯旋转+45°;工位五时的阀芯相对于工位一时的阀芯旋转-135°。
3.一种基于五位八通阀的实现多种自动上样模式的层析系统,包括系统泵(1)、上样阀(2)、上样环(3)、层析柱(4)、检测器(5)和样品泵(6),所述检测器(5)与层析柱(4)的出口端相连通,其特征在于:所述上样阀(2)为五位八通阀,所述五位八通阀的阀体上开设有八个接口,分别为接口一至接口八,所述八个接口的其中五个接口分别与系统泵(1)的出口端、上样环(3)的两端、层析柱(4)的进口端和样品泵(6)的出口端相连通,八个接口中的一个接口为样品注射器向上样环装载接口,八个接口中的两个接口为排废液口,所述阀芯内开设有三条通道,分别为第一阀芯通道(A)、第二阀芯通道(B)和第三阀芯通道(C),所述阀芯位于阀体内具有五个工位,在工位一时,阀体上的接口一与接口二通过第一阀芯通道(A)相连通,接口三与接口七通过第二阀芯通道(B)相连通,接口四与接口六通过第三阀芯通道(C)相连通;在工位二时,阀体上的接口一与接口三通过第三阀芯通道(C)相连通,接口四与接口八通过第二阀芯通道(B)相连通,接口六与接口七通过第一阀芯通道(A)相连通;在工位三时,阀体上的接口一与接口五通过第二阀芯通道(B)相连通,接口三与接口四通过第一阀芯通道(A)相连通,接口六与接口八通过第三阀芯通道(C)相连通;在工位四时,阀体上的接口二与接口三通过第一阀芯通道(A)相连通,接口四与接口八通过第二阀芯通道(B)相连通,接口五与接口七通过第三阀芯通道(C)相连通;在工位五时,阀体上的接口一与接口七通过第三阀芯通道(C)相连通,接口二与接口六通过第二阀芯通道(B)相连通,接口四与接口五通过第一阀芯通道(A)相连通;
所述上样阀(2)的五个工位分别使层析系统处于以下六种工作状态中的一种:
手动装载状态:上样阀(2)阀体上用于连接样品注射器的接口通过阀芯通道与上样环(3)的其中一个端口相连通,上样环(3)的另一个端口通过阀芯通道与阀体上其中一个排废液口相连通;
上样环样品注入状态:系统泵(1)的出口端通过阀芯通道与上样环(3)的其中一个端口相连通,上样环(3)的另一个端口通过阀芯通道与层析柱(4)的进口端相连通;
系统泵清洗状态:系统泵(1)的出口端通过阀芯通道与阀体上其中一个排废液口相连通;
样品泵上样状态:样品泵(6)的出口端通过阀芯通道与层析柱(4)的进口端相连通;
样品泵装载上样环状态:样品泵(6)的出口端通过阀芯通道与上样环(3)的其中一个端口相连通,上样环(3)的另一个端口通过阀芯通道与阀体上其中一个排废液口相连通;
样品泵清洗状态:样品泵(6)的出口端通过阀芯通道与阀体上其中一个排废液口相连通;
上样阀(2)的其中一个工位对应上述两种工作状态。
4.根据权利要求3所述的一种基于五位八通阀的实现多种自动上样模式的层析系统,其特征在于:所述上样阀(2)的阀体上的接口五与样品泵(6)的出口端相连通,接口三与系统泵(1)的出口端相连通,接口一和接口六与上样环(3)的两端口相连通,接口七与层析柱(4)的进口端相连通,接口二为样品注射器向上样环装载接口,接口四和接口八为排废液口;当上样阀(2)在工位一时,层析系统处于手动装载状态,当上样阀(2)在工位二时,层析系统处于上样环样品注入状态,当上样阀(2)在工位三时,层析系统处于系统泵清洗状态或样品泵装载上样环状态,当上样阀(2)在工位四时,层析系统处于样品泵上样状态,当上样阀(2)在工位五时,层析系统处于样品泵清洗状态。
5.根据权利要求4所述的一种基于五位八通阀的实现多种自动上样模式的层析系统,其特征在于:所述上样环(3)为超级上样杯。
6.根据权利要求4所述的一种基于五位八通阀的实现多种自动上样模式的层析系统,其特征在于:所述系统泵(1)为单泵或由并联或串联的第一系统泵(A)和第二系统泵(B)组成的双泵泵组。
7.根据权利要求4所述的一种基于五位八通阀的实现多种自动上样模式的层析系统,其特征在于:所述检测器(5)包括紫外可见光检测器(UV)、电导检测器(C)和pH检测器(pH)。
CN201410575221.1A 2014-10-24 2014-10-24 一种五位八通阀及一种基于五位八通阀的层析系统 Active CN104458978B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410575221.1A CN104458978B (zh) 2014-10-24 2014-10-24 一种五位八通阀及一种基于五位八通阀的层析系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410575221.1A CN104458978B (zh) 2014-10-24 2014-10-24 一种五位八通阀及一种基于五位八通阀的层析系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104458978A true CN104458978A (zh) 2015-03-25
CN104458978B CN104458978B (zh) 2016-01-13

Family

ID=52905371

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410575221.1A Active CN104458978B (zh) 2014-10-24 2014-10-24 一种五位八通阀及一种基于五位八通阀的层析系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104458978B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105107230A (zh) * 2015-09-09 2015-12-02 南月英 一种层析仪改装用于灌流培养纯化的方法
CN106226446A (zh) * 2016-09-21 2016-12-14 贵州省环境科学研究设计院 一种气相色谱稀释进气装置
CN108019341A (zh) * 2017-12-04 2018-05-11 苏州市海崴生物科技有限公司 一种基本型四元隔膜泵
CN108445120A (zh) * 2018-02-05 2018-08-24 大连依利特分析仪器有限公司 色谱仪用二元梯度溶剂输送系统
CN114545014A (zh) * 2022-04-22 2022-05-27 成都理工大学 双通道进样系统

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0757215A2 (en) * 1995-08-01 1997-02-05 Sanyo Electric Co. Ltd Absorption type refrigerating apparatus
JP2005128030A (ja) * 2004-12-27 2005-05-19 Sekisui Chem Co Ltd 液体クロマトグラフ
JP2006058238A (ja) * 2004-08-23 2006-03-02 Central Res Inst Of Electric Power Ind 有機化学成分分離方法並びに装置
CN2935123Y (zh) * 2006-04-03 2007-08-15 北京东西分析仪器有限公司 八通阀与八通阀转换进样系统
CN101718753A (zh) * 2009-11-10 2010-06-02 浙江大学 离子色谱单泵柱切换系统
CN102455328A (zh) * 2010-10-15 2012-05-16 中国石油化工股份有限公司 移动式大气中还原性硫化物分析系统
WO2012116390A1 (de) * 2011-03-02 2012-09-07 ARGOS Zyklotron Betriebs-GesmbH Ventil mit verformbarem teil und verwendung des ventils
CN203881727U (zh) * 2014-04-28 2014-10-15 华东师范大学 汽油柴油催化裂化产物烃类组分分析的气相色谱仪

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0757215A2 (en) * 1995-08-01 1997-02-05 Sanyo Electric Co. Ltd Absorption type refrigerating apparatus
JP2006058238A (ja) * 2004-08-23 2006-03-02 Central Res Inst Of Electric Power Ind 有機化学成分分離方法並びに装置
JP2005128030A (ja) * 2004-12-27 2005-05-19 Sekisui Chem Co Ltd 液体クロマトグラフ
CN2935123Y (zh) * 2006-04-03 2007-08-15 北京东西分析仪器有限公司 八通阀与八通阀转换进样系统
CN101718753A (zh) * 2009-11-10 2010-06-02 浙江大学 离子色谱单泵柱切换系统
CN102455328A (zh) * 2010-10-15 2012-05-16 中国石油化工股份有限公司 移动式大气中还原性硫化物分析系统
WO2012116390A1 (de) * 2011-03-02 2012-09-07 ARGOS Zyklotron Betriebs-GesmbH Ventil mit verformbarem teil und verwendung des ventils
CN203881727U (zh) * 2014-04-28 2014-10-15 华东师范大学 汽油柴油催化裂化产物烃类组分分析的气相色谱仪

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
许忠仁: "微反—色谱联合装置控制系统", 《化工自动化及仪表》 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105107230A (zh) * 2015-09-09 2015-12-02 南月英 一种层析仪改装用于灌流培养纯化的方法
CN105107230B (zh) * 2015-09-09 2017-06-13 南月英 一种层析仪改装用于灌流培养纯化的方法
CN106226446A (zh) * 2016-09-21 2016-12-14 贵州省环境科学研究设计院 一种气相色谱稀释进气装置
CN108019341A (zh) * 2017-12-04 2018-05-11 苏州市海崴生物科技有限公司 一种基本型四元隔膜泵
CN108445120A (zh) * 2018-02-05 2018-08-24 大连依利特分析仪器有限公司 色谱仪用二元梯度溶剂输送系统
CN108445120B (zh) * 2018-02-05 2020-04-07 大连依利特分析仪器有限公司 色谱仪用二元梯度溶剂输送系统
CN114545014A (zh) * 2022-04-22 2022-05-27 成都理工大学 双通道进样系统
CN114545014B (zh) * 2022-04-22 2022-08-09 成都理工大学 双通道进样系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN104458978B (zh) 2016-01-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104458978B (zh) 一种五位八通阀及一种基于五位八通阀的层析系统
CN104265952A (zh) 一种八通阀及一种基于八通阀的层析系统
CN204116276U (zh) 全自动毛细管电泳仪的液体输送系统
CN103308610B (zh) 送液装置以及液相色谱仪
CN204073502U (zh) 基于七通阀实现多种自动上样模式的层析系统
CN105199949A (zh) 基因测序的流体控制装置
CN204073503U (zh) 基于四通阀与双柱阀实现旁路与正反流的多柱并联层析系统
CN2935123Y (zh) 八通阀与八通阀转换进样系统
US20200072800A1 (en) Interface module for two-dimensional liquid chromatography
CN204789498U (zh) 进样阀层析装置
CN106290592B (zh) 高效液相色谱装置及其工作方法
CN104190109B (zh) 基于三位六态七通阀的多模式自动上样层析系统
CN204086230U (zh) 基于三位七通阀实现样品泵和上样环兼容上样的层析系统
CN204073504U (zh) 基于三位六态七通阀的多模式自动上样层析系统
CN104455559A (zh) 多柱位柱阀及基于多柱位柱阀实现多柱正反流与旁路功能的层析系统
CN203908855U (zh) 自动在线样品的稀释混合装置及色谱分析仪器
CN202114037U (zh) 摇摆式生物学实验用全自动清洗仪
CN210954070U (zh) 样本分析仪的液路系统和样本分析仪
CN104062168A (zh) 一种自动在线微量样品稀释混合系统及混合方法
CN212459561U (zh) 双通道离子色谱检测系统及其串联双阀结构进样器
CN207457159U (zh) 多通量液相色谱柱循环冲洗系统
CN108445120B (zh) 色谱仪用二元梯度溶剂输送系统
CN111505187A (zh) 一种连续进样层析装置及其进样控制方法
CN204275566U (zh) 基于单个七通阀实现双柱正反流及旁路功能的层析系统
CN220207541U (zh) 一种多阀结构的双通道进样器

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20190104

Address after: 215513 Building 606, Kechuangyuan 1, Changshu City, Suzhou City, Jiangsu Province

Patentee after: Thai trans Biotechnology (Suzhou) Co., Ltd.

Address before: 411, 4th Floor, 9th Building, No. 1 Courtyard, Jinfang Road, Chaoyang District, Beijing

Patentee before: One hundred Chun Run space bio tech ltd, Beijing

TR01 Transfer of patent right