CN109580852A - 一种全二维气相色谱仪及调制方法 - Google Patents

一种全二维气相色谱仪及调制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109580852A
CN109580852A CN201910108468.5A CN201910108468A CN109580852A CN 109580852 A CN109580852 A CN 109580852A CN 201910108468 A CN201910108468 A CN 201910108468A CN 109580852 A CN109580852 A CN 109580852A
Authority
CN
China
Prior art keywords
dimensional
branch
gas
way valve
comprehensive
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
CN201910108468.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109580852B (zh
Inventor
官晓胜
赵之骏
江海
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.)
Nanjing Nine Lan Grain Instrument Technology Co Ltd
Original Assignee
Nanjing Nine Lan Grain Instrument Technology Co Ltd
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 Nanjing Nine Lan Grain Instrument Technology Co Ltd filed Critical Nanjing Nine Lan Grain Instrument Technology Co Ltd
Priority to CN201910108468.5A priority Critical patent/CN109580852B/zh
Publication of CN109580852A publication Critical patent/CN109580852A/zh
Priority to PCT/CN2019/096622 priority patent/WO2020155577A1/zh
Priority to US17/422,604 priority patent/US11940425B2/en
Application granted granted Critical
Publication of CN109580852B publication Critical patent/CN109580852B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N30/60Construction of the column
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N30/26Conditioning of the fluid carrier; Flow patterns
    • G01N30/28Control of physical parameters of the fluid carrier
    • G01N30/30Control of physical parameters of the fluid carrier of temperature
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N30/04Preparation or injection of sample to be analysed
    • G01N30/16Injection
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N30/26Conditioning of the fluid carrier; Flow patterns
    • G01N30/28Control of physical parameters of the fluid carrier
    • G01N30/32Control of physical parameters of the fluid carrier of pressure or speed
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N2030/022Column chromatography characterised by the kind of separation mechanism
    • G01N2030/025Gas chromatography
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N30/26Conditioning of the fluid carrier; Flow patterns
    • G01N30/28Control of physical parameters of the fluid carrier
    • G01N30/30Control of physical parameters of the fluid carrier of temperature
    • G01N2030/3084Control of physical parameters of the fluid carrier of temperature ovens
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N30/26Conditioning of the fluid carrier; Flow patterns
    • G01N30/28Control of physical parameters of the fluid carrier
    • G01N30/32Control of physical parameters of the fluid carrier of pressure or speed
    • G01N2030/328Control of physical parameters of the fluid carrier of pressure or speed valves, e.g. check valves of pumps

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

本发明公开了一种全二维气相色谱仪,包括进样口、一维柱、两位三通阀、二维柱、三通管路,加热炉和检测器,其中:进样口一端与载气管路连接同时连接样品管路,另一端接一维柱的第一端,一维柱的第二端接三通管路的第一支路,T形管路的第二支路接二维柱的第一端,二维柱的第二端与检测器的入口连接,三通管路的第三支路接两位三通阀的进气口,两位三通阀的第一出气口与载气管路连接。

Description

一种全二维气相色谱仪及调制方法
技术领域
本发明涉及分析仪器技术领域,具体来讲是一种全二维气相色谱仪及调制方法。
背景技术
止流式气流调制是一种通过周期性地短暂阻止一维流动实现全二维气相色谱的方法。目前止流式气流调制的实现方式有两种:一是利用转动阀或者隔膜阀让样品流经阀的时候在不同流出端口切换,通过部分端口的封闭或形成闭环,实现一维流动的停止,其缺点是样品需流经阀体,阀需要良好的惰性并耐高温,一、二维调制需要独立的载气控制,才能满足全二维气相色谱分离的要求;二是利用开关阀,将一维柱头载气压力周期性短暂地连通到二维柱和一维柱之间,形成对一维流动的阻滞,其缺点是一维整体流动和向二维进样的快慢受到二维柱气阻的影响比较大,二维进样峰形也不理想。
为此本发明提供了一种全二维气相色谱仪,其有益效果如下:(1)不需要专门的耐高温和惰性的阀;(2)不需要独立的一二维载气控制;(3)分析速度加快;(4)峰形改善。
发明内容
为实现本发明之目的,采用以下技术方案予以实现:
一种全二维气相色谱仪,包括进样口、一维柱、两位三通阀、二维柱、三通管路,加热炉和检测器,其中:进样口一端与载气管路连接同时连接样品管路,另一端接一维柱的第一端,一维柱的第二端接三通管路的第一支路,T形管路的第二支路接二维柱的第一端,二维柱的第二端与检测器的入口连接,三通管路的第三支路接两位三通阀的进气口,两位三通阀的第一出气口与载气管路连接。
所述的全二维气相色谱仪,其中:两位三通阀的第二出气口与放气毛细管连接。
所述的全二维气相色谱仪,其中:一维柱和二维柱的主体以及三通管路的一部分设置在加热炉中,两位三通阀设置在加热炉外。
所述的全二维气相色谱仪,其中:在第一工作阶段,两位三通阀的进气口与第二出气口连通而不与第一出气口连通,并维持第一预定时间tfill;第一工作阶段结束后,进入第二工作阶段,两位三通阀的进气口与第一出气口连通而不与第二出气口连通并维持第二预定时间tflush
所述的全二维气相色谱仪,其中:在第一预定时间tfill,经过一维分离的样品随载气进入三通管路的第三支路且仅进入三通管路的第三支路的位于加热炉的部分中,而不流出到位于加热炉外的部分。
所述的全二维气相色谱仪,其中:在第二预定时间tflush,载气从第一出气口进入并推动三通管路的第三支路内的样品进入二维柱进行正交分离,经二维柱进行正交分离后的样品进入检测器进行检测。
所述的全二维气相色谱仪,其中:第二预定时间结束后重新启动第一工作阶段。
一种采用全二维气相色谱仪的调制方法,包括如下步骤:
步骤1.管路连接:将进样口一端与载气管路连接,另一端接一维柱的第一端,一维柱的第二端接三通管路的第一支路,T形管路的第二支路接二维柱的第一端,二维柱的第二端与检测器的入口连接;三通管路的第三支路接两位三通阀的进气口,两位三通阀的第一出气口与载气管路连接,其中一维柱和二维柱的主体以及三通管路的一部分设置在加热炉中,两位三通阀设置在加热炉外;
步骤2.控制两位三通阀的阀芯,将两位三通阀的进气口与第二出气口连通而不与第一出气口连通,并维持第一预定时间tfill,在此期间,经过一维分离的样品随载气进入三通管路的第三支路;
步骤3.步骤2结束后,控制两位三通阀的阀芯,将两位三通阀的进气口与第一出气口连通而不与第二出气口连通,此时载气从第一出气口进入并推动三通管路的第三支路内的样品进入二维柱进行正交分离,此状态维持第二预定时间tflush
所述调制方法,其中:所述第一预定时间tfill设置为使得经过一维分离的样品随载气仅进入三通管路的第三支路的位于加热炉的部分中,而不流出到三通管路的第三支路的位于加热炉外的部分。
所述调制方法,其中:在tflush期间,只有三通管路的第三支路内的样品进入二维柱进行正交分离,经二维柱进行正交分离后的样品进入检测器进行检测。
所述调制方法,其中:步骤3结束后重新启动步骤2。
所述调制方法,其中:步骤1中还包括将两位三通阀的第二出气口与放气毛细管连接。
所述调制方法,其中:在tflush期间:(1)一维柱第一端和第二端之间的首尾压力短暂平衡,此时一维柱一维柱中的样品流动停止,不进行样品分离;或者(2)一维柱第一端的压力略高于第二端的压力,一维柱中的样品进行缓慢分离。
所述调制方法,其中:所述全二维气相色谱仪是如上之一所述的全二维气相色谱仪。
附图说明
图1为本发明全二维气相色谱仪结构示意图;
图2为本发明全二维气相色谱仪第一工作阶段状态示意图;。
图3为本发明全二维气相色谱仪第二工作阶段状态示意图;
图4为利用本发明全二维气相色谱仪对汽油样品进行全二维气相色谱分离的结果图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明全二维气相色谱仪进行详细描述。
如图1所示,全二维气相色谱仪包括进样口、一维柱、两位三通阀、二维柱、三通管路,加热炉和检测器,其中进样口一端与载气管路连接,同时用于连接样品管路(图中未示出),另一端接一维柱的第一端,一维柱的第二端接三通管路的第一支路,T形管路的第二支路接二维柱的第一端,二维柱的第二端与检测器的入口连接;三通管路的第三支路接两位三通阀的进气口,两位三通阀的第一出气口与载气管路连接,两位三通阀的第二出气口与放气毛细管连接。
其中一维柱和二维柱的主体以及三通管路的一部分设置在加热炉中,两位三通阀设置在加热炉外。
下面结合附图2、3对本发明的全二维气相色谱仪的工作原理进行说明,如图2所示,在第一工作阶段,将两位三通阀的进气口与第二出气口连通而不与第一出气口连通,并维持第一预定时间tfill,在此期间,经过一维分离的样品随载气进入三通管路的第三支路,第一预定时间tfill设置为使得经过一维分离的样品随载气仅进入三通管路的第三支路的位于加热炉的部分中,而不流出到位于加热炉外的部分,三通管路的第三支路的位于加热炉内的部分的内径和长度设置为使得其内部的空间足以容纳经过一维分离的样品的样品而不至于流出到位于加热炉外的部分;第一工作阶段结束后,进入第二工作阶段,如图3所示,将两位三通阀的进气口与第一出气口连通而不与第二出气口连通,此时载气从第一出气口进入并推动三通管路的第三支路内的样品进入二维柱进行正交分离,此状态维持第二预定时间tflush,在上述第二工作阶段(tflush期间):(1)一维柱第一端和第二端之间的首尾压力短暂平衡,此时一维柱一维柱中的样品流动停止,不进行样品分离;(2)或者一维柱第一端的压力略高于第二端的压力,一维柱中的样品进行缓慢分离;在此期间只有三通管路的第三支路内的样品进入二维柱进行正交分离,经二维柱进行正交分离后的样品进入检测器进行检测;第二预定时间结束后可重新启动第一工作阶段。在第一工作阶段,由于二维柱中仍然存有高压载气,与一维柱中的气压相同,会阻止一维柱的载气携带样品进入二维柱,而使得其可以进入三通管路。
本发明中两位三通阀按调制周期:t=tfill+tflush进行反复切换,形成对一维流出物的连续调制和全二维气相色谱分离。
为了验证本发明的优化装置的作用,进行了实验,如图4所示,为利用本发明的全二维气相色谱仪对汽油样品进行全二维气相色谱分离的结果图,由图4可以看出在本发明的全二维气相色谱仪调制下,汽油在一维按沸点得到分离,同时二维上按极性大小得到分离,形成了有效的全二维分离。
上述实施方式中,两位三通阀的第二出气口与放气毛细管连接,放气毛细管的作用是增加阻力,降低放空流量,配合t_fill这个时间,更有效地防止样品从阀流出而损失。放气毛细管也可以是其它形式的阻尼元件,例如多孔性气阻、针阀等等,但这些都不是必须的,即该两位三通阀的第二出气口还可不与放气毛细管连接而悬置,亦可实现本发明的目的。
本发明基于如上的全二维气相色谱仪,亦提出了一种采用该全二维气相色谱仪的调制方法:
步骤1.管路连接:将进样口一端与载气管路连接,另一端接一维柱的第一端,将一维柱的第二端接三通管路的第一支路,将T形管路的第二支路接二维柱的第一端,将二维柱的第二端与检测器的入口连接;将三通管路的第三支路接两位三通阀的进气口,将两位三通阀的第一出气口与载气管路连接,将两位三通阀的第二出气口与放气毛细管连接;其中一维柱和二维柱的主体以及三通管路的一部分设置在加热炉中,两位三通阀设置在加热炉外;
步骤2.控制两位三通阀的阀芯,将两位三通阀的进气口与第二出气口连通而不与第一出气口连通,并维持第一预定时间tfill,在此期间,经过一维分离的样品随载气进入三通管路的第三支路;所述第一预定时间tfill设置为使得经过一维分离的样品随载气仅进入三通管路的第三支路的位于加热炉的部分中,而不流出到三通管路的第三支路的位于加热炉外的部分;
步骤3.步骤2结束后,控制两位三通阀的阀芯,将两位三通阀的进气口与第一出气口连通而不与第二出气口连通,此时载气从第一出气口进入并推动三通管路的第三支路内的样品进入二维柱进行正交分离,此状态维持第二预定时间tflush,在tflush期间,只有三通管路的第三支路内的样品进入二维柱进行正交分离,经二维柱进行正交分离后的样品进入检测器进行检测;其中在tflush期间,一维柱第一端和第二端之间的首尾压力短暂平衡,此时一维柱一维柱中的样品流动停止,不进行样品分离;或者一维柱第一端的压力略高于第二端的压力,一维柱中的样品进行缓慢分离。
步骤4.在步骤3结束后重新启动步骤2。

Claims (14)

1.一种全二维气相色谱仪,包括进样口、一维柱、两位三通阀、二维柱、三通管路,加热炉和检测器,其特征在于:进样口一端与载气管路连接同时连接样品管路,另一端接一维柱的第一端,一维柱的第二端接三通管路的第一支路,T形管路的第二支路接二维柱的第一端,二维柱的第二端与检测器的入口连接,三通管路的第三支路接两位三通阀的进气口,两位三通阀的第一出气口与载气管路连接。
2.根据权利要求1所述的全二维气相色谱仪,其特征在于:两位三通阀的第二出气口与放气毛细管连接。
3.根据权利要求1或2所述的全二维气相色谱仪,其特征在于:一维柱和二维柱的主体以及三通管路的一部分设置在加热炉中,两位三通阀设置在加热炉外。
4.根据权利要求3所述的全二维气相色谱仪,其特征在于:在第一工作阶段,两位三通阀的进气口与第二出气口连通而不与第一出气口连通,并维持第一预定时间tfill;第一工作阶段结束后,进入第二工作阶段,两位三通阀的进气口与第一出气口连通而不与第二出气口连通并维持第二预定时间tflush
5.根据权利要求4所述的全二维气相色谱仪,其特征在于:在第一预定时间tfill,经过一维分离的样品随载气进入三通管路的第三支路且仅进入三通管路的第三支路的位于加热炉的部分中,而不流出到位于加热炉外的部分。
6.根据权利要求4所述的全二维气相色谱仪,其特征在于:在第二预定时间tflush,载气从第一出气口进入并推动三通管路的第三支路内的样品进入二维柱进行正交分离,经二维柱进行正交分离后的样品进入检测器进行检测。
7.根据权利要求6所述的全二维气相色谱仪,其特征在于:第二预定时间结束后重新启动第一工作阶段。
8.一种采用全二维气相色谱仪的调制方法,其特征在于包括如下步骤:
步骤1.管路连接:将进样口一端与载气管路连接,另一端接一维柱的第一端,一维柱的第二端接三通管路的第一支路,T形管路的第二支路接二维柱的第一端,二维柱的第二端与检测器的入口连接;三通管路的第三支路接两位三通阀的进气口,两位三通阀的第一出气口与载气管路连接,其中一维柱和二维柱的主体以及三通管路的一部分设置在加热炉中,两位三通阀设置在加热炉外;
步骤2.控制两位三通阀的阀芯,将两位三通阀的进气口与第二出气口连通而不与第一出气口连通,并维持第一预定时间tfill,在此期间,经过一维分离的样品随载气进入三通管路的第三支路;
步骤3.步骤2结束后,控制两位三通阀的阀芯,将两位三通阀的进气口与第一出气口连通而不与第二出气口连通,此时载气从第一出气口进入并推动三通管路的第三支路内的样品进入二维柱进行正交分离,此状态维持第二预定时间tflush
9.根据权利要求8所述调制方法,其特征在于:所述第一预定时间tfill设置为使得经过一维分离的样品随载气仅进入三通管路的第三支路的位于加热炉的部分中,而不流出到三通管路的第三支路的位于加热炉外的部分。
10.根据权利要求8或9所述调制方法,其特征在于:在tflush期间,只有三通管路的第三支路内的样品进入二维柱进行正交分离,经二维柱进行正交分离后的样品进入检测器进行检测。
11.根据权利要求8所述调制方法,其特征在于:步骤3结束后重新启动步骤2。
12.根据权利要求8所述调制方法,其特征在于:步骤1中还包括将两位三通阀的第二出气口与放气毛细管连接。
13.根据权利要求8所述调制方法,其特征在于:在tflush期间:(1)一维柱第一端和第二端之间的首尾压力短暂平衡,此时一维柱一维柱中的样品流动停止,不进行样品分离;或者(2)一维柱第一端的压力略高于第二端的压力,一维柱中的样品进行缓慢分离。
14.根据权利要求8-13之一所述调制方法,其特征在于:所述全二维气相色谱仪是如权利要求1-7之一所述的全二维气相色谱仪。
CN201910108468.5A 2019-02-03 2019-02-03 一种全二维气相色谱仪及调制方法 Active CN109580852B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910108468.5A CN109580852B (zh) 2019-02-03 2019-02-03 一种全二维气相色谱仪及调制方法
PCT/CN2019/096622 WO2020155577A1 (zh) 2019-02-03 2019-07-19 一种全二维气相色谱仪及调制方法
US17/422,604 US11940425B2 (en) 2019-02-03 2019-07-19 Modulation method using a comprehensive two-dimensional gas chromatograph

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910108468.5A CN109580852B (zh) 2019-02-03 2019-02-03 一种全二维气相色谱仪及调制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109580852A true CN109580852A (zh) 2019-04-05
CN109580852B CN109580852B (zh) 2022-04-22

Family

ID=65918760

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910108468.5A Active CN109580852B (zh) 2019-02-03 2019-02-03 一种全二维气相色谱仪及调制方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11940425B2 (zh)
CN (1) CN109580852B (zh)
WO (1) WO2020155577A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110646545A (zh) * 2019-10-10 2020-01-03 南京九岚纹仪器科技有限公司 一种阀调制的全二维气相色谱仪
WO2020155577A1 (zh) * 2019-02-03 2020-08-06 雪景电子科技(上海)有限公司 一种全二维气相色谱仪及调制方法
CN115308348A (zh) * 2022-09-02 2022-11-08 中国石油化工股份有限公司 一种汽油中非常规添加物的全二维气相色谱分析方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020148353A1 (en) * 2001-02-08 2002-10-17 Oakland University Method and apparatus for comprehensive two-dimensional gas chromatography
US20040232366A1 (en) * 2003-05-19 2004-11-25 Oakland University Device for combining two fluid streams
US20060115904A1 (en) * 2003-08-29 2006-06-01 Valco Instruments Co., Inc. Partial modulation via pulsed flow modulator for comprehensive two-dimensional liquid or gas chromatography with multiple modulation periods
CN1786705A (zh) * 2004-12-07 2006-06-14 中国科学院大连化学物理研究所 一种固体样品吹扫捕集器及其应用
US20080302959A1 (en) * 2006-07-06 2008-12-11 Aviv Amirav Pulsed flow modulation gas chromatography mass spectrometry with supersonic molecular beams method and apparatus
US20100154511A1 (en) * 2008-12-23 2010-06-24 Gordon Lambertus Apparatus and method for multi-dimensional gas chromatography
CN103675166A (zh) * 2012-09-05 2014-03-26 西门子公司 全二维气相色谱仪及用于此色谱仪的调制器
CN107643350A (zh) * 2017-10-19 2018-01-30 雪景电子科技(上海)有限公司 全二维与一维气相色谱切换的装置与方法
CN107764920A (zh) * 2017-10-19 2018-03-06 雪景电子科技(上海)有限公司 全二维气相色谱仪及其优化调制方法

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3881892A (en) * 1972-04-28 1975-05-06 Charles W Gehrke Chromatograph system and method
US5196039A (en) * 1991-01-30 1993-03-23 Southern Illinois University At Carbondale Apparatus and method of multi-dimensional chemical separation
DE19538031C2 (de) * 1995-01-17 2002-11-28 Agilent Technologies Inc Chromatograph mit gesteuertem Ofen
ITMI20020549A1 (it) * 2002-03-15 2003-09-15 Thermo Finnigan Italia S P A Modulatore criogenico per gascromatografia
DE602005001927T2 (de) * 2005-02-25 2008-04-10 MAX-PLANCK-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Gaschromatographievorrichtung
US7779670B2 (en) * 2006-03-14 2010-08-24 Exxonmobil Reseach And Engineering Company Two valve switching modulator for comprehensive two-dimensional gas chromatography
US20110203346A1 (en) * 2008-04-17 2011-08-25 Dsm Ip Asstes B.V. Comprehensive two-dimensional gas chromatography
JP4533940B2 (ja) * 2008-04-17 2010-09-01 ゲステル株式会社 1次元−2次元切り替え型gc−ms分析装置
EP3855178A1 (en) * 2008-05-27 2021-07-28 PerkinElmer Health Sciences, Inc. Laminated microfluidic chromatography system
GB0812190D0 (en) * 2008-07-03 2008-08-13 Univ York Chromatographic device and method of fabrication and chromatographic methods
US8322189B2 (en) * 2008-08-29 2012-12-04 Exxonmobil Research And Engineering Company Comprehensive two-dimensional gas chromatography method with one switching valve as the modulator
US8607615B2 (en) * 2009-10-19 2013-12-17 The Regents Of The University Of Michigan Microfabricated thermal modulator for comprehensive 2D gas chromatography
DE102010015869B4 (de) * 2010-03-09 2012-02-16 Joint Analytical Systems Gmbh Chromatographie-Anordnung
IT1400072B1 (it) * 2010-05-27 2013-05-17 Mondello Metodo e apparecchiatura per cromatografia a separazione multidimensionale completa con micro modulatore a flusso bilanciato.
CN203786091U (zh) * 2010-06-14 2014-08-20 魄金莱默保健科学有限公司 用于调制色谱系统中流体流量的系统和装置
WO2013070954A1 (en) * 2011-11-09 2013-05-16 The Regents Of The University Of Michigan Devices and methods for adaptive micro-gas chromatography
CN105659082B (zh) * 2013-10-21 2017-07-28 株式会社岛津制作所 全2维色谱仪用数据处理装置
WO2017004010A1 (en) * 2015-06-30 2017-01-05 Perkinelmer Health Sciences, Inc. Chromatography systems with mobile phase generators
US20170248558A1 (en) * 2016-02-26 2017-08-31 Falcon Alalytical Systems & Technology Chromatographic system for rapidly isolating and measuring a single or multiple components in a complex matrix
WO2017173447A1 (en) * 2016-04-01 2017-10-05 Leco Corporation Thermal modulator
CN114384190A (zh) * 2016-06-29 2022-04-22 安捷伦科技有限公司 用于降低柱流失携带效应的方法和系统
ES2951785T3 (es) * 2016-10-04 2023-10-24 Univ Michigan Regents Cromatografía de gases completa multidimensional multicanal
US11391706B2 (en) * 2016-12-15 2022-07-19 Leco Corporation Chromatography system
CN107045032A (zh) * 2017-03-13 2017-08-15 雪景电子科技(上海)有限公司 一种用于全二维气相色谱仪的调制柱、调制器及全二维气相色谱仪
JP6822243B2 (ja) * 2017-03-17 2021-01-27 株式会社島津製作所 ガスクロマトグラフ
JP6891772B2 (ja) * 2017-11-24 2021-06-18 株式会社島津製作所 マルチディメンジョナルガスクロマトグラフ
US10794875B2 (en) * 2018-11-26 2020-10-06 Shimadzu Corporation Gas chromatograph
WO2020150547A1 (en) * 2019-01-17 2020-07-23 Leco Corporation Multi-dimensional chromatography modulator with variable modulation period
CN109580852B (zh) * 2019-02-03 2022-04-22 南京九岚纹仪器科技有限公司 一种全二维气相色谱仪及调制方法

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020148353A1 (en) * 2001-02-08 2002-10-17 Oakland University Method and apparatus for comprehensive two-dimensional gas chromatography
US20040232366A1 (en) * 2003-05-19 2004-11-25 Oakland University Device for combining two fluid streams
US20060115904A1 (en) * 2003-08-29 2006-06-01 Valco Instruments Co., Inc. Partial modulation via pulsed flow modulator for comprehensive two-dimensional liquid or gas chromatography with multiple modulation periods
CN1786705A (zh) * 2004-12-07 2006-06-14 中国科学院大连化学物理研究所 一种固体样品吹扫捕集器及其应用
US20080302959A1 (en) * 2006-07-06 2008-12-11 Aviv Amirav Pulsed flow modulation gas chromatography mass spectrometry with supersonic molecular beams method and apparatus
US20100154511A1 (en) * 2008-12-23 2010-06-24 Gordon Lambertus Apparatus and method for multi-dimensional gas chromatography
CN103675166A (zh) * 2012-09-05 2014-03-26 西门子公司 全二维气相色谱仪及用于此色谱仪的调制器
CN107643350A (zh) * 2017-10-19 2018-01-30 雪景电子科技(上海)有限公司 全二维与一维气相色谱切换的装置与方法
CN107764920A (zh) * 2017-10-19 2018-03-06 雪景电子科技(上海)有限公司 全二维气相色谱仪及其优化调制方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JOHN V. SEELEY 等: "Analysis of Biodiesel/Petroleum Diesel Blends with Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography", 《JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE》 *
MATTHIAS PURSCH 等: "Modulation techniques and applications in comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC×GC)", 《ANAL BIOANAL CHEM》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020155577A1 (zh) * 2019-02-03 2020-08-06 雪景电子科技(上海)有限公司 一种全二维气相色谱仪及调制方法
US11940425B2 (en) 2019-02-03 2024-03-26 Nanjing Nine Max Instrument Co. Ltd. Modulation method using a comprehensive two-dimensional gas chromatograph
CN110646545A (zh) * 2019-10-10 2020-01-03 南京九岚纹仪器科技有限公司 一种阀调制的全二维气相色谱仪
CN115308348A (zh) * 2022-09-02 2022-11-08 中国石油化工股份有限公司 一种汽油中非常规添加物的全二维气相色谱分析方法
CN115308348B (zh) * 2022-09-02 2024-05-28 中国石油化工股份有限公司 一种汽油中非常规添加物的全二维气相色谱分析方法

Also Published As

Publication number Publication date
US11940425B2 (en) 2024-03-26
WO2020155577A1 (zh) 2020-08-06
US20220091075A1 (en) 2022-03-24
CN109580852B (zh) 2022-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109580852A (zh) 一种全二维气相色谱仪及调制方法
US4688418A (en) Method and apparatus for determining mass flow rate and quality in a steam line
US11285481B2 (en) Fluid flow controller for microfluidic devices
EP2121188B1 (en) Rotary injection valve for a chromatography system
CN107247109A (zh) 气相色谱仪分析系统和方法
CN111337598B (zh) 痕量探测设备
CN101206205B (zh) 微流量液相色谱在线大体积进样的方法和专用装置
CN206460004U (zh) 一种全自动气体分析系统
WO2005040786A3 (en) Analyte pre-concentrator with separated adsorption outflow and desorption inflow
CN107219318B (zh) 一种可固相萃取的顶空进样装置
CN107643350B (zh) 全二维与一维气相色谱切换的装置与方法
JP2018508793A (ja) クロマトグラフィー適用におけるスウェプトボリュームおよびデッドボリュームを最小限にするための手段および方法
CN109030647A (zh) 特布他林、沙丁胺醇、莱克多巴胺、克伦特罗在线免疫亲和净化检测装置
CN207621551U (zh) 一种气体配气装置
JP2005283403A (ja) ガスクロマトグラフ
CN206974774U (zh) 闪蒸气化器
CN114354791B (zh) 非甲烷总烃的检测系统和方法
CN110988227A (zh) 热脱附进样装置
CN211348080U (zh) 热脱附进样装置
CN208818681U (zh) 一种用于二甲醚测定的气相色谱仪
CN209496008U (zh) 色谱仪
CN109283281B (zh) 一种色谱柱
CN107328949B (zh) 一种实现多份液体自发顺序流动的方法及装置
JPS5830219Y2 (ja) クロマトグラフ
CN206725515U (zh) 一种气相色谱仪气化用加热块

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant