CN110325852A - 液相色谱分析装置的控制装置和方法及液相色谱分析系统 - Google Patents

液相色谱分析装置的控制装置和方法及液相色谱分析系统 Download PDF

Info

Publication number
CN110325852A
CN110325852A CN201680088742.1A CN201680088742A CN110325852A CN 110325852 A CN110325852 A CN 110325852A CN 201680088742 A CN201680088742 A CN 201680088742A CN 110325852 A CN110325852 A CN 110325852A
Authority
CN
China
Prior art keywords
aqueous solution
liquid
mixed liquor
value
mixing
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
CN201680088742.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110325852B (zh
Inventor
大桥浩志
寺田英敏
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.)
Shimadzu Corp
Original Assignee
Shimadzu Corp
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 Shimadzu Corp filed Critical Shimadzu Corp
Publication of CN110325852A publication Critical patent/CN110325852A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110325852B publication Critical patent/CN110325852B/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
    • G01N30/26Conditioning of the fluid carrier; Flow patterns
    • G01N30/28Control of physical parameters of the fluid carrier
    • G01N30/34Control of physical parameters of the fluid carrier of fluid composition, e.g. gradient
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D15/00Separating processes involving the treatment of liquids with solid sorbents; Apparatus therefor
    • B01D15/08Selective adsorption, e.g. chromatography
    • B01D15/10Selective adsorption, e.g. chromatography characterised by constructional or operational features
    • B01D15/16Selective adsorption, e.g. chromatography characterised by constructional or operational features relating to the conditioning of the fluid carrier
    • B01D15/166Fluid composition conditioning, e.g. gradient
    • 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
    • G01N30/86Signal analysis
    • G01N30/8658Optimising operation parameters
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D21/00Control of chemical or physico-chemical variables, e.g. pH value
    • G05D21/02Control of chemical or physico-chemical variables, e.g. pH value characterised by the use of electric means
    • 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
    • G01N2030/027Liquid 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
    • G01N30/32Control of physical parameters of the fluid carrier of pressure or speed
    • G01N2030/326Control of physical parameters of the fluid carrier of pressure or speed pumps
    • 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
    • G01N30/34Control of physical parameters of the fluid carrier of fluid composition, e.g. gradient
    • G01N2030/347Control of physical parameters of the fluid carrier of fluid composition, e.g. gradient mixers
    • 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
    • G01N30/38Flow patterns
    • G01N30/46Flow patterns using more than one column
    • G01N30/466Flow patterns using more than one column with separation columns in parallel

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)
  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)

Abstract

液相色谱分析装置(1)的控制装置(2)具备:存储部(200),对于混合有多种水溶液的混合液,对记载了混合的各水溶液的种类、该各水溶液的浓度以及该各水溶液的混合比与该混合液的pH值之间的关系的pH值表格(T)进行存储;显示控制部(211),使pH值表格(T)所记载的内容显示于显示装置(202);组成条件指定接收部(212),接收由操作者指定的应作为液相色谱分析中的流动相使用的混合液的组成条件。

Description

液相色谱分析装置的控制装置和方法及液相色谱分析系统
技术领域
本发明涉及液相色谱中的方法探索(Method Scouting)(即,对一个试样在各种条件下进行分析,找出最适合该试样的分析条件的作业)。
背景技术
液相色谱是利用泵等对液体的流动相与注入其中的试样进行加压而使它们通过色谱柱,在色谱柱中通过注入到流动相的试样与固定相和流动相的相互作用(吸附、分配、离子交换、尺寸排阻等)之差分离并检测试样中的各成分的分析方法。
在利用液相色谱进行分析时,需要设定分析条件。具体而言,该分析条件通过指定各种分析参数(例如,试样的注入量、流动相的种类、色谱柱的种类、泵的流量、用于加热色谱柱的柱温箱的温度等)的各值来设定。如果分析条件不同,则得到的分析结果也不同。例如,根据试料与流动相的组合方式,也可能会无法充分地分离试料所含的物质。即,最佳的分析条件因应当分析的试样的种类而不同。因此,在实际对试样进行分析之前,需要在各种各样的条件下对该试样进行分析,进行找出该试样的最佳分析条件的作业(所谓的方法探索)。
该方法探索,例如是通过如下这样的一系列的动作进行的:操作者将多种分析条件输入到液相色谱分析装置(或者,液相色谱分析装置自动设定多种分析条件),在液相色谱分析装置中依次执行该输入(或者设定)的各分析条件下的试样的分析,操作者对得到的各分析结果进行比较从而选择最佳的分析条件(例如,参照专利文献1)。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2015-17924号公报
发明内容
发明要解决的技术问题
作为液相色谱的分析参数之一,存在流动相的pH值(氢离子指数)。对于不同的试样,其保持时间会因流动相的pH值的微小差异而大幅不同。因此,必须通过方法探索准确地确定最适合试样的流动相的pH值。即,在方法探索中,需要一边细致地改变流动相的pH值一边进行分析,从而高精度地确定最适合该试样的流动相的pH值。
流动相的pH值由流动相的组成条件(具体而言,混合的各水溶液的种类(更具体而言,溶质的种类)、该各水溶液的浓度、以及该各水溶液的混合比)限定。
但是,pH值未必与混合的各水溶液的浓度或者混合比呈简单的线性关系。因此,例如即使限定等间隔地改变混合比的多个组成条件,按照各组成条件调配的混合液也未必等间隔地呈现不同的pH值。此外,混合的各水溶液的浓度以及混合比与pH值的关系会根据混合的各水溶液的种类而变化。因此,对于某水溶液的组合,在设定用于得到期望的pH值的混合液的组成条件时,不能直接使用针对其他水溶液的组合而设定的组成条件。
因此,在方法探索中,在设定与多个pH值分别对应的流动相的组成条件时,需要通过计算或者实验等逐一求出在所使用的水溶液的组合中能够得到各pH值的各水溶液的浓度与混合比的作业,非常麻烦。
本发明所要解决的技术问题在于提供一种技术,能够在液相色谱分析中容易地进行呈现各种各样pH值的各流动相的组成条件的设定。
用于解决上述技术问题的方案
为了解决上述技术问题而完成的本发明的第1方案的液相色谱分析装置的控制装置,具备:
存储部,对于混合有多种水溶液的混合液,对记载了混合的各水溶液的种类、该各水溶液的浓度以及该各水溶液的混合比、与该混合液的pH值之间的关系的表格进行存储;
显示控制部,使所述表格所记载的内容显示于显示装置;
组成条件指定接收部,接收由操作者指定的应作为液相色谱分析中的流动相使用的混合液的组成条件。
此外,第2方案的液相色谱分析装置的控制装置具备:
存储部,对于混合有多种水溶液的混合液,对记载了混合的各水溶液的种类、该各水溶液的浓度以及该各水溶液的混合比、与该混合液的pH值之间的关系的表格进行存储;
pH值指定接收部,接收由操作者指定的应作为液相色谱分析中的流动相使用的混合液的pH值;
组成条件确定部,参照所述表格,对提供所述pH值指定接收部接收的pH值的混合液的组成条件进行确定。
根据第1方案或者第2方案的控制装置,对于混合有多种水溶液的混合液,将记载了混合的各水溶液的种类、该各水溶液的浓度以及该各水溶液的混合比与该混合液的pH值之间的关系的表格存储于存储部。
在第1方案中,该表格所记载的内容被显示于显示装置。因此,操作者能够观察该表格,从其中的pH值中选择任意的pH值,从而容易马上指定能够提供该pH值的混合液的组成条件(具体而言,水溶液的种类(具体而言溶质的种类)、各水溶液的浓度以及混合比)。
此外,在第2方案中,通过参照该表格,能够自动地确定提供由操作者指定的pH值的混合液的组成条件。即,操作者仅通过指定pH值就能够自动地确定能够提供该pH值的混合液的组成条件。
像这样地,在第1方案或第2方案的控制装置中,能够使用上述的表格简单且迅速地指定(或者确定)呈现各种各样的pH值的各流动相的组成条件,从而能够容易地进行该组成条件的设定。
优选在第1方案或者第2方案的液相色谱分析装置的控制装置中,
所述液相色谱分析装置具备:
第1容器组,由分别储存有第1水溶液且第1水溶液的浓度不同的多个容器组成;
第2容器组,由分别储存有第2水溶液且第2水溶液的浓度不同的多个容器组成;
送液泵,吸取各容器所储存的水溶液;
混合部,将所述送液泵吸取的水溶液进行混合,
所述控制装置还具备:
混合液调配控制部,从所述第1容器组中选择1个以上的容器,并且从所述第2容器组中选择1个以上的容器,利用所述送液泵吸取所选择的各容器中储存的水溶液,并在所述混合部中进行混合,由此调配所述指定或所述确定的组成条件的混合液。
根据该构成,在色谱分析装置中,准备多种浓度不同的水溶液,控制装置从其中选择适当的水溶液,由此调配用于流动相的混合液,因此能容易且迅速地调配呈现各种各样pH值的各混合液。
此外,本发明也以液相色谱分析装置的控制方法为对象。第1方案的液相色谱分析装置的控制方法具备:
存储工序,对于混合有多种水溶液的混合液,将记载了混合的各水溶液的种类、该各水溶液的浓度以及该各水溶液的混合比、与该混合液的pH值之间的关系的表格存储于存储部;
显示工序,使所述表格所记载的内容显示于显示装置;
组成条件指定接收工序,接收由操作者指定的应作为液相色谱分析中的流动相使用的混合液的组成条件。
此外,第2方案的液相色谱分析装置的控制方法具备:
存储工序,对于混合有多种水溶液的混合液,将记载了混合的各水溶液的种类、该各水溶液的浓度、以及该各水溶液的混合比、与该混合液的pH值之间的关系的表格存储于存储部;
pH值指定接收工序,接收由操作者指定的应该作为液相色谱分析中的流动相使用的混合液的pH值;
组成条件确定工序,参照所述表格,对提供在所述pH值指定接收工序中接收的pH值的混合液的组成条件进行确定。
优选的是,在第1方案或者第2方案的液相色谱分析装置的控制方法中,所述液相色谱分析装置具备:
第1容器组,由分别储存有第1水溶液且第1水溶液的浓度不同的多个容器组成;
第2容器组,由分别储存有第2水溶液且第2水溶液的浓度不同的多个容器组成;
送液泵,吸取储存于各容器的水溶液;
混合部,对所述送液泵吸取的水溶液进行混合,
所述控制方法,还具备:
混合液调配控制工序,从所述第1容器组中选择1个以上的容器,并且从所述第2容器组中选择1个以上的容器,利用所述送液泵吸取所选择的各容器中储存的水溶液,并在所述混合部中进行混合,由此调配所述指定或所述确定的组成条件的混合液。
此外,本发明也以液相色谱分析系统为对象。第1方案的液相色谱分析系统具备液相色谱分析装置及其控制装置,
所述液相色谱分析装置具备:
第1容器组,由分别储存有第1水溶液且第1水溶液的浓度不同的多个容器组成;
第2容器组,由分别储存有第2水溶液且第2水溶液的浓度不同的多个容器组成;
送液泵,吸取储存于各容器的水溶液;
混合部,将所述送液泵吸取的水溶液进行混合,
所述控制装置具备:
存储部,对于混合有所述第1水溶液与所述第2水溶液的混合液,对记载了混合的各水溶液的浓度以及该各水溶液的混合比、与该混合液的pH值之间的关系的表格进行存储;
显示控制部,使所述表格所记载的内容显示于显示装置;
组成条件指定接收部,接收由操作者指定的应作为液相色谱分析中的流动相使用的混合液的组成条件;
混合液调配控制部,从所述第1容器组中选择1个以上的容器,并且从所述第2容器组中选择1个以上的容器,利用所述送液泵吸附所选择的各容器中储存的水溶液,并在所述混合部中进行混合,由此调配所述指定的组成条件的混合液。
此外,第2方案的液相色谱分析系统具备液相色谱分析装置及其控制装置,
所述液相色谱分析装置具备:
第1容器组,由分别储存有第1水溶液且第1水溶液的浓度不同的多个容器构成;
第2容器组,由分别储存有第2水溶液且第2水溶液的浓度不同的多个容器构成;
送液泵,吸取储存于各容器的水溶液;
混合部,将所述送液泵吸取的水溶液进行混合,
所述控制装置具备:
存储部,对于混合有所述第1水溶液与所述第2水溶液的混合液,对记载有混合的各水溶液的浓度、以及该各水溶液的混合比、与该混合液的pH值之间的关系的表格进行存储;
pH值指定接收部,接收由操作者指定的应作为液相色谱分析中的流动相使用的混合液的pH值;
组成条件确定部,参照所述表格,对提供所述pH值指定接收部接收的pH值的混合液的组成条件进行确定;
混合液调配控制部,从所述第1容器组中选择1个以上的容器,并且从所述第2容器组中选择1个以上的容器,利用所述送液泵吸附所选择的各容器中储存的水溶液,并在所述混合部中进行混合,由此调配所述确定的组成条件的混合液。
根据第1方案或者第2方案的各色谱分析系统,对于将第1水溶液与第2水溶液混合而成的混合液,将记载了混合的各水溶液的浓度、以及该各水溶液的混合比与该混合液的pH值之间的关系的表格存储于存储部。因此,能够使用该表格简单且迅速地指定(或者确定)呈现各种各样pH值的各流动相的组成条件,能够容易地进行该组成条件的设定。
此外,根据第1方案或者第2方案的各色谱分析系统,在色谱分析装置中,准备多种浓度不同的水溶液,通过控制装置从其中选择适当的水溶液,从而调配用于流动相的混合液,因此能够容易且迅速地调配呈现各种各样pH值的各混合液。
发明效果
根据本发明,对于混合了多种水溶液的混合液,将记载了混合的各水溶液的种类、该各水溶液的浓度以及该各水溶液的混合比、与该混合液的pH值之间的关系的表格存储于存储部,使用该表格能够简单且迅速地确定呈现各种各样pH值的各流动相的组成条件。因此,能够容易地进行该组成条件的设定。
附图说明
图1是第1实施方式的液相色谱分析系统的概略构成图。
图2是表示pH值表格的构成例的图。
图3是表示显示画面的构成例的图。
图4是表示显示有pH值表格的显示画面的构成例的图。
图5是第2实施方式的液相色谱分析系统的概略构成图。
图6是表示显示画面的构成例的图。
具体实施方式
以下,对本发明的具体实施方式进行说明。
<A.第1实施方式>
<1.装置构成>
一边参照图1一边对第1实施方式的液相色谱分析系统100进行说明。图1是表示液相色谱分析系统100的概略构成的示意图。
液相色谱分析系统100具备液相色谱分析装置1与控制装置2。
<液相色谱分析装置1>
液相色谱分析装置1具备调配作为流动相而使用的混合液的送液部10。送液部10具备:容器组(以下,也称为“第1容器组”)11a~11e,由储存有第1水溶液的多个容器组成;容器组(以下,也称为“第2容器组”)12a~12e,储存有与第1水溶液不同的第2水溶液的多个容器组成。在第1容器组11a~11e各自分别储存第1水溶液且水溶液的浓度互不相同。此外,在第2容器组12a~12e各自分别储存第2水溶液且水溶液的浓度互不相同。
第1容器组11a~11e以及第2容器组12a~12e分别经由脱气单元13、脱气单元14、切换阀15、切换阀16以及送液泵PA、送液泵PB而与梯度混合器(混合部)17连接。
在该构成中,从第1容器组11a~11e中选择的1个以上的容器所储存的水溶液与从第2容器组12a~12e中选择的1个以上的容器所储存的水溶液,分别被送液泵PA、送液泵PB吸取,在梯度混合器17中混合从而调配混合液。该混合液作为液相色谱分析中的流动相使用。
根据后述内容可知,送液部10所具备的上述各要素与控制装置2电气地连接,在控制装置2的控制下,调配在方法文件F中指定的组成条件的混合液。
液相色谱分析装置1还具备:自动取样器20、柱温箱30、检测部40、以及对液相色谱分析装置1所具备的各要素10、20、30、40进行控制的系统控制器50。自动取样器20将试样注入至由送液部10调配的流动相。此外,柱温箱30具备多个色谱柱32a~32f,具有对它们进行加热的功能。在柱温箱30设置有流路切换部31、流路切换部33,通过流路切换部31、流路切换部33切换流动相的流路,注入有试样的流动相流入至从多个色谱柱32a~32f中选择的1个色谱柱。检测部40具备例如包含光电二极管阵列(PDA)等而构成的检测器41,对试样所含的成分进行检测。
<控制装置2>
控制装置2与液相色谱分析装置1电气地连接,进行经由系统控制器50的分析作业的管理、由检测部40得到的数据的解析处理等。控制装置2将个人计算机作为硬件资源,通过执行安装在该个人计算机中的专用的控制处理软件,来具体实现各种功能块21、22、23。此外,在控制装置2连接有由键盘或鼠标等构成的操作部201以及由显示器等构成的显示部202。
控制装置2作为功能块具备:分析条件设定部21、分析控制部22以及数据处理部23。
分析条件设定部21是进行液相色谱分析的分析条件(例如方法探索的多个分析条件)的设定的功能块,具备:显示控制部211,使与设定分析条件的相关的各种画面显示于显示部202;组成条件指定接收部212,接收应该作为流动相使用的混合液的组成条件的指定;方法文件管理部213,进行方法文件F(后述)的管理。
分析控制部22经由系统控制器50控制上述各要素10、20、30、40,在由分析条件设定部21设定的分析条件下执行液相色谱分析。
数据处理部23对通过在分析控制部22的控制下执行的液相色谱分析而得到的测量数据进行解析处理。
控制装置2具备存储部200。在存储部200中存储有方法文件F和pH值表格T。
“方法文件F”是用于记载分析条件的文件。在该文件中,一个记录与一个分析条件相对应,在各记录中记载关于一组设定项目(例如,试样的种类、试样的注入量、流动相的组成条件、柱温箱30的温度、色谱柱的种类等)的各设定值。
“pH值表格T”是对于混合有多种水溶液的混合液,记载了混合的各水溶液的种类、该各水溶液的浓度、以及该各水溶液的混合比与该混合液的pH值之间的关系的表格,基于实验或者计算等制作而成。
例如,图2(a)所例示的pH值表格T是在浓度为5mmol/L、10mmol/L、20mmol/L、50mmol/L、100mmol/L的各磷酸水溶液、与浓度为5mmol/L、10mmol/L、20mmol/L、50mmol/L、100mmol/L的各磷酸二氢钠水溶液中,对于将相同浓度的磷酸水溶液以及磷酸二氢钠水溶液以各种各样的混合比混合而得到的各混合液,记载了混合的各水溶液的浓度、以及该各水溶液的混合比与该混合液的pH值之间的关系。
观察该pH值表格T可知,为了得到例如pH值为“2.58”的混合液,只要以5:5的混合比混合10mmol/L的磷酸水溶液与10mmol/L的磷酸二氢钠水溶液即可。
此外,例如,图2(b)所例示的pH值表格T,记载了在浓度为5mmol/L、10mmol/L、20mmol/L、50mmol/L、100mmol/L的各磷酸氢钠水溶液,与浓度为5mmol/L、10mmol/L、20mmol/L、50mmol/L、100mmol/L的各磷酸氢二钠水溶液中,对于将相同浓度的磷酸钠水溶液以及磷酸氢二钠水溶液以各种各样的混合比混合而得到的混合液,记载了混合的各水溶液的浓度以及该各水溶液的混合比与该混合液的pH值之间的关系。
此外,例如,图2(c)所例示的pH值表格T记载了在浓度为5mmol/L、10mmol/L、20mmol/L、50mmol/L、100mmol/L的磷酸水溶液,与浓度为5mmol/L、10mmol/L、20mmol/L、50mmol/L、100mmol/L的磷酸氢二钠水溶液中,对于将相同浓度的磷酸水溶液以及磷酸氢二钠水溶液以各种各样的混合比混合而成的混合液,记载了混合的各水溶液的浓度、以及该各水溶液的混合比与该混合液的pH值之间的关系。
在存储部200存储有1个以上的pH值表格T。然而,在存储部200中,至少存储有与送液部10所储存的溶液的种类相对应的pH值表格T(即,对将第1容器组11a~11e各自储存的各水溶液(浓度不同的第1水溶液)、与第2容器组12a~12e各自储存的各水溶液(浓度不同的第2水溶液)以各种各样的混合比混合而得到的各混合液,记载了该混合液的pH值的pH值表格T)。
<2.分析条件的设定>
一边参照图3、图4一边对分析条件设定部21设定分析条件的处理流程进行说明。图3以及图4是显示部202所显示的画面的构成例。
如果操作者经由操作部201输入开始分析条件的设定的意思的指示,则显示控制部211使接收画面G显示于显示部202,该接收画面G用于接收由操作者输入的与分析条件的设定相关的各种输入操作。
在接收画面G中,显示有接收各种设定项目的输入的栏(具体而言,例如作为分析对象的试样名称的输入栏、其注入量的输入栏、柱温箱30的温度的输入栏、使用的色谱柱的种类等的指定输入栏、应作为流动相使用的混合液的组成条件的指定输入栏等)。另外,由于设定项目有多项内容,所以在图示的例子中仅示出了一部分设定项目。操作者通过向各输入栏输入期望的数值等,能够设定分析条件。
在该实施方式中,操作者应该从接收画面G输入的设定项目之一具有应该作为流动相使用的混合液的组成条件(具体而言,应混合的各水溶液的种类、各水溶液的浓度、以及混合比)。即,在接收画面G分别显示应混合的各水溶液的种类的输入栏81、各水溶液的浓度的输入栏82以及混合比的输入栏83。操作者通过在各输入栏81、82、83输入期望的数值等,能够设定应作为流动相使用的混合液的组成条件。另外,各输入栏81、82、83可以直接接收来自操作者的输入,也可以例如在下拉菜单中一览显示可选择的候补,由操作者选择该一览显示的候补中的任一个。
在接收画面G还显示有图标(pH值表格显示图标)84,接收在画面上显示pH值表格T的意思的指示。在输入应作为流动相使用的混合液的组成条件时,在操作者点击该pH值表格显示图标84的情况下,显示控制部211使存储部200所存储的pH值表格T例如以子窗口的方式显示于显示部202(图4)。
另外,在存储部200存储有多种pH值表格T的情况下,显示控制部211将由该多种pH值表格T各自限定的水溶液的组合一览显示于下拉菜单,由操作者选择该一览显示的组合中的任一个,使与该选择的组合相关的pH值表格T显示于显示部202即可。另外,显示控制部211也可以选择与送液部10所储存的各水溶液的种类对应的pH值表格T,使该选择的pH值表格T显示于显示部202。或者,在向输入栏81输入信息的情况下,显示控制部211也可以选择与该输入的各水溶液的组合对应的pH值表格T,使该选择的pH值表格T显示于显示部202。或者,显示控制部211也可以使存储部200所存储中的多种pH值表格T全部显示于显示部202。
操作者可以观察到所显示的pH值表格T,从其中的pH值中选择任意的pH值,从而能够立即得知能够提供该pH值的混合液的组成条件(具体而言,应混合的各水溶液的种类、各水溶液的浓度、以及混合比)。例如,在操作者期望的pH值为“2.58”的混合液的情况下,如果观察图2(a)所例示的pH值表格T,则立即可知只要将10mmol/L的磷酸水溶液和10mmol/L的磷酸二氢钠水溶液以5:5的混合比进行混合即可。
如果操作者一边观察pH值表格T,一边输入各输入栏81、82、83所需的信息,则组成条件指定接收部212接收该指定的组成条件的指定。即,组成条件指定接收部212接收由操作者指定的应该作为液相色谱分析中的流动相使用的混合液的组成条件。
如果操作者针对全部的设定项目完成输入或者选择而指示登记分析条件(具体而言,例如,当通过点击接收画面G所显示的登记图标85来指示登记分析条件时),则方法文件管理部213在方法文件F中制作新的记录,在该记录中登记所接收的分析条件。由此,完成一个分析条件的设定。操作者能够根据需要继续设定新的分析条件。
<3.分析的执行>
在液相色谱分析装置1中,基于在方法文件F中登记的分析条件执行液相色谱分析。具体而言,例如,如果操作者选择指定在方法文件F中登记的分析条件中的任一个,并指示在该分析条件下执行液相色谱分析,则分析控制部22基于该分析条件,对液相色谱仪分析装置1的各要素10、20、30、40进行控制,执行液相色谱分析。再次一边参照图1一边对在分析控制部22的控制下进行的液相色谱分析的流程进行说明。
分析控制部22首先从第1容器组11a~11e以及第2容器组12a~12e中分别选择储存了由分析条件指定的水溶液的容器,将该选择的各容器所储存的水溶液吸取至送液泵PA、送液泵PB。然而,此时,各水溶液的吸取量由分析控制部22控制,从而使得各水溶液的混合比为由分析条件指定的混合比。被吸取的各水溶液在梯度混合器17中被混合,由此,调配由分析条件指定的混合液。该混合液作为流动相使用。
由送液部10调配的流动相流入至自动取样器20。分析控制部22控制自动取样器20,使由分析条件指定的试样按照分析条件指定的量注入至流动相中。注入了试样的流动相接着流入至柱温箱30,该柱温箱30被加热到由分析条件指定的温度。分析控制部22将设置在柱温箱30内的流路切换部31、流路切换部33切换为将流动相引导至由分析条件指定的色谱柱的状态,注入有试样的流动相流入至该色谱柱。在试样随着流动相的流动通过色谱柱的过程中,试样中的各成分在时间上被分离。然后,由检测部40依次检测分离出的各成分,由此取得测量数据。得到的测量数据被发送到控制装置2并存储于存储部200,由数据处理部23进行解析处理。
<B.第2实施方式>
<1.装置构成>
一边参照图5一边对第2实施方式的液相色谱分析系统100a进行说明。图5是表示液相色谱分析系统100a的概略构成的示意图。另外,在以下的说明中,对与之前说明的要素相同的要素赋予相同的附图标记,并且省略其说明。
液相色谱分析系统100a具备液相色谱分析装置1和与其电气地连接的控制装置2a。
液相色谱分析装置1的构成如上所述。此外,控制装置2a的硬件构成也与上述的控制装置2相同,通过执行安装在个人计算机中的专用的控制处理软件,来实现各种功能块21a、22、23。此外,与控制装置2同样地,在控制装置2a也连接有操作部201以及显示部202。
控制装置2a作为功能块具备分析条件设定部21a、分析控制部22以及数据处理部23。
分析条件设定部21a是进行液相色谱分析的分析条件(例如方法探索的多个分析条件)的设定的功能块,具备:显示控制部211a,使与分析条件的设定相关的各种画面显示于显示部202;pH值指定接收部212a,接收应该作为流动相使用的混合液的pH值的指定;组成条件确定部212b,确定该混合液的组成条件;方法文件管理部213,进行方法文件F的管理。
分析控制部22以及数据处理部23的各功能如上所述。
控制装置2a与控制装置2同样地具备存储部200。在该存储装置200也存储有方法文件F与1个以上的pH值表格T。
<2.分析条件的设定>
一边参照图6一边对分析条件设定部21a设定分析条件的处理流程进行说明。图6是显示部202所显示的画面的构成例。
如果操作者经由操作部201输入开始设定分析条件的意思的指示,则显示控制部211a使接收画面Ga显示于显示部202,该接收画面Ga用于接收由操作者输入的与分析条件的设定相关的各种输入操作。
接收画面Ga的构成与上述的接收画面G的构成大致相同。但是,在接收画面Ga中,作为在上述的接收画面G中显示的各输入栏82、83(应混合的各水溶液的浓度以及混合比的各输入栏82、83)以及pH值表格显示图标84的代替,显示有将应作为流动相使用的混合液的pH值进行输入的pH值输入栏86。即,在该实施方式中,操作者无需输入应混合的各水溶液的浓度以及混合比。
另外,pH值输入栏86例如可以将可选择的候补(例如,pH值表格T中的pH值的值)一览显示在下拉菜单中,使操作者选择该一览显示的候补中的任一个,也可以接收操作者的直接输入。
如果操作者从pH值输入栏86进行期望的pH值的选择(或者,向pH值输入栏86输入期望的值),则pH值指定接收部212a接收该选择(或者输入)的pH值的指定。即,pH值指定接收部212a接收由操作者指定的应该作为液相色谱分析中的流动相使用的混合液的pH值。
如果pH值指定接收部212a接收了pH值的指定,则组成条件确定部212b参照存储部200所存储的pH值表格T(在存储部200存储有多种pH值表格T的情况下,例如,与输入到输入栏81的各水溶液的组合相对应的pH值表格T、或者与送液部10所储存的各水溶液的种类相对应的pH值表格T),确定能够提供所指定的pH值的混合液的组成条件(具体而言,各水溶液的浓度以及混合比)。
另外,在操作者能够直接向pH值输入栏86输入任意的pH值的构成中,在操作者输入了pH值表格T中不存在的值的情况下,组成条件确定部212b例如根据pH值表格T中的值进行插值(例如线性插值),计算出能够提供该输入的pH值的混合液的组成条件。
通过组成条件确定部212b确定混合液的组成条件,进而,如果操作者完成了输入或者选择pH值以外的各种设定项目而指示登记分析条件,则方法文件管理部213在方法文件F中制作新的记录,在该记录中登记操作者输入的分析条件、以及使用pH值表格T确定的混合液的组成条件。由此,完成一个分析条件的设定。操作者能够根据需要继续设定新的分析条件。
<C.其他实施方式>
虽然在上述各实施方式中,例如,在第1容器组11a~11e分别储存有浓度互不相同的水溶液,但也可以在第1容器组11a~11e中的1个中储存水。在该情况下,分别从储存有水溶液的容器与储存有水的容器中吸取任意的量的水以及水溶液并混合,由此能够得到任意浓度的水溶液。在该情况下,第1容器组可以由储存有浓度较高的水溶液的容器与储存有水的容器这2个容器构成。对于第2容器组12a~12e也同样如此。
附图标记说明
1 液相色谱分析装置
10 送液部
11a~11e 第1容器组
12a~12e 第2容器组
13、14 脱气单元
15、16 切换阀
17 梯度混合器
20 自动取样器
30 柱温箱
31、33 流路切换部
32a~32f 色谱柱
40 检测部
41 检测器
50 系统控制器
2、2a 控制装置
21、21a 分析条件设定部
211、211a 显示控制部
212 组成条件指定接收部
212a pH值指定接收部
212b 组成条件确定部
213 方法文件管理部
22 分析控制部
23 数据处理部
201 操作部
202 显示部
T pH值表格
F 方法文件
G、Ga 接收画面
84 pH值表格显示图标
86 pH值输入栏
100、100a 液相色谱分析系统

Claims (8)

1.一种液相色谱分析装置的控制装置,其特征在于,具备:
存储部,对于混合有多种水溶液的混合液,对记载了混合的各水溶液的种类、该各水溶液的浓度以及该各水溶液的混合比、与该混合液的pH值之间的关系的表格进行存储;
显示控制部,使所述表格所记载的内容显示于显示装置;
组成条件指定接收部,接收由操作者指定的应作为液相色谱分析中的流动相使用的混合液的组成条件。
2.一种液相色谱分析装置的控制装置,其特征在于,具备:
存储部,对于混合有多种水溶液的混合液,对记载了混合的各水溶液的种类、该各水溶液的浓度以及该各水溶液的混合比、与该混合液的pH值之间的关系的表格进行存储;
pH值指定接收部,接收由操作者指定的应作为液相色谱分析中的流动相使用的混合液的pH值;
组成条件确定部,参照所述表格,对提供所述pH值指定接收部接收的pH值的混合液的组成条件进行确定。
3.一种液相色谱分析装置的控制装置,其特征在于,在如权利要求1或者2所述的液相色谱分析装置的控制装置中,所述液相色谱分析装置具备:
第1容器组,由分别储存有第1水溶液且第1水溶液的浓度不同的多个容器组成;
第2容器组,由分别储存有第2水溶液且第2水溶液的浓度不同的多个容器组成;
送液泵,吸取储存于各容器的水溶液;
混合部,将所述送液泵吸取的水溶液进行混合,
所述控制装置还具备:
混合液调配控制部,从所述第1容器组中选择1个以上的容器,并且从所述第2容器组中选择1个以上的容器,利用所述送液泵吸取所选择的各容器储存的水溶液,并在所述混合部中进行混合,由此调配所述指定的或者确定的组成条件的混合液。
4.一种液相色谱分析装置的控制方法,其特征在于,具备:
存储工序,对于混合有多种水溶液的混合液,将记载了混合的各水溶液的种类、该各水溶液的浓度以及该各水溶液的混合比、与该混合液的pH值之间的关系的表格存储于存储部;
显示工序,使所述表格所记载的内容显示于所述显示装置;
组成条件指定接收工序,接收由操作者指定的应作为液相色谱分析中的流动相使用的混合液的组成条件。
5.一种液相色谱分析装置的控制方法,其特征在于,具备:
存储工序,对于混合有多种水溶液的混合液,将记载了混合的各水溶液的种类、该各水溶液的浓度以及该各水溶液的混合比、与该混合液的pH值之间的关系的表格存储于存储部;
pH值指定接收工序,接收由操作者指定的应作为液相色谱分析中的流动相使用的混合液的pH值;
组成条件确定工序,参照所述表格,对提供在所述pH值指定接收工序中接收的pH值的混合液的组成条件进行确定。
6.一种液相色谱分析装置的控制方法,其特征在于,在如权利要求4或者5所述的液相色谱分析装置的控制方法中,
所述液相色谱分析装置具备:
第1容器组,由分别储存有第1水溶液且第1水溶液的浓度不同的多个容器组成;
第2容器组,由分别储存有第2水溶液且第2水溶液的浓度不同的多个容器组成;
送液泵,吸取储存于各容器的水溶液;
混合部,将所述送液泵吸取的水溶液进行混合,
所述控制方法,还具备混合液调配控制工序,从所述第1容器组中选择一个以上的容器,并且从所述第2容器组中选择一个以上的容器,利用所述送液泵吸取所选择的各容器中储存的水溶液,并在所述混合部中进行混合,由此调配所述指定或所述确定的组成条件的混合液。
7.一种液相色谱分析系统,具备液相色谱分析装置及其控制装置,其特征在于,
所述液相色谱分析装置具备:
第1容器组,由分别储存有第1水溶液且第1水溶液的浓度不同的多个容器组成;
第2容器组,由分别储存有第2水溶液且第2水溶液的浓度不同的多个容器组成;
送液泵,吸取储存于各容器的水溶液;
混合部,将所述送液泵吸取的水溶液进行混合,
所述控制装置具备:
存储部,对于混合有所述第1水溶液与所述第2水溶液的混合液,对记载了混合的各水溶液的浓度以及该各水溶液的混合比、与该混合液的pH值之间的关系的表格进行存储;
显示控制部,使所述表格所记载的内容显示于显示装置;
组成条件指定接收部,接收由操作者指定的应作为液相色谱分析中的流动相使用的混合液的组成条件;
混合液调配控制部,从所述第1容器组中选择1个以上的容器,并且从所述第2容器组中选择1个以上的容器,利用所述送液泵吸取所选择的各容器中储存的水溶液,并在所述混合部中进行混合,由此调配所述指定的组成条件的混合液。
8.一种液相色谱分析系统,具备液相色谱分析装置及其控制装置,其特征在于,
所述液相色谱分析装置具备:
第1容器组,由分别储存有第1水溶液且第1水溶液的浓度不同的多个容器组成;
第2容器组,由分别储存有第2水溶液且第2水溶液的浓度不同的多个容器组成;
送液泵,吸取储存于各容器的水溶液;
混合部,将所述送液泵吸取的水溶液进行混合,
所述控制装置具备:
存储部,对于混合有所述第1水溶液与所述第2水溶液的混合液,对记载有混合的各水溶液的浓度以及该各水溶液的混合比、与该混合液的pH值之间的关系的表格进行存储;
pH值指定接收部,接收由操作者指定的应作为液相色谱分析中的流动相使用的混合液的pH值;
组成条件确定部,参照所述表格,对提供所述pH值指定接收部接收的pH值的混合液的组成条件进行确定;
混合液调配控制部,从所述第1容器组中选择1个以上的容器,并且从所述第2容器组中选择1个以上的容器,利用所述送液泵吸取所选择的各容器中储存的水溶液,在所述混合部中进行混合,由此调配所述确定的组成条件的混合液。
CN201680088742.1A 2016-08-31 2016-08-31 液相色谱分析装置的控制装置和方法及液相色谱分析系统 Active CN110325852B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2016/075398 WO2018042529A1 (ja) 2016-08-31 2016-08-31 液体クロマトグラフ分析装置の制御装置、液体クロマトグラフ分析装置の制御方法、および、液体クロマトグラフ分析システム

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110325852A true CN110325852A (zh) 2019-10-11
CN110325852B CN110325852B (zh) 2021-10-26

Family

ID=61300313

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201680088742.1A Active CN110325852B (zh) 2016-08-31 2016-08-31 液相色谱分析装置的控制装置和方法及液相色谱分析系统

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20200158698A1 (zh)
EP (1) EP3508846A4 (zh)
JP (1) JP6777153B2 (zh)
CN (1) CN110325852B (zh)
WO (1) WO2018042529A1 (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020084785A1 (ja) * 2018-10-26 2020-04-30 株式会社島津製作所 クロマトグラフ制御装置、クロマトグラフシステム、クロマトグラフ制御方法およびクロマトグラフ制御プログラム
JP7388206B2 (ja) * 2020-01-22 2023-11-29 株式会社島津製作所 液体クロマトグラフおよび分析方法
JP2022091322A (ja) * 2020-12-09 2022-06-21 株式会社島津製作所 液体クロマトグラフのpH管理システムおよびプログラム

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102549516A (zh) * 2009-09-25 2012-07-04 通用电气健康护理生物科学股份公司 用于液体混合物的制备的方法和系统
CN102947768A (zh) * 2010-06-23 2013-02-27 通用电气健康护理生物科学股份公司 制备液体混合物的方法
US20130206666A1 (en) * 2010-05-26 2013-08-15 Waters Technologies Corporation Process For Preparing Liquid Mixtures Of Known pH And Salt Concentration

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4364263A (en) * 1980-09-15 1982-12-21 Burroughs Wellcome Co. High pressure liquid chromatographic system
SE9600796D0 (sv) * 1996-02-29 1996-02-29 Pharmacia Biotech Ab A method of preparing a liquid mixture
US8271139B2 (en) * 2003-10-17 2012-09-18 Asahi Kasei Bioprocess, Inc. Multi-stage accurate blending system and method
ES2374210T3 (es) * 2008-04-21 2012-02-14 Ge Healthcare Bio-Sciences Ab Preparación de mezclas líquidas.
EP2433952B1 (en) * 2010-09-20 2015-09-02 Asahi Kasei Bioprocess, Inc. Liquid chromatography system and method for protein separation and purification
JP6127790B2 (ja) 2013-07-12 2017-05-17 株式会社島津製作所 液体クロマトグラフ用制御装置および制御方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102549516A (zh) * 2009-09-25 2012-07-04 通用电气健康护理生物科学股份公司 用于液体混合物的制备的方法和系统
US20130206666A1 (en) * 2010-05-26 2013-08-15 Waters Technologies Corporation Process For Preparing Liquid Mixtures Of Known pH And Salt Concentration
CN102947768A (zh) * 2010-06-23 2013-02-27 通用电气健康护理生物科学股份公司 制备液体混合物的方法
JP2013529781A (ja) * 2010-06-23 2013-07-22 ジーイー・ヘルスケア・バイオサイエンス・アクチボラグ 液体混合物の製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20200158698A1 (en) 2020-05-21
CN110325852B (zh) 2021-10-26
EP3508846A1 (en) 2019-07-10
JP6777153B2 (ja) 2020-10-28
WO2018042529A1 (ja) 2018-03-08
EP3508846A4 (en) 2019-09-11
JPWO2018042529A1 (ja) 2019-03-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106662556B (zh) 制备型液相色谱装置及制备条件探索方法
US9976998B2 (en) System and method for controlling liquid chromatograph
US20110302997A1 (en) Liquid chromatograph apparatus
US10866217B2 (en) Liquid chromatograph flow path switching and control system for columns to a detector
US20060115904A1 (en) Partial modulation via pulsed flow modulator for comprehensive two-dimensional liquid or gas chromatography with multiple modulation periods
JP5637313B2 (ja) 液体クロマトグラフ用制御装置及びプログラム
US10890566B2 (en) Automatic analysis control device and program
CN110325852A (zh) 液相色谱分析装置的控制装置和方法及液相色谱分析系统
US10605793B2 (en) Automated method of calibrating a chromatography system and analysis of a sample
JP5569434B2 (ja) 自動分析用制御装置及びプログラム
US10101305B2 (en) Chromatograph data processing system and data processing method
CN105987887B (zh) 示差折射率检测器以及液相色谱仪
US11448625B2 (en) Control device for chromatograph apparatus
CN107615059B (zh) 色谱数据处理装置以及程序
JP6237510B2 (ja) クロマトグラフ用データ処理装置及びデータ処理方法並びにクロマトグラフ分析システム
US20220003727A1 (en) Hazardous substance analyzing system
CN113237986A (zh) 液相色谱仪及分析执行方法
US9841409B2 (en) Balanced feature display in fluidic sample separation
US20220003722A1 (en) Chromatographic control device, chromatographic system, chromatographic control method and chromatographic control program
US20190154641A1 (en) Method and System for Providing Information from a Fraction Collector in a Liquid Chromatography System
US20210382020A1 (en) Chromatographic control device, chromatographic system, chromatographic control method and chromatographic control program
CN105044251B (zh) 一种在线微反应装置
CN114609262A (zh) 液相色谱仪的pH管理系统及计算机能够读取的记录介质

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