CN112213432A - 色谱用数据处理装置以及试样自动注入装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种色谱用数据处理装置以及试样自动注入装置。包含试样的分析条件、试样的制备条件以及试样的种类中的至少一个的第一分析信息被分配给至少一种夹具,夹具能够与多个试样保持部中的任一个试样保持部对应地配置。由第一信息获取部从试样自动注入装置获取表示在各试样保持部中是否保持有试样的保持信息以及用于识别夹具的种类的夹具信息。由第一分析信息确定部基于夹具信息确定与对应的试样保持部有关的第一分析信息。由批处理文件制作部使用保持信息和第一分析信息制作批处理文件,该批处理文件用于控制针对由与夹具对应的试样保持部保持的试样的分析或制备的顺序。
Description
技术领域
本发明涉及一种色谱用数据处理装置以及试样自动注入装置。
背景技术
作为将试样中含有的物质按不同的成分进行分离的分析装置,已知一种色谱装置。在分析系统中,通过试样自动注入装置将多个试样依次导入色谱装置中来进行试样的分析。因此,一般会制作用于控制试样的分析顺序的批处理文件。基于制作出的批处理文件来控制试样自动注入装置和色谱装置。
批处理文件例如是以表格形式记载有各试样与分析条件等的对应关系的文件。使用者能够通过向表格中输入规定的信息,来制作批处理文件。例如,在国际公开第2016/189668号所记载的自动分析装置中,批处理文件的设定画面显示在显示部中。在设定画面中包括图像显示区域和文本显示区域。在图像显示区域中显示模拟了试样的容器保持部的俯视图的图像。使用者通过对图像显示区域或文本显示区域进行设定操作,能够直观地制作批处理文件。
发明内容
使用者在执行试样的分析之前,需要日常制作批处理文件。因此,期望减轻在制作批处理文件时的使用者的负担。
本发明的目的在于提供一种能够在减轻使用者的负担的同时制作批处理文件的色谱用数据处理装置以及试样自动注入装置。
本发明的一个方式涉及一种色谱用数据处理装置,其与试样自动注入装置连接,该试样自动注入装置能够将由多个试样保持部中的任一个试样保持部保持的试样导入色谱装置,包含试样的分析条件、试样的制备条件以及试样的种类中的至少一个的第一分析信息被分配给至少一种夹具,所述夹具能够与所述多个试样保持部中的任一个试样保持部对应地配置,所述色谱用数据处理装置具备:第一信息获取部,其从所述试样自动注入装置获取表示在各试样保持部中是否保持有试样的保持信息,从所述试样自动注入装置获取用于识别所述夹具的种类的夹具信息;第一分析信息确定部,其基于由所述第一信息获取部获取到的夹具信息,来确定与对应的试样保持部有关的第一分析信息;以及批处理文件制作部,其使用由所述第一信息获取部获取到的保持信息和由所述第一分析信息确定部确定的第一分析信息来制作批处理文件,该批处理文件用于控制针对由与所述夹具对应的所述试样保持部保持的试样的分析或制备的顺序。
本发明的另一个方式是一种试样自动注入装置,其与色谱用数据处理装置连接,并且能够将由多个试样保持部中的任一个试样保持部保持的试样导入色谱装置,包含试样的分析条件、试样的制备条件以及试样的种类中的至少一个的第一分析信息被分配给至少一种夹具,所述夹具能够与所述多个试样保持部中的任一个试样保持部对应地配置,所述试样自动注入装置具备:保持检测部,其检测在各试样保持部中是否保持有试样;夹具检测部,其检测与保持试样的试样保持部对应的夹具信息;以及信息通知部,其将由所述保持检测部得到的检测结果作为保持信息通知给所述色谱用数据处理装置,并将由所述夹具检测部得到检测结果作为夹具信息通知给所述色谱用数据处理装置。
根据本发明,能够在减轻使用者的负担的同时制作批处理文件。
附图说明
图1是示出分析系统的结构的图。
图2是示出托盘的一例的俯视图。
图3是示出夹具的结构的立体图。
图4是示出保持有多个试样容器的托盘的一例的图。
图5是示出试样自动注入装置的结构的图。
图6是示出试样自动注入装置的结构的图。
图7是示出数据处理装置的功能性结构的图。
图8是示出由第二信息获取部获取的事先登记信息的一例的图。
图9是示出由第二信息获取部获取的事先登记信息的一例的图。
图10是示出由第二信息获取部获取的事先登记信息的一例的图。
图11是示出载置于载置部的托盘的图。
图12是示出由托盘ID获取部获取到的托盘ID的例子的图。
图13是示出由第一信息获取部获取到的保持信息和夹具信息的例子的图。
图14是示出由第一信息获取部获取到的保持信息和夹具信息的例子的图。
图15是示出由第一信息获取部获取到的保持信息和夹具信息的例子的图。
图16是示出由批处理文件制作部制作出的批处理文件的例子的图。
图17是示出通过通知程序进行的通知处理的算法的一例的流程图。
图18是示出通过数据处理程序进行的数据处理的算法的一例的流程图。
图19是用于说明第一变形例的夹具的使用方式的图。
图20是用于说明第二变形例的夹具的使用方式的图。
图21是图20的夹具载置台的A-A线截面图。
具体实施方式
(1)分析系统的结构
以下,参照附图来详细地说明本发明的一个实施方式所涉及的色谱用数据处理装置以及试样自动注入装置。图1是示出分析系统的结构的图。如图1所示,分析系统400具备色谱用数据处理装置100(以下简称为数据处理装置100。)、试样自动注入装置200以及分析装置300。
数据处理装置100由CPU(中央运算处理装置)110、RAM(随机存取存储器)120、ROM(只读存储器)130、存储部140、操作部150、显示装置160、输入输出I/F(接口)170以及总线180构成。CPU 110、RAM 120、ROM 130、存储部140、操作部150、显示装置160以及输入输出I/F 170连接于总线180。
RAM 120被用作CPU 110的作业区域。在ROM 130中存储有系统程序。存储部140包括硬盘或半导体存储器等存储介质,用于存储数据处理程序和后述的事先登记信息。此外,数据处理程序或事先登记信息也可以被存储在与存储部140不同的存储介质中。
CPU 110通过在RAM 120上执行被存储在存储部140等中的数据处理程序来进行数据处理。数据处理是以下处理:自动地制作用于控制多个试样的分析或制备(预处理)的顺序的批处理文件,基于所制作出的批处理文件来控制试样自动注入装置200和分析装置300的动作。关于数据处理的详细情况在后文叙述。
操作部150是键盘、鼠标或触摸面板等输入设备。显示装置160是液晶显示装置等显示装置。分析系统400的使用者能够使用操作部150向数据处理装置100发出各种指令。显示装置160能够显示由数据处理装置100制作出的批处理文件或由分析装置300得到的分析结果等。输入输出I/F 170与试样自动注入装置200及分析装置300连接。
在试样自动注入装置200中载置有被赋予了固有的ID(标识符)的一个或多个托盘。图2是示出托盘的一例的俯视图。如图2所示,在托盘20上形成有多个容器保持部21和托盘ID显示部22。容器保持部21是试样保持部的例子。在图2的例子中,在托盘20上形成有被配置成5行×4列的20个容器保持部21。
各容器保持部21是具有一定深度的开口。收容有试样的试样容器(瓶)嵌入于各容器保持部21。由此,容器保持部21能够保持试样容器。另外,各容器保持部21能够通过使安装有试样容器的夹具嵌入其中来保持该夹具。
在此,准备多种夹具,对各种夹具分配包含试样的分析条件、试样的制备条件以及试样的种类中的至少一个的分析信息。在本例中,上述的分析信息是试样类型,夹具与试样类型相对应地具有不同的颜色和形状。试样类型例如包括标准试样、未知试样或对照试样的区分。另外,在试样是标准试样的情况下,试样类型还包括试样的浓度。夹具的详细情况在后文叙述。
托盘ID显示部22例如是RF(Radio Frequency:无线射频)ID标签、条形码或QR码(注册商标),表示对托盘20赋予的ID(以下称为托盘ID)。托盘ID显示部22是n(n为1以上的整数)个磁体,也可以通过二进制码来示出托盘ID。在该情况下,托盘ID显示部22能够表示2n个托盘ID。
另外,在本实施方式中,按每个托盘20预先决定了与分配给夹具40的分析信息不同的其他分析信息。具体地说,按每个托盘20决定的分析信息包括:包含分析条件或解析条件的分析方法、制备条件、试样的注入量、分析装置300的后述的分析线或分析结果的输出形式等。
上述的分析信息与各托盘20的托盘ID的对应关系作为事先登记信息被预先存储(登记)在存储部140中。例如在安装试样自动注入装置200时或制定分析方案时,由现场工程师等技师登记事先登记信息。基于被登记的事先登记信息和用于识别夹具的种类的夹具信息来制作批处理文件。此外,使用者也能够在试样注入量变更等分析方案调整时变更事先登记信息。
分析系统400的使用者选择符合期望的分析信息的托盘20来作为要在分析中使用的托盘20。此外,为了能够容易地识别符合期望的分析信息的托盘20,也可以对各托盘20附加备注栏或号码牌等。或者,也可以使用颜色互不相同的多个托盘20。
使用者根据需要,在与试样容器内的试样的类型对应的夹具上安装该试样容器。另外,使用者按照与选择出的托盘20相对应的分析信息,使该托盘20的适当的容器保持部21保持收容有适当的试样的试样容器。在此,在试样容器被安装于夹具的情况下,试样容器借助夹具被保持在容器保持部21中。
之后,使用者将托盘20载置在试样自动注入装置200上。由此,试样自动注入装置200按照由数据处理装置100制作出的批处理文件,从该托盘20的试样容器依次抽吸试样,并导入分析装置300中。关于试样自动注入装置200的详细情况在后文叙述。
分析装置300按照由数据处理装置100制作出的批处理文件,依次进行由试样自动注入装置200导入的试样的分析。在本实施方式中,分析装置300是气相色谱装置,但也可以是液相色谱装置。另外,在本实施方式中,分析装置300具有多个分析部(分析线),能够以多个分析线中的各个分析线执行试样的分析。
(2)夹具的结构
图3是示出夹具的结构的立体图。如图3所示,在本例中,使用四种夹具40。各夹具40例如由树脂形成,包括台座部41和突出部42。台座部41具有长方体形状。在台座部41的上表面形成有具有一定深度的圆形的开口41a。突出部42具有圆柱形状,从台座部41的下表面向下方突出。
通过将试样容器的下端部嵌入开口41a,来将试样容器安装于夹具40。另外,通过将突出部42嵌入图2的托盘20的容器保持部21中,来借助夹具40将试样容器保持在容器保持部21中。
在以下的说明中,在区分四种夹具40的情况下,将四种夹具40分别称为夹具40A、40B、40C、40D。台座部41的厚度按夹具40的每个种类而各不相同。具体地说,夹具40C的台座部41的厚度比夹具40B的台座部41的厚度大。夹具40B的台座部41的厚度比夹具40A的台座部41的厚度大。夹具40A的台座部41的厚度比夹具40D的台座部41的厚度大。
因而,在试样容器借助夹具40被保持于容器保持部21的情况下,试样容器的上端部的高度按夹具40的每个种类而各不相同。具体地说,借助夹具40A~40D被保持于容器保持部21的试样容器的上端部分别位于第一高度~第四高度。第三高度与第二高度相比处于上方,第二高度与第一高度相比处于上方,第一高度与第四高度相比处于上方。此外,第四高度与不借助夹具40而被直接保持于容器保持部21的试样容器的上端部的高度(以下,称为基准高度。)相比处于上方。
在本例中,夹具40A用于安装收容了具有第一浓度(例如100ppm)的标准试样的试样容器。夹具40B用于安装收容了具有比第一浓度大的第二浓度(例如200ppm)的标准试样的试样容器。夹具40C用于安装收容了具有比第二浓度大的第三浓度(例如500ppm)的标准试样的试样容器。夹具40D用于安装收容了对照试样的试样容器。
在此,四种夹具40具有互不相同的颜色。因此,使用者能够容易地识别四种夹具40,从而在与试样类型对应的夹具40上安装试样容器。此外,夹具40A、40B、40C的颜色的浓度(彩度的高度)也可以与标准试样的浓度的大小对应。在该情况下,使用者能够直观地将夹具40的种类与标准试样的浓度对应起来。在图4中,夹具40A~40C的颜色的浓度通过点图案的浓度来表示。
使用者选择适合期望的分析信息的托盘20,并使试样容器保持在所选择出的托盘20的各容器保持部21中。图4是示出保持有多个试样容器的托盘20的一例的图。在图4中,为了易于说明,并非如图2那样将多个容器保持部21配置成5行×4列,而是将多个容器保持部21配置成在左右方向上排成一列。
在图4的例子中,考虑依次分析具有第一浓度的标准试样、具有第二浓度的标准试样、具有第三浓度的标准试样、第一未知试样、第二未知试样、第三未知试样以及对照试样。此外,具有第一浓度、第二浓度以及第三浓度的标准试样用于确定多点校准曲线。
在该情况下,使用者使具有第一浓度的标准试样借助夹具40A保持在从左数第一个容器保持部21中。另外,使用者使具有第二浓度的标准试样借助夹具40B保持在从左数第二个容器保持部21中。并且,使用者使具有第三浓度的标准试样借助夹具40C保持在从左数第三个容器保持部21中。
同样地,使用者使第一未知试样~第三未知试样不借助夹具40分别直接保持在从左数第四个~第六个容器保持部21中。另外,使用者使对照试样借助夹具40D保持在从左数第七个容器保持部21中。
之后,图1的试样自动注入装置200对被各容器保持部21保持的试样容器50的上端部的高度(以下,简称为试样容器50的高度。)进行检测。在本例中,检测出从左数第一个~第三个试样容器50的高度分别为第一高度H1、第二高度H2以及第三高度H3。因此,确定为在从左数第一个~第三个试样容器50中分别收容了具有第一~第三浓度的标准试样。
同样地,检测出从左数第四个、第五个以及第六个试样容器50的高度均为基准高度H0。因此,判定为在从左数第四个、第五个以及第六个试样容器50中收容有未知试样。检测出从左数第七个试样容器50的高度为第四高度H4。因此,判定为在从左数第七个试样容器50中收容有对照试样。所判定出的试样类型用于制作批处理文件。
(3)试样自动注入装置
图5和图6是示出试样自动注入装置200的结构的图。图5示出试样自动注入装置200的硬件结构,图6的一部分示出试样自动注入装置200的功能性结构。如图5和图6所示,试样自动注入装置200具备多个载置部210、多个托盘读取部220、多个检测部230、试样吸入单元240、驱动部250以及控制装置260。控制装置260由CPU 261、RAM 262以及ROM 263构成。
在本实施方式中,以与多个(在本例中为3个)载置部210分别对应的方式设置多个托盘读取部220和多个检测部230,但实施方式不限定于此。也可以设置能够访问多个载置部210的1个托盘读取部220,还可以设置能够访问多个载置部210的1个检测部230。此外,在图6中图示了1个托盘读取部220和1个检测部230,省略了其他的托盘读取部220和其他的检测部230的图示。
在各载置部210上能够载置托盘20。托盘读取部220例如是RFID读取器、条形码读取器或QR码读取器。在托盘ID显示部22是磁体的情况下,托盘读取部220也可以是磁体传感器。托盘读取部220从在对应的载置部210上载置的托盘20的托盘ID显示部22读取托盘ID,并将读取出的托盘ID提供给控制装置260。
检测部230是保持检测部和夹具检测部的例子,例如包括光断续器。试样吸入单元240包括注射器、注射器的保持部以及托盘20的保持部等。驱动部250包括多个致动器。致动器也可以包括例如步进马达。
检测部230以光学方式判定试样吸入单元240的注射器是否与试样容器50的上端部接触。由此,检测部230检测在载置于对应的载置部210的托盘20的各容器保持部21中是否保持有试样容器50,并将表示在该托盘20的各容器保持部21中是否保持有试样容器50的保持信息提供给控制装置260。
另外,在某个容器保持部21中保持有试样容器50的情况下、即在检测部230的注射器接触到该试样容器50的上端部的情况下,检测部230将注射器与试样容器50的上端部的接触位置检测为试样容器50的高度。被检测出的试样容器50的高度根据夹具40的种类不同而不同。因此,检测部230将检测出的试样容器50的高度作为用于识别夹具40的种类的夹具信息提供给控制装置260。
在本例中,夹具信息还包含与在试样容器50上是否安装有夹具40有关的信息,未安装夹具40时的试样容器50的高度也能够用于确定试样类型。因此,通过准备四种夹具40,能够区分五种试样类型。
另外,在本例中,检测部230检测在各容器保持部21中是否保持有试样容器50,并且检测与保持试样容器50的容器保持部21对应的夹具信息。因此,不需要另外设置用于检测是否保持有试样容器50的保持检测部和用于检测夹具信息的夹具检测部。由此,能够在降低试样自动注入装置200的制造成本的同时使试样自动注入装置200变得紧凑。然而,实施方式并不限定于此,也可以代替检测部230而另外设置保持检测部和夹具检测部。
也可以根据步进马达的脉冲数来检测上述试样容器50的高度。另外,在检测部230包括读取注射器的移动量的线性编码器的情况下,也可以基于读取出的注射器的移动量来检测试样容器50的高度。或者,在检测部230包括用于测定到试样容器50的上表面的距离的摄像机或测距传感器的情况下,也可以基于测定出的距离来检测试样容器50的高度。
在检测上述试样容器50时,驱动部250驱动试样吸入单元240和托盘20,由此使注射器在托盘20的上方扫描。另外,在导入试样时,驱动部250驱动试样吸入单元240和托盘20,由此从由托盘20的容器保持部21保持的试样容器50向分析装置300导入试样。
具体地说,在试样吸入单元240的注射器的下方配置有分析装置300的试样气化室。驱动部250构成为能够使注射器在规定的基准位置与其下方的位置之间移动。另外,驱动部250构成为能够使托盘20在载置部210与基准位置的下方且试样气化室的上方的抽吸位置之间移动。
在托盘20移动到抽吸位置后,注射器从基准位置移动到其下方的抽吸位置,由此注射器的针刺入由托盘20的规定的容器保持部21保持的试样容器50中。在该状态下,通过驱动注射器的柱塞来将试样抽吸到注射器中。另外,在托盘20退离抽吸位置后,注射器向抽吸位置的下方移动,由此注射器的针刺入试样气化室。在该状态下,通过驱动注射器的柱塞来将试样导入试样气化室。
如图6所示,控制装置260包括托盘ID通知部264、检测控制部265、信息通知部266以及驱动控制部267来作为功能部。图5的CPU 261通过在RAM 262上执行被存储在ROM 263中的通知程序等应用程序,来实现控制装置260的功能部,以执行后述的通知处理。控制装置260的功能部的一部分或全部也可以通过电子电路等硬件来实现。
托盘ID通知部264从各托盘读取部220获取托盘ID,并通知给数据处理装置100。检测控制部265响应来自使用者的指令来控制检测部230,使得检测在各托盘20的各容器保持部21中是否保持有试样容器50。使用者能够通过操作设置在数据处理装置100或试样自动注入装置200上的规定的按钮来对检测控制部265指示开始检测。用于指示开始检测的按钮也可以包括图形用户界面上的按钮。
信息通知部266从各检测部230获取保持信息和夹具信息,并通知给数据处理装置100。驱动控制部267进行试样容器50的检测,并且控制驱动部250以向分析装置300导入试样。
(4)数据处理装置的结构
图7是示出数据处理装置100的功能性结构的图。如图7所示,数据处理装置100包括第一信息获取部11、第一分析信息确定部12、第二信息获取部13、托盘ID获取部14、第二分析信息确定部15、批处理文件制作部16以及装置控制部17,来作为功能部10。图1的CPU110通过执行被存储在存储部140等中的数据处理程序,来实现功能部10。功能部10的一部分或全部也可以通过电子电路等硬件来实现。
第一信息获取部11从试样自动注入装置200获取保持信息和夹具信息。第一分析信息确定部12基于由第一信息获取部11获取到的夹具信息来确定试样容器50内的试样的类型。
第二信息获取部13获取在存储部140中登记的事先登记信息。在事先登记信息被登记在与存储部140不同的存储介质中的情况下,第二信息获取部13从该存储介质获取事先登记信息。另外,在图2的托盘20包括存储元件的情况下,也可以将与各托盘20对应的事先登记信息登记到该托盘20的存储元件中。在该情况下,第二信息获取部13从各托盘20的存储元件获取事先登记信息。
托盘ID获取部14从试样自动注入装置200获取托盘ID。第二分析信息确定部15基于由第二信息获取部13获取到的事先登记信息,来确定与由托盘ID获取部14获取到的托盘ID对应的分析信息。
批处理文件制作部16基于由第一信息获取部11获取到的保持信息、由第一分析信息确定部12确定的试样类型以及由第二分析信息确定部15确定的分析信息,来制作批处理文件。装置控制部17基于由批处理文件制作部16制作出的批处理文件,来控制试样自动注入装置200或分析装置300,使得执行试样的分析或试样的制备。
(5)批处理文件的制作顺序
以下,对制作批处理文件的过程进行说明。图8~图10是示出由第二信息获取部13获取的事先登记信息的一例的图。具体地说,图8示出与被赋予了托盘ID“TrayRed”的托盘20有关的事先登记信息。图9示出与被赋予了托盘ID“TrayGreen”的托盘20有关的事先登记信息。图10示出与被赋予了托盘ID“TrayBlue”的托盘20有关的事先登记信息。
关于图8的托盘20,规定了试样的注入量为1个单位,分析线为“线1”,分析方法为“方法A”,分析结果的输出形式为“形式A”。关于图9的托盘20,规定了试样的注入量为3个单位,分析线为“线1”,分析方法为“方法B”,分析结果的输出形式为“形式B”。关于图10的托盘20,规定了试样的注入量为2个单位,分析线为“线2”,分析方法为“方法C”,分析结果的输出形式为“形式C”。
如上所述,分析系统400的使用者选择要在分析中使用的托盘20,按照与所选择出的托盘20对应的分析信息,使适当的容器保持部21保持收容有适当的试样的试样容器50。在此,在试样容器50中收容有标准试样或对照试样的情况下,使用者借助对应的夹具40使容器保持部21保持该试样容器50。
之后,使用者将托盘20载置在图5的试样自动注入装置200的载置部210上。图11是示出载置在载置部210上的托盘20的图。如图11所示,在本例中,3个托盘20分别载置在3个载置部210上。在以下的说明中,在区分3个托盘20的情况下,将3个托盘20分别称为托盘20A、20B、20C。
在本例中,由于托盘20A具有红色,因此对托盘20A赋予了“TrayRed”来作为托盘ID。由于托盘20B具有绿色,因此对托盘20B赋予了“TrayGreen”来作为托盘ID。由于托盘20C具有蓝色,因此对托盘20C赋予了“TrayBlue”来作为托盘ID。实施方式不限定于此,也可以与颜色无关地对托盘20赋予编号等来作为托盘ID。
在图11的例子中,在托盘20A中,在第一~第三容器保持部21中分别借助夹具40A~40C保持有试样容器50。另外,在第六~第八容器保持部21中分别直接保持有试样容器50。并且,在第十容器保持部21中借助夹具40D保持有试样容器50。在其他容器保持部21中没有保持试样容器50。
在托盘20B中,在第一~第三容器保持部21中分别直接保持试样容器50,在其他容器保持部21中没有保持试样容器50。在托盘20C中,无论在哪一个容器保持部21中都没有保持试样容器50。
由图5的托盘读取部220从图11的各托盘20的托盘ID显示部22读取托盘ID。由此,由图7的托盘ID获取部14获取各托盘20的托盘ID。图12是示出由托盘ID获取部14获取到的托盘ID的例子的图。在图12的例子中,在第一、第二以及第三载置部210上载置的托盘20的托盘ID分别为“TrayRed”、“TrayGreen”以及“TrayBlue”。
之后,响应来自使用者的指令,由图5的检测部230检测在图11的各托盘20的各容器保持部21中是否保持有试样容器50。另外,在某一个容器保持部21中保持有试样容器50的情况下,检测该试样容器50的高度。由此,由图7的第一信息获取部11获取保持信息和夹具信息。此外,使用者也能够通过使用图11的操作部150进行规定的操作,来借助装置控制部17指示检测部230开始检测。
图13~图15是示出由第一信息获取部11获取到的保持信息和夹具信息的例子的图。如图13所示,关于载置在第一载置部210上的托盘20,在第一~第三、第六~第八以及第十容器保持部21中分别保持有试样容器50,在其他的容器保持部21中没有保持试样容器50。另外,被第一~第三容器保持部21保持的试样容器50的高度分别为第一~第三高度。被第六~第八容器保持部21保持的试样容器50的高度分别为基准高度。被第十容器保持部21保持的试样容器50的高度为第四高度。
如图14所示,关于载置在第二载置部210上的托盘20,在第一~第三容器保持部中分别保持有试样容器50,在其他的容器保持部21中没有保持试样容器50。另外,被第一~第三容器保持部21保持的试样容器50的高度分别为基准高度。如图15所示,关于载置在第三载置部210上的托盘20,无论在哪一个容器保持部21中都没有保持试样容器50。
图7的第一分析信息确定部12基于由图13~图15的夹具信息示出的试样容器50的高度,来确定试样容器50内的试样的类型。图7的第二分析信息确定部15通过将图12的托盘ID与图8~图10的事先登记信息的托盘ID进行对照,来确定与各托盘ID对应的分析信息。图7的批处理文件制作部16制作批处理文件,使得以由第二分析信息确定部15确定的分析信息对由第一分析信息确定部12确定了类型的各个试样依次进行分析或制备。
图16是示出由批处理文件制作部16制作出的批处理文件的例子的图。在图16的例子中,针对托盘ID为“TrayRed”的托盘20(托盘20A)中保持的7个试样以及托盘ID为“TrayGreen”的托盘20(托盘20B)中保持的3个试样,制作用于控制共计10次分析的批处理文件。另外,在批处理文件中,对被第X容器保持部21保持的试样容器50赋予“容器编号X”。
在第一次分析中,将托盘20A的“容器编号1”的具有第一浓度的标准试样向“线1”注入与1个单位相应的量,用“方法A”执行分析,分析结果以“形式A”输出。在第二次分析中,对托盘20A的“容器编号2”的具有第二浓度的标准试样进行与第一次分析的控制同样的控制。在第三次分析中,对托盘20A的“容器编号3”的具有第三浓度的标准试样进行与第一次分析的控制同样的控制。
在第四~第六次分析中,对托盘20A的“容器编号6”~“容器编号8”的未知试样进行与第一次分析的控制同样的控制。在第七次分析中,对托盘20A的“容器编号10”的对照试样进行与第一次分析的控制同样的控制。
在第八次分析中,将托盘20B的“容器编号1”的未知试样向“线1”注入与3个单位相应的量,用“方法B”执行分析,分析结果以“形式B”输出。在第九和第十次分析中,分别对托盘20B的“容器编号2”和“容器编号3”的未知试样进行与第八次分析的控制同样的控制。
(6)通知处理
图17是示出通过通知程序进行的通知处理的算法的一例的流程图。以下,使用图6的试样自动注入装置200和图17的流程图来说明通知处理的一例。
如图17所示,托盘ID通知部264从各托盘读取部220获取托盘ID(步骤S1)。另外,托盘ID通知部264将在步骤S1中获取到的托盘ID通知给数据处理装置100(步骤S2)。接着,检测控制部265判定是否指示了开始检测(步骤S3)。在没有指示开始检测的情况下,检测控制部265返回到步骤S1。重复进行步骤S1~S3,直到指示了开始检测为止。
使用者能够通过操作数据处理装置100或试样自动注入装置200来指示开始检测。另外,使用者能够在指示开始检测之前对在分析中使用的托盘20进行变更。此外,也可以在比要在分析中使用的托盘20已确定的步骤S3靠后的时刻执行步骤S2。
在指示了开始检测的情况下,检测控制部265通过检测部230检测在载置于载置部210的托盘20的各容器保持部21中是否保持有试样容器50(步骤S4)。在此,针对被判定为保持在容器保持部21中的试样容器50,也检测该试样容器50的高度。
信息通知部266从检测部230获取表示步骤S4中的检测结果的保持信息和夹具信息(步骤S5)。另外,信息通知部266将在步骤S5中获取到的保持信息和夹具信息通知给数据处理装置100(步骤S6)。
之后,检测控制部265判定是否对所有载置部210执行了检测(步骤S7)。在没有对所有载置部210执行检测的情况下,检测控制部265返回到步骤S4。重复进行步骤S4~S7,直到对所有载置部210执行了检测为止。在对所有载置部210执行了检测的情况下,检测控制部265结束通知处理。此外,也可以在确定对所有载置部210执行了检测的步骤S7之后一并执行步骤S6。
(7)数据处理
图18是示出通过数据处理程序进行的数据处理的算法的一例的流程图。以下,使用图7的数据处理装置100和图18的流程图来说明数据处理的一例。
如图18所示,第二信息获取部13从存储部140或规定的存储介质获取事先登记信息(步骤S11)。接着,托盘ID获取部14判定是否从试样自动注入装置200通知了托盘ID(步骤S12)。在执行了图17的通知处理的步骤S2的情况下,向托盘ID获取部14通知托盘ID。在没有被通知托盘ID的情况下,托盘ID获取部14进入步骤S14。在被通知了托盘ID的情况下,托盘ID获取部14获取托盘ID(步骤S13),进入步骤S14。
在步骤S14中,托盘ID获取部14判定是否已经获取了托盘ID(步骤S14)。在尚未获取到托盘ID的情况下,托盘ID获取部14返回到步骤S12。重复进行步骤S12~S14,直到获取到托盘ID为止。
在步骤S14中已经获取了托盘ID的情况下,第一信息获取部11判定是否从试样自动注入装置200通知了保持信息和夹具信息(步骤S15)。在执行了图17的通知处理的步骤S6的情况下,向第一信息获取部11通知保持信息和夹具信息。
在没有被通知保持信息和夹具信息的情况下,第一信息获取部11返回到步骤S12。重复进行步骤S12~S15,直到被通知保持信息和夹具信息为止。在对在分析中使用的托盘20进行了变更的情况下,在步骤S12中被通知新的托盘ID,在步骤S13中已经获取到的托盘ID被更新为新的托盘ID。
在步骤S15中被通知了保持信息和夹具信息的情况下,第一信息获取部11获取保持信息和夹具信息(步骤S16)。接着,第一信息获取部11判定是否被通知了载置于载置部210的所有托盘20的保持信息和夹具信息(步骤S17)。在没有被通知所有托盘20的保持信息和夹具信息的情况下,第一信息获取部11返回到步骤S16。重复进行步骤S16、S17,直到被通知所有托盘20的保持信息和夹具信息为止。
之后,第一分析信息确定部12基于在步骤S16中获取到的夹具信息,来确定在所有托盘20的容器保持部21中保持的试样容器50内的试样的类型(步骤S18)。另外,第二分析信息确定部15基于在步骤S11中获取到的事先登记信息,来确定与在步骤S13中获取到的托盘ID对应的分析信息(步骤S19)。此外,也可以在比步骤S13靠后的任意时刻执行步骤S19。
接着,批处理文件制作部16基于在步骤S16中获取到的保持信息、在步骤S18中确定的试样类型以及在步骤S19中确定的分析信息,来制作批处理文件(步骤S20)。制作出的批处理文件也可以显示在显示装置160中。
最后,装置控制部17基于在步骤S20中制作出的批处理文件来控制试样自动注入装置200或分析装置300,由此执行试样的分析或制备(步骤S21)。在本实施方式中,在步骤S20之后自动执行步骤S21,但实施方式不限定于此。也可以在步骤S20之后不执行步骤S21。或者,也可以在步骤S20之后,响应使用者的指令来执行步骤S21。
(8)变形例
在本实施方式中,夹具40是安装件(配件),被安装于容器保持部21,但实施方式不限定于此。图19是用于说明第一变形例的夹具40的使用方式的图。
如图19所示,在第一变形例的托盘20中,与图2的托盘20同样地形成有被配置成5行×4列的20个容器保持部21。即,在第一列排列有第一~第五容器保持部21,在第二列排列有第六~第十容器保持部21。另外,在第三列排列有第十一~第十五容器保持部21,在第四列排列有第十六~第二十容器保持部21。
在本例中,第一列或第三列的容器保持部21用于保持夹具40。第二列或第四列的容器保持部21用于保持试样容器50。另外,第一列的第一~第五容器保持部21与第二列的第六~第十容器保持部21分别对应。第三列的第十一~第十五容器保持部21与第四列的第十六~第二十容器保持部21分别对应。
因而,使用者使期望的试样容器50保持在第二列和第四列中的任一列的容器保持部21中。另外,在该试样容器50中收容的试样为标准试样或对照试样的情况下,使用者使与试样类型对应的夹具40保持在与保持有试样容器50的容器保持部21对应的第一列或第三列的容器保持部21中。
在图19的例子中,在第二列中,具有第一~第三浓度的标准试样分别被保持于第六~第八容器保持部21。因此,在第一列中,在第一~第三容器保持部21中分别保持夹具40A~40C。另外,在第四列中,第一~第三未知试样分别被保持于第十六~第十八容器保持部21,对照试样被保持于第二十容器保持部21。因此,在第三列中,在第十一~第十三容器保持部21中未保持夹具40,在第十五容器保持部21中保持夹具40D。
图6的检测器230检测在对应的托盘20的第二列或第四列的各容器保持部21中是否保持有试样容器50。另外,检测部230在检测出在某一个容器保持部21中保持有试样容器50的情况下,检测在与该容器保持部21对应的第一列或第三列的容器保持部21中是否保持有夹具40。并且,检测部230在检测出在容器保持部21中安装有夹具40的情况下,检测该夹具40的上表面的高度。图7的第一分析信息确定部12基于检测出的高度来确定试样容器50内的试样的类型。
图20是用于说明第二变形例的夹具40的使用方式的图。图21是图20的夹具载置台30的A-A线截面图。如图20所示,在第二变形例中,以与托盘20相邻的方式设置有夹具载置台30。另外,第二变形例的托盘20具有与第一变形例的托盘20同样的结构。在夹具载置台30上,能够以与托盘20中的任一列(在本例中为第一列)的多个容器保持部21分别对应的方式载置多个夹具40。
在图20和图21的例子中,在托盘20的第一列中,在第一~第三容器保持部21中分别保持具有第一~第三浓度的标准试样。另外,在第四容器保持部21中保持未知试样。并且,在第五容器保持部21中保持对照试样。因此,以与第一~第三容器保持部21相邻的方式将夹具40A~40C分别载置在夹具载置台30上。以与第五容器保持部21相邻的方式将夹具40D载置在夹具载置台30上。在与第四容器保持部21相邻的夹具载置台30的部分未载置夹具40。
图6的检测部230检测在对应的托盘20的第一列的各容器保持部21中是否保持有试样容器50。另外,检测部230在检测出在某一个容器保持部21中保持有试样容器50的情况下,检测在夹具载置台30上的与该容器保持部21相邻的部分是否载置有夹具40。并且,检测部230在检测出在夹具载置台30上载置有夹具40的情况下,检测该夹具40的上表面的高度。图7的第一分析信息确定部12基于检测出的高度来确定试样容器50内的试样的类型。
(9)效果
在本实施方式中,分析系统400的使用者使试样容器50保持在托盘20的多个容器保持部21中的任一个容器保持部21中,并且将按各试样容器50内的试样的类型分配的种类的夹具40安装于该试样容器50。在此,夹具40与试样类型相对应地具有不同颜色和不同形状。因此,使用者在安装夹具40时,通过视觉识别夹具40的颜色来识别夹具40的种类,能够容易地选择被分配了期望的试样类型的种类的夹具40。
在试样自动注入装置200中,由托盘读取部220读取被载置在载置部210上的托盘20的托盘ID。通过托盘ID通知部264将由托盘读取部220读取出的托盘ID通知给数据处理装置100。
由检测部230检测在托盘20的各容器保持部21中是否保持有试样容器50。另外,由检测部230检测与保持试样容器50的容器保持部21对应的夹具信息。通过信息通知部266将由检测部230得到的检测结果作为保持信息通知给数据处理装置100。另外,通过信息通知部266将由检测部230检测出的夹具信息通知给数据处理装置100。
在数据处理装置100中,由第二信息获取部13获取表示分析信息与托盘ID的对应关系的事先登记信息。由托盘ID获取部14从试样自动注入装置200获取托盘ID。由第二分析信息确定部15基于由第二信息获取部13获取到的事先登记信息,来确定与由托盘ID获取部14获取到的托盘ID对应的分析信息。
另外,由第一信息获取部11从试样自动注入装置200获取保持信息和夹具信息。由第一分析信息确定部12基于由第一信息获取部11获取到的夹具信息,来确定由对应的容器保持部21保持的试样容器50内的试样的类型。由批处理文件制作部16基于由第一信息获取部11获取到的保持信息、由第一分析信息确定部12确定的试样类型以及由第二分析信息确定部15确定的分析信息,来自动制作批处理文件。
根据该结构,不对批处理文件制作部16施加各种信息的输入操作就能够制作批处理文件。另外,需要在每次执行分析时编辑批处理文件以使得与试样的分析内容相匹配。即使在这种情况下,使用者也能够不直接编辑批处理文件,而通过更换与容器保持部21对应的夹具40来直观且灵活地编辑批处理文件,以使得与分析内容相匹配。其结果,能够在减轻使用者的负担的同时高效且无误地制作批处理文件。
另外,使用者通过变更载置在试样自动注入装置200的载置部210上的托盘20,能够灵活地变更用于制作批处理文件的分析信息。因而,使用者通过将与期望的分析信息对应的托盘20载置在载置部210上,能够在数据处理装置100中容易地制作与期望的分析信息对应的批处理文件。并且,能够基于所制作出的批处理文件来制作校准曲线,来对未知试样和对照试样进行分析。
(10)其他实施方式
(a)在上述实施方式中,夹具40的颜色及形状与分析信息对应地不同,但实施方式不限定于此。也可以是仅夹具40的颜色或形状与分析信息对应地不同。在仅夹具40的颜色不同的情况下,检测部230例如也可以包括彩色传感器或摄像机。
或者,在对夹具40赋予与分析信息对应的电子标签、条形码或字符等识别信息的情况下,夹具40也可以具有相同的颜色和形状。特别是在第二变形例中,由于能够容易地增大夹具40的尺寸,因此能够容易地对夹具40赋予上述识别信息。在该结构中,检测部230包括电子标签读取器、条形码读取器或字符识别传感器。
(b)在上述实施方式中,与夹具40的种类对应的分析信息是试样类型,但实施方式不限定于此。与夹具40的种类对应的分析信息也可以是希望在每次执行分析时灵活地变更的其他分析信息。这样的分析信息例如也可以是附加于试样名称的规定的前缀(例如“啤酒_”、“烧酒_”或“酒_”)的区分。
或者,上述的分析信息也可以为是否进行色谱仪中的信号的基线检查的区分。在该情况下,通过仅检测在试样容器50上是否安装有夹具40,能够确定分析信息。因此,夹具40的种类也可以不是多个,而是单一的。
(c)在上述实施方式中,夹具40被安装在试样容器50的主体的下端部,但实施方式不限定于此。夹具40也可以是与分析信息对应地具有不同的种类(例如颜色或形状)的瓶盖,且被安装在试样容器50的主体的上端部。
(d)在上述实施方式中,通过在自动确定与夹具40对应的一部分分析信息的同时自动确定与托盘20对应的其他分析信息,来自动制作批处理文件,但实施方式不限定于此。也可以通过由使用者向批处理文件制作部16手动输入其他分析信息来制作批处理文件。即使在该情况下,使用者也不需要向批处理文件制作部16输入与夹具40对应的一部分分析信息,因此能够减轻在制作批处理文件时的使用者的负担。
(e)在上述实施方式中,托盘20以能够更换的方式载置在载置部210上,但实施方式不限定于此。托盘20也可以被固定地安装在载置部210上。在该情况下,安装在各载置部210上的托盘20的托盘ID是已知的,因此试样自动注入装置200也可以不包括托盘读取部220。
(f)在上述实施方式中,试样自动注入装置200包括多个载置部210,但实施方式不限定于此。试样自动注入装置200也可以仅包括1个载置部210。
(g)在上述实施方式中,数据处理装置100和试样自动注入装置200分开地设置,但实施方式不限定于此。数据处理装置100和试样自动注入装置200也可以一体地设置。在该情况下,CPU 110和CPU 261可以由共同的CPU构成,RAM 120和RAM 262可以由共同的RAM构成,ROM 130和ROM 263可以由共同的ROM构成。
(h)在上述实施方式中,托盘20包括借助试样容器50或者借助试样容器50和夹具40来保持试样的容器保持部21,但实施方式不限定于此。托盘20也可以包括不借助试样容器50而直接地或借助夹具40保持试样的加样孔等试样保持部。
(11)方式
(第一项)一个方式所涉及的色谱用数据处理装置可以与试样自动注入装置连接,该试样自动注入装置能够将由多个试样保持部中的任一个试样保持部保持的试样导入色谱装置,
包含试样的分析条件、试样的制备条件以及试样的种类中的至少一个的第一分析信息被分配给至少一种夹具,所述夹具能够与所述多个试样保持部中的任一个试样保持部对应地配置,
所述色谱用数据处理装置具备:
第一信息获取部,其从所述试样自动注入装置获取表示在各试样保持部中是否保持有试样的保持信息,从所述试样自动注入装置获取用于识别所述夹具的种类的夹具信息;
第一分析信息确定部,其基于由所述第一信息获取部获取到的夹具信息,来确定与对应的试样保持部有关的第一分析信息;以及
批处理文件制作部,其使用由所述第一信息获取部获取到的保持信息和由所述第一分析信息确定部确定的第一分析信息来制作批处理文件,该批处理文件用于控制针对由与所述夹具对应的所述试样保持部保持的试样的分析或制备的顺序。
在该色谱用数据处理装置中,包含试样的分析条件、试样的制备条件以及试样的种类中的至少一个的第一分析信息被分配给至少一种夹具,夹具能够与多个试样保持部中的任一个试样保持部对应地配置。因此,使用者使多个试样保持部中的任一个试样保持部保持试样,并且将被分配给各试样的第一分析信息的种类的夹具与保持该试样的试样保持部对应地配置。
在该情况下,由第一信息获取部从试样自动注入装置获取表示在各试样保持部中是否保持有试样的保持信息。另外,由第一信息获取部从试样自动注入装置获取用于识别夹具的种类的夹具信息。由第一分析信息确定部基于由第一信息获取部获取到的夹具信息,来确定与对应的试样保持部有关的第一分析信息。由批处理文件制作部使用由第一信息获取部获取到的保持信息和由第一分析信息确定部确定的第一分析信息来制作批处理文件,该批处理文件用于控制针对由与夹具对应的试样保持部保持的试样的分析或制备的顺序。
根据该结构,使用者无需对数据处理装置施加第一分析信息的输入操作就能够制作批处理文件。另外,需要在每次执行分析时编辑批处理文件以使得与试样的分析内容相匹配。即使在这种情况下,使用者也能够不直接编辑批处理文件,而通过更换与试样保持部对应的夹具来直观且灵活地编辑批处理文件,以使得与分析内容相匹配。其结果,能够在减轻使用者的负担的同时制作批处理文件。
(第二项)在第一项所述的色谱用数据处理装置中,也可以是,
所述第一分析信息包含试样类型,该试样类型用于将标准试样、未知试样以及对照试样作为试样种类进行区分。
在该情况下,使用者不需要对数据处理装置施加用于区分标准试样、未知试样以及对照试样的试样类型的输入操作。由此,能够容易地制作用于制作校准曲线来对未知试样和对照试样进行分析的批处理文件。
(第三项)在第一项或第二项所述的色谱用数据处理装置中,也可以是,所述多个试样保持部被设置在托盘上,
所述色谱用数据处理装置还具备:
第二信息获取部,其获取事先登记信息,该事先登记信息表示第二分析信息与所述托盘所固有的托盘ID(标识符)的对应关系,所述第二分析信息表示与试样的分析或制备有关的条件;
托盘ID获取部,其从所述试样自动注入装置获取托盘ID;以及
第二分析信息确定部,其基于由所述第二信息获取部获取到的事先登记信息,来确定与由所述托盘ID获取部获取到的托盘ID对应的第二分析信息,
其中,所述批处理文件制作部还使用由所述第二分析信息确定部确定的第二分析信息来自动制作批处理文件。
在该情况下,还使用第二分析信息来自动制作批处理文件。因此,使用者不需要对批处理文件制作部施加用于制作批处理文件的各种信息的输入操作。因而,不会发生使用者对信息的误识别或误操作。由此,能够高效且无误地制作批处理文件。
(第四项)在第一项~第三项中的任一项所述的色谱用数据处理装置中,也可以是,
还具备装置控制部,该装置控制部控制所述试样自动注入装置或所述色谱装置,使得基于由所述批处理文件制作部制作出的批处理文件执行试样的分析或制备。
在该情况下,能够容易地获取试样的分析结果或制备结果。
(第五项)另一方式所涉及的试样自动注入装置可以与色谱用数据处理装置连接,并且能够将由多个试样保持部中的任一个试样保持部保持的试样导入色谱装置,
包含试样的分析条件、试样的制备条件以及试样的种类中的至少一个的第一分析信息被分配给至少一种夹具,所述夹具能够与所述多个试样保持部中的任一个试样保持部对应地配置,
所述试样自动注入装置具备:
保持检测部,其检测在各试样保持部中是否保持有试样;
夹具检测部,其检测与保持试样的试样保持部对应的夹具信息;以及
信息通知部,其将由所述保持检测部得到的检测结果作为保持信息通知给所述色谱用数据处理装置,并将由所述夹具检测部检测出的夹具信息通知给所述色谱用数据处理装置。
在该试样自动注入装置中,包含试样的分析条件、试样的制备条件以及试样的种类中的至少一个的第一分析信息被分配给至少一种夹具,夹具能够与多个试样保持部中的任一个试样保持部对应地配置。因此,使用者使多个试样保持部中的任一个试样保持部保持试样,并且将被分配给各试样的第一分析信息的种类的夹具与保持该试样的试样保持部对应地配置。
在该情况下,由保持检测部检测在各试样保持部中是否保持有试样。由夹具检测部检测与保持试样的试样保持部对应的夹具信息。通过信息通知部将由保持检测部得到的检测结果作为保持信息通知给色谱用数据处理装置。另外,通过信息通知部将由夹具检测部得到的检测结果作为夹具信息通知给色谱用数据处理装置。由此,在色谱用数据处理装置中,易于制作批处理文件。其结果,能够在减少用户的负担的同时制作批处理文件。
(第六项)在第五项所述的试样自动注入装置中,也可以是,
所述至少一种夹具包括与第一分析信息对应地具有不同颜色和不同形状的多种夹具。
在该情况下,使用者通过视觉识别夹具的颜色来识别夹具的种类,能够容易地选择被分配了期望的第一分析信息的种类的夹具。另外,夹具检测部能够通过检测出夹具的形状来容易地检测出夹具信息。
(第七项)在第五项或第六项所述的试样自动注入装置中,也可以是,
所述多个试样保持部能够保持用于收容试样的试样容器,
所述夹具是能够安装于由对应的试样保持部保持的试样容器的安装件。
在该情况下,使用者通过将安装件安装于被试样保持部保持的试样容器,能够以与试样保持部对应的方式容易地配置安装件。
(第八项)在第五项~第七项中的任一项所述的试样自动注入装置中,也可以是,
所述保持检测部和所述夹具检测部由共用的检测部构成,该共用的检测部检测在各试样保持部中是否保持有试样,并且检测与保持试样的试样保持部对应的夹具信息。
在该情况下,不需要分开地设置保持检测部和夹具检测部。由此,能够在降低试样自动注入装置的制造成本的同时使试样自动注入装置变得紧凑。
(第九项)在第五项~第八项中的任一项所述的试样自动注入装置中,也可以是,
所述多个试样保持部被设置在托盘上,
所述试样自动注入装置还包括托盘ID通知部,该托盘ID通知部将与第二分析信息对应的、所述托盘所固有的托盘ID(标识符)通知给所述色谱用数据处理装置,所述第二分析信息表示与试样的分析或制备有关的条件。
在该情况下,在色谱用数据处理装置中,易于基于托盘ID自动制作批处理文件。由此,能够高效且无误地制作批处理文件。
(第十项)在第九项所述的试样自动注入装置中,也可以还具备:
载置部,其以能够更换的方式载置所述托盘;以及
托盘读取部,其读取载置于所述载置部的所述托盘的托盘ID,
所述托盘ID通知部向所述色谱用数据处理装置通知由所述托盘读取部读取出的托盘ID。
在该情况下,通过变更载置在载置部上的托盘,能够灵活地变更用于制作批处理文件的第二分析信息。因而,使用者通过将与期望的第二分析信息对应的托盘载置在载置部上,能够在色谱用数据处理装置中容易地制作与期望的第二分析信息对应的批处理文件。
Claims (10)
1.一种色谱用数据处理装置,与试样自动注入装置连接,该试样自动注入装置能够将由多个试样保持部中的任一个试样保持部保持的试样导入色谱装置,
包含试样的分析条件、试样的制备条件以及试样的种类中的至少一个的第一分析信息被分配给至少一种夹具,所述夹具能够与所述多个试样保持部中的任一个试样保持部对应地配置,
所述色谱用数据处理装置具备:
第一信息获取部,其从所述试样自动注入装置获取表示在各试样保持部中是否保持有试样的保持信息,从所述试样自动注入装置获取用于识别所述夹具的种类的夹具信息;
第一分析信息确定部,其基于由所述第一信息获取部获取到的夹具信息,来确定与对应的试样保持部有关的第一分析信息;以及
批处理文件制作部,其使用由所述第一信息获取部获取到的保持信息和由所述第一分析信息确定部确定的第一分析信息来制作批处理文件,该批处理文件用于控制针对由与所述夹具对应的所述试样保持部保持的试样的分析或制备的顺序。
2.根据权利要求1所述的色谱用数据处理装置,其特征在于,
所述第一分析信息包含试样类型,该试样类型用于将标准试样、未知试样以及对照试样作为试样种类进行区分。
3.根据权利要求1或2所述的色谱用数据处理装置,其特征在于,
所述多个试样保持部被设置在托盘上,
所述色谱用数据处理装置还具备:
第二信息获取部,其获取事先登记信息,该事先登记信息表示第二分析信息与所述托盘所固有的托盘ID即标识符的对应关系,所述第二分析信息表示与试样的分析或制备有关的条件;
托盘ID获取部,其从所述试样自动注入装置获取托盘ID;以及
第二分析信息确定部,其基于由所述第二信息获取部获取到的事先登记信息,来确定与由所述托盘ID获取部获取到的托盘ID对应的第二分析信息,
其中,所述批处理文件制作部还使用由所述第二分析信息确定部确定的第二分析信息来自动制作批处理文件。
4.根据权利要求1或2所述的色谱用数据处理装置,其特征在于,
还具备装置控制部,该装置控制部控制所述试样自动注入装置或所述色谱装置,使得基于由所述批处理文件制作部制作出的批处理文件执行试样的分析或制备。
5.一种试样自动注入装置,与色谱用数据处理装置连接,并且能够将由多个试样保持部中的任一个试样保持部保持的试样导入色谱装置,
包含试样的分析条件、试样的制备条件以及试样的种类中的至少一个的第一分析信息被分配给至少一种夹具,所述夹具能够与所述多个试样保持部中的任一个试样保持部对应地配置,
所述试样自动注入装置具备:
保持检测部,其检测在各试样保持部中是否保持有试样;
夹具检测部,其检测与保持试样的试样保持部对应的夹具信息;以及
信息通知部,其将由所述保持检测部得到的检测结果作为保持信息通知给所述色谱用数据处理装置,并将由所述夹具检测部检测出的夹具信息通知给所述色谱用数据处理装置。
6.根据权利要求5所述的试样自动注入装置,其特征在于,
所述至少一种夹具包括与第一分析信息对应地具有不同颜色和不同形状的多种夹具。
7.根据权利要求5或6所述的试样自动注入装置,其特征在于,
所述多个试样保持部能够保持用于收容试样的试样容器,
所述夹具是能够安装于由对应的试样保持部保持的试样容器的安装件。
8.根据权利要求5或6所述的试样自动注入装置,其特征在于,
所述保持检测部和所述夹具检测部由共用的检测部构成,该共用的检测部检测在各试样保持部中是否保持有试样,并且检测与保持试样的试样保持部对应的夹具信息。
9.根据权利要求5或6所述的试样自动注入装置,其特征在于,
所述多个试样保持部被设置在托盘上,
所述试样自动注入装置还包括托盘ID通知部,该托盘ID通知部将与第二分析信息对应的、所述托盘所固有的托盘ID即标识符通知给所述色谱用数据处理装置,所述第二分析信息表示与试样的分析或制备有关的条件。
10.根据权利要求9所述的试样自动注入装置,其特征在于,还具备:
载置部,其以能够更换的方式载置所述托盘;以及
托盘读取部,其读取载置于所述载置部的所述托盘的托盘ID,
所述托盘ID通知部向所述色谱用数据处理装置通知由所述托盘读取部读取出的托盘ID。
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