CN1257406C - 用于液相色谱仪的混合器 - Google Patents

用于液相色谱仪的混合器 Download PDF

Info

Publication number
CN1257406C
CN1257406C CNB031530761A CN03153076A CN1257406C CN 1257406 C CN1257406 C CN 1257406C CN B031530761 A CNB031530761 A CN B031530761A CN 03153076 A CN03153076 A CN 03153076A CN 1257406 C CN1257406 C CN 1257406C
Authority
CN
China
Prior art keywords
perforation
order
flow passage
liquid
mixer
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.)
Expired - Lifetime
Application number
CNB031530761A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1484026A (zh
Inventor
麻生喜昭
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 CN1484026A publication Critical patent/CN1484026A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1257406C publication Critical patent/CN1257406C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

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
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/30Micromixers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/80Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/81Combinations of similar mixers, e.g. with rotary stirring devices in two or more receptacles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/80Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/81Combinations of similar mixers, e.g. with rotary stirring devices in two or more receptacles
    • B01F33/813Combinations of similar mixers, e.g. with rotary stirring devices in two or more receptacles mixing simultaneously in two or more mixing receptacles
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S366/00Agitating
    • Y10S366/03Micromixers: variable geometry from the pathway influences mixing/agitation of non-laminar fluid flow

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)

Abstract

本发明公开了一种用于液相色谱仪的混合器。其中,都具有穿孔的三个金属板材以一定的顺序联接成一组,在一定位置处,穿孔能够穿过三个金属板材而形成混合部分。将多个均具有混合部分的组集成在一起,使得在一定位置处,所有的穿孔能够穿过各个板材组。各个组的混合部分彼此并联。

Description

用于液相色谱仪的混合器
技术领域
本发明涉及一种用于液相色谱仪的混合器,更具体地,涉及一种将液体混合在一起以得到用以梯度分析的洗提液的混合器。
背景技术
在液相色谱仪中进行梯度分析,在梯度分析过程中,洗提液的组分会持续变换或阶梯状变化。在梯度分析中,为了将两种或更多种的液体混合在一起以引入作为洗提液的列,梯度洗脱装置包括用以将多种液体混合在一起的混合器。对于混合器而言,通常使用不包括可动部件的流通型装置;例如,已知一种装置,其结构如下:不锈钢制成的球被放入内径大约为3mm而长度大约为50mm的管中。这种类型的混合器由例如入口和出口机制部件的多种机制部件构成。在这种混合器中,由于混合用的球被放入混合器的内部,其内部容积较大。为了高效地将多种液体混合在一起,需要根据液体的流量设定最优的混合器容积;但是,用于如此混合液的流动通路有赖于装入管中的球,这样使得难以形成所希望的流动通路。此外,这一类型的混合器在机加工和装配的过程中较为复杂,导致制造成本高。
发明内容
本发明旨在消除上述相关技术中出现的缺陷。因此,本发明的目的是提供一种混合器,其具有优秀的混合性能,能够减小尺寸,并能够容易地改变混合容积。
本发明提供一种用于液相色谱仪的混合器,该混合器包括:
一连接体,其包括多个连接在一起以便在它们内部形成用作混合部分的流动通路的金属板材,该连接体包括至少两个将液体供应至流动通路的液体供应孔和一个用以将混合在一起的液体从流动通路中取出的取出孔;
其中,两个或更多的均包括流动通路的板材被彼此叠置,两个或更多的流动通路彼此并联;在所述连接体的与液体供应端相反的一端有一个平板,该平板中没有穿过整个板厚度的孔或流动通路。
优选,所述连接体包括多个组,每组都具有第一、第二和第三板材,第一板材具有用以供应液体的穿孔和用以取出混合液体的穿孔,第二板材具有用以供应液体的穿孔、用以取出混合液体的穿孔和用以将液体混合在一起的流动通路,该流动通路与所述第二板材的用以供应液体的穿孔相通,第三板材具有用以供应液体的穿孔、用以取出混合液体的穿孔和用以混合并收集液体的、与所述取出混合液体的穿孔相通的流动通路,并且,所述多个组以如此形式连接:各组的用以供应液体的穿孔和用以取出混合液体的穿孔分别被设定在同一位置以便其间相联通。
优选,所述平板即不包括穿孔也不包括流动通路。
为达到上述目的,根据本发明,提供一种用于液相色谱仪的混合器,包括:
一连接体,其包括多个连接在一起的金属板材,以在金属板材内部形成用作混合部分的流动通路,所述连接体包括至少两个用以将液体供应到流动通路的液体供应孔和一个从流动通路中取出混合液体的取出孔;
其中,包括流动通路的两个或更多板材被彼此叠置,且两个或更多流动通路彼此并联。
混合部分的串联并不能充分提高液体混合的效率,并且,为了能够充分提高液体的混合效率,混合部分必须彼此并联。根据本发明,通过彼此叠置多个金属板材,每个金属板材都具有用作混合部分的流动通路,可以将流动通路并联。为了能使流动通路并联布置,可以将三个金属板材用作一组。即,第一金属板材具有供应液体用的穿孔和取出混合液用的穿孔。第二板材具有供应液体用的穿孔,取出混合液用的穿孔和混合液体用的流动通路。第三板材具有供应液体用的穿孔,取出混合液用的穿孔和用以将混合液收集到一起的流动通路。每个板材中,用以供应液体的穿孔和用以取出液体的穿孔形成在同一位置,以便提供如此结构:这些穿孔穿过三个板材。多个由三个金属板材组成的组彼此相联,使得用以供应液体的穿孔和用以取出混合液的穿孔被设置在同一位置。出于此原因,各个组(即,各个组的混合部分)可以彼此并联,所供应的液体在它们各自组的流动通路中被混合之后,可以通过公共的取出穿孔将它们收集起来。
附图说明
图1是形成于根据本发明的用于液相色谱仪的混合器中的混合部分的实施例的结构示意图;
图2是安装混合部分的保持件的剖视图;
图3是用以解释将多个混合部分连接在一起的连接方法的示意图。
具体实施方式
现在,参照附图详细说明本发明的实施方式。图1是形成于根据本发明的用于液相色谱仪的混合器中的混合部分的实施例的结构示意图。三个金属板材1、5、12为混合部分提供了基本结构。金属板材1包括四个穿孔2a-2d以及定位孔4。金属板材5包括四个穿孔6a-6d、定位孔8和两个流动通路10a、10b。金属板材12包括四个穿孔14a-14d、定位孔16和流动通路18。金属板材1、5、12每个都是抗腐蚀金属板(例如,SUS316),并具有小于等于2mm的厚度。定位孔4、8和16都是穿孔,并分别形成在相关的金属板材1、5和12的同一位置处。此外,穿孔2a-2d、6a-6d、14a-14d也分别形成在相关的金属板材1、5和12的同一位置处。
通过定位孔4、8和16将金属板材1、5和12以这样的顺序联接成一组,在预定位置处,穿孔2a-2d、6a-6d、14a-14d可以穿过三个金属板材1、5和12;即,形成了混合部分。进一步,多个具有形成混合部分的金属板材1、5和12的相同组合的组在预定位置处联接,从而使穿孔2a-2d、6a-6d、14a-14d能够穿过它们的相关板材组。接下来,在被最后组合的板材组的金属板材12上,放置即不具有流动通路也不具有穿孔的平板。两种液体被从穿孔2a-2d引入,并到达穿孔6a-6b,同时,部分液体流至流动通路10a和10b。流动通路10a和10b为凹槽,其穿过金属板材5。流经流动通路10a和10b的液体在流动通路18内相遇,从而将两种液体混合在一起。流动通路18为具有底部的凹槽。混合后的液体从穿孔14c和14d流出,流经穿孔6c和6d,然后被从穿孔2c和2d中取出。
流经一第一组的混合部分的穿孔2a,2b,6a,6b和14a,14b的液体被引入第二组混合部分的穿孔2a和2b;同时,部分液体流至流动通路10a和10b。在第二组混合部分中,和第一组混合部分类似,液体混合在一起,最终,混合液体被从第一组的混合部分的穿孔2c和2d取出。在第三组混合部分中执行类似的操作。
将多组混合部分放置在图2所示的保持件中,其中,每组混合部分由金属板材1、5和12组成。保持件包括连接部件20和支承部件21。该连接部件20包括四个连接端24a-24d以及一个支承部件安装部分26。在支承部件21中,形成金属板材安装部分22。每个都由金属板材1、5和12组成的多组混合部分被安装到金属板材安装部分22上之后,支承部件21被安装在支承部件安装部分26上,其安装方式使得连接端24a-24d和穿孔2a-2d彼此匹配定位。接下来,利用螺栓28和29将连接部件20和支承部件21彼此固定,结果,金属板材1、5和12提供了一种整体的连接体,其使得不会发生例如液体泄漏的不良状况。保持件具有易于拆卸的结构,因此,当考虑到液体流量的改变而希望改变混合部分的容积时,金属板材5和12易于替换。
被引入N组混合部分中并被混合在一起的液体可以从第一组的穿孔2c和2d中取出。所以,不同的组以并联的方式连接在一起,如图3所示,因此,在各组中混合的液体可以从穿孔14c和14d流出,流经穿孔6c和6d以及穿孔2c和2d,然后相遇,从而高效地混合液体。附图3中,标号L1和L2分别为要混合的液体,标号M1、M2、...、MN分别表示第1、2、...、N组混合部分。
通过蚀刻或冲压加工形成流动通路10a、10b和18。通过改变金属板材5和12的厚度或者改变流动通路10a、10b和18的宽度,可以容易地改变混合部分的容积;并且,通过替换金属板材5和12可以容易地改变液体流量。
尽管前述对本发明的实施例进行了说明,但是,本发明并不限于上述实施例,而且,在不背离本申请权利要求书所提出的本发明的范围和精髓的条件下,可以对本发明作出各种改变。例如,包括形成在内部的流动通路的金属板材的数目并不限于具体的数目,而可以根据待形成混合流动通路具体设定金属板材的数目。此外,所描述的流动通路10a和10b的形状仅为示例,因此,可以适当地设计流动通路的形状,以便能够获得所希望的混合状况。如果流动通路10a和10b不是穿透的凹槽而是具有底部的凹槽,那么,金属板材12可以被省略,并形成具有由金属板材1和5组成的混合部分的连接体。在此情况下,金属板材5中形成有和流动通路10a和10b相连以混合和校正流经流动通路10a和10b的液体的流动通路。
根据本发明,提供了一种结构,其中,两个或更多包括用作混合部分的流动通路的金属板材彼此叠置,并以并联的方式彼此相连。鉴于此,不仅能够得到好的混合性能,而却可以容易地改变形成在混合器内部的流动通路和混合部分容积。进一步,由于混合器具有如此结构:其中,金属板材彼此叠置;所以,可以减少部件的数目并使混合器的尺寸紧凑。

Claims (3)

1.一种用于液相色谱仪的混合器,该混合器包括:
一连接体,其包括多个连接在一起以便在它们内部形成用作混合部分的流动通路的金属板材,该连接体包括至少两个将液体供应至流动通路的液体供应孔和一个用以将混合在一起的液体从流动通路中取出的取出孔;
其特征在于,两个或更多的均包括流动通路的板材被彼此叠置,两个或更多的流动通路彼此并联;在所述连接体的与液体供应端相反的一端有一个平板,该平板中没有穿过整个板厚度的孔或流动通路。
2.如权利要求1所述的用于液相色谱仪的混合器,其中,所述连接体包括多个组,每组都具有第一、第二和第三板材,第一板材具有用以供应液体的穿孔和用以取出混合液体的穿孔,第二板材具有用以供应液体的穿孔、用以取出混合液体的穿孔和用以将液体混合在一起的流动通路,该流动通路与所述第二板材的用以供应液体的穿孔相通,第三板材具有用以供应液体的穿孔、用以取出混合液体的穿孔和用以混合并收集液体的、与所述取出混合液体的穿孔相通的流动通路,并且,所述多个组以如此形式连接:各组的用以供应液体的穿孔和用以取出混合液体的穿孔分别被设定在同一位置以便其间相联通。
3.如权利要求1或2所述的用于液相色谱仪的混合器,其中,所述平板即不包括穿孔也不包括流动通路。
CNB031530761A 2002-08-28 2003-08-12 用于液相色谱仪的混合器 Expired - Lifetime CN1257406C (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP248482/02 2002-08-28
JP248482/2002 2002-08-28
JP2002248482A JP3824160B2 (ja) 2002-08-28 2002-08-28 高速液体クロマトグラフ用混合装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1484026A CN1484026A (zh) 2004-03-24
CN1257406C true CN1257406C (zh) 2006-05-24

Family

ID=31972522

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB031530761A Expired - Lifetime CN1257406C (zh) 2002-08-28 2003-08-12 用于液相色谱仪的混合器

Country Status (3)

Country Link
US (1) US6942792B2 (zh)
JP (1) JP3824160B2 (zh)
CN (1) CN1257406C (zh)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10333922B4 (de) * 2003-07-25 2005-11-17 Wella Ag Bauteile für statische Mikromischer, daraus aufgebaute Mikromischer und deren Verwendung zum Mischen, zum Dispergieren oder zur Durchführung chemischer Reaktionen
US20070140042A1 (en) * 2004-06-04 2007-06-21 Gerhard Schanz Multicomponent packaging with static micromixer
DE112005001674B4 (de) * 2004-07-13 2018-02-08 Waters Technologies Corp. (N.D.Ges.D. Staates Delaware) Fluidmischanordnung und chromatographisches System
JP5030520B2 (ja) * 2006-09-29 2012-09-19 富士フイルム株式会社 流体混合方法及びマイクロデバイス
US20090078003A1 (en) * 2007-09-24 2009-03-26 Glen Bennett Cook Free-surface mixing method and apparatus therefor
DE102008037008B3 (de) * 2008-08-08 2010-04-08 Dionex Softron Gmbh Mischvorrichtung für die Flüssigkeitschromatographie
DE102009032394B4 (de) 2009-07-08 2013-05-02 Dionex Softron Gmbh Verfahren zum longitudinalen Mischen einer aus wenigstens zwei flüssigen Komponenten bestehenden Flüssigkeit für die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
EP2506961B1 (en) 2009-11-30 2014-01-08 Corning Incorporated Honeycomb body u-bend mixers
EP2539066A2 (en) 2010-02-28 2013-01-02 Corning Incorporated Honeycomb body interdigitated mixers and methods for producing
CN102959394B (zh) * 2010-06-16 2015-09-30 株式会社日立高新技术 液体混合装置以及液相色谱仪
EP2737379B1 (en) 2011-07-27 2018-12-19 Agilent Technologies, Inc. Packet-wise proportioning followed by immediate longitudinal mixing
JP6142002B2 (ja) * 2014-01-09 2017-06-07 株式会社日立ハイテクノロジーズ 液体混合装置、および液体クロマトグラフ装置
US11185830B2 (en) 2017-09-06 2021-11-30 Waters Technologies Corporation Fluid mixer
CN109173766B (zh) * 2018-09-25 2021-06-04 北京工业大学 一种用于超高效液相色谱分析仪中的高性能微混合器
US11555805B2 (en) 2019-08-12 2023-01-17 Waters Technologies Corporation Mixer for chromatography system
US20230063117A1 (en) 2020-01-10 2023-03-02 Kyocera Corporation Ceramic joint body, method of manufacturing the same, and mixing member for liquid chromatography
CN116134312A (zh) 2020-07-07 2023-05-16 沃特世科技公司 液相色谱用混合器
WO2022010666A1 (en) 2020-07-07 2022-01-13 Waters Technologies Corporation Combination mixer arrangement for noise reduction in fluid chromatography
US11821882B2 (en) 2020-09-22 2023-11-21 Waters Technologies Corporation Continuous flow mixer

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3881701A (en) * 1973-09-17 1975-05-06 Aerojet General Co Fluid mixer reactor
US3856270A (en) * 1973-10-09 1974-12-24 Fmc Corp Static fluid mixing apparatus
US5698299A (en) * 1991-02-28 1997-12-16 Dyconex Patente Ag Thin laminated microstructure with precisely aligned openings
BR9405989A (pt) * 1993-03-19 1995-12-26 Du Pont Estruturas integrais para manufatura e processamento químico processo de preparação de uma estrutura integral aparelho e método de processamento químico e de manufatura
US5658413A (en) * 1994-10-19 1997-08-19 Hewlett-Packard Company Miniaturized planar columns in novel support media for liquid phase analysis
DE69533554T2 (de) * 1994-11-10 2005-01-27 Orchid Biosciences, Inc. Flüssigkeitsverteilungssystem
US5985119A (en) * 1994-11-10 1999-11-16 Sarnoff Corporation Electrokinetic pumping
US5640995A (en) * 1995-03-14 1997-06-24 Baxter International Inc. Electrofluidic standard module and custom circuit board assembly
JPH08267758A (ja) 1995-03-28 1996-10-15 Sony Corp オリフィスプレート、オリフィスプレートの製造方法、液体混合装置およびプリンタ装置
DE19511603A1 (de) * 1995-03-30 1996-10-02 Norbert Dr Ing Schwesinger Vorrichtung zum Mischen kleiner Flüssigkeitsmengen
US5849208A (en) * 1995-09-07 1998-12-15 Microfab Technoologies, Inc. Making apparatus for conducting biochemical analyses
DE19536856C2 (de) * 1995-10-03 1997-08-21 Danfoss As Mikromischer und Mischverfahren
US6136272A (en) * 1997-09-26 2000-10-24 University Of Washington Device for rapidly joining and splitting fluid layers
US6494614B1 (en) * 1998-07-27 2002-12-17 Battelle Memorial Institute Laminated microchannel devices, mixing units and method of making same
US6537506B1 (en) * 2000-02-03 2003-03-25 Cellular Process Chemistry, Inc. Miniaturized reaction apparatus
AU2001281076A1 (en) * 2000-08-07 2002-02-18 Nanostream, Inc. Fluidic mixer in microfluidic system
US6623860B2 (en) * 2000-10-10 2003-09-23 Aclara Biosciences, Inc. Multilevel flow structures
WO2002072264A1 (en) * 2001-03-09 2002-09-19 Biomicro Systems, Inc. Method and system for microfluidic interfacing to arrays
JP3780917B2 (ja) 2001-11-22 2006-05-31 株式会社島津製作所 液体クロマトグラフとその溶離液混合装置
US20030123322A1 (en) * 2001-12-31 2003-07-03 Industrial Technology Research Institute Microfluidic mixer apparatus and microfluidic reactor apparatus for microfluidic processing

Also Published As

Publication number Publication date
CN1484026A (zh) 2004-03-24
JP2004085431A (ja) 2004-03-18
US20040042340A1 (en) 2004-03-04
US6942792B2 (en) 2005-09-13
JP3824160B2 (ja) 2006-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1257406C (zh) 用于液相色谱仪的混合器
EP1243314B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Mischen kleinster Flüssigkeitsmengen
DE4416343C2 (de) Statischer Mikro-Vermischer
DE60202611T2 (de) System zum strippen und rektifizieren eines fluidgemisches
DE4125079C2 (de) Ölkühler für automatisches Getriebe
EP0947239B1 (de) Statischer Mischer
US20040145967A1 (en) Micro-mixer
EP1716917A1 (en) Mixing element and static fluid mixer using the same
EP1013331A1 (de) Membranmodul zur selektiven Gasabtrennung in Plattenstapelbauweise
EP0629144A1 (de) Vorrichtung zur durchführung zeitgleich oder sequentiell ablaufender chemischer reaktionen.
DE112015003055T5 (de) Warmetauscher und verfahren für dessen herstellung
EP1510247B1 (de) Statischer Mischer mit polymorpher Struktur
DE10035939A1 (de) Vorrichtung zur Wärmeübertragung
DE60201017T2 (de) Mikrokanalvorrichtung und verfahren
DE60127433T2 (de) Pipettiervorrichtung mit spülung
CN1125664C (zh) 一种膜分散式萃取器
US6120736A (en) Analysis apparatus
WO1989010191A1 (en) Pipette device
DE60019328T2 (de) Verdampfer-kondensator und luftzerlegungsanlage
DE102008002363B4 (de) Brennstoffzellensystem und dessen Flusssteuerungsmechanismus
DE112013006502T5 (de) Hermetischer Verteiler für Analysegeräte
CN212328253U (zh) 微通道反应及混合装置
DE2753189A1 (de) Oberflaechenausbildung in einer vorrichtung zum fuehren von fluiden
DE102007054043B4 (de) Modulare mikrofluidische Funktionsplattform und deren Verwendung
EP3568871B1 (de) Vorrichtung zum temperieren eines substrats und entsprechendes herstellungsverfahren

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
CX01 Expiry of patent term
CX01 Expiry of patent term

Granted publication date: 20060524