CN204359761U - 高效液相色谱球 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种高效液相色谱球,色谱球包括预柱、球体以及连接所述预柱和球体的第一法兰装置;球体为上半球和下半球通过第二法兰装置连接组成的腔体构造,上半球的顶端设有连通腔体的上管体,上管体的管口与预柱之间通过所述第一法兰装置固定连接,所述下半球的底端设有连通腔体的下管体。其解决了液相色谱柱普遍存在的柱体不稳定、易破坏的技术问题,该液相色谱球具有结构简单、上样量大、柱体稳定的优点。

Description

高效液相色谱球
技术领域
本实用新型涉及液相色谱柱技术领域,具体涉及一种高效液相色谱球。
背景技术
液相色谱法是色谱分析法中一个极其重要的分支,它弥补了气象色谱法对高沸点有机物分析的局限性,可对自然界百分之八十的有机物进行分离和分析,而气象色谱法仅能对全部有机化合物百分之二十的样品进行分离分析,液相色谱法的应用使化学分析的领域更为广大。
液相色谱分离记住是用来有效分离具有多重组分的混合物样品,核心部件是液相色谱分离柱。其分离原理在于,将混合组分样品溶于一种流动相,流动相在较大的压力条件下,以一定的流速流过装填在色谱柱内的色谱填料,由于色谱填料对不同组分的吸附力的不同,不同组分将以不同的流速流过色谱填料,并在液相色谱仪的检测器中检测出不同组分流出色谱柱的时间及各组分的含量,从而达到分离、检测的目的。现在绝大部分的液相色谱柱仍然采用传统的圆柱形,传统色谱柱为增大色谱柱的分离量,往往靠增加色谱柱直径的方法来增大固定相的用量,从而达到增加分力量的目的。但是随着色谱柱直径的增大,分离中所使用的固定相处于经济和设备的原因,使用较大颗粒的分离材料,这使得色谱柱的填充过程中,容易出现定向的分级现象,色谱柱的分离效果低。
因此,为解决上述现有色谱柱的存在的柱体不稳定、上样量小而且容易被高流动相线速破坏、整体性能差的缺陷,申请人研制出新型构造的色谱球。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种高效液相色谱球,其解决了液相色谱柱普遍存在的柱体不稳定、易破坏的技术问题,该液相色谱球具有结构简单、上样量大、柱体稳定的优点。
为解决上述技术问题,本实用新型包括以下的技术方案:
一种高效液相色谱球,色谱球包括预柱、球体以及第一法兰装置;
球体为上半球和下半球通过第二法兰装置连接组成的腔体构造,上半球的顶端设有连通腔体的上管体,上管体的管口与预柱之间通过所述第一法兰装置固定连接,所述下半球的底端设有连通腔体的下管体。
进一步地,预柱为中空腔体构造,且所述预柱的柱体上半部为柱头、下半部为喷头,柱头和喷头连接处的腔体内设有过滤装置;柱头的腔体横截面由上至下逐渐增大,该结构能使分离的样品分配更加均匀,有效的加大上样量。
本实用新型的预柱为防止高流动相线速对柱床的破坏,将喷头的腔体横截面设计为由上至下逐渐减小的构造。
为使整个预柱在满足上述作用的同时,使其外观设计更合理化,进一步将柱头和喷头连接形成的整体设计成带空腔的球体形状;柱头的上端设有上管道,喷头的下端设有连接于所述第一法兰装置的下管道;下管道的管内设有第一筛板。
进一步地,第一法兰装置与下管道的内壁之间、第一法兰装置与上管体的内壁之间分别设有第一密封圈。
本实用新型的预柱可开卸重填,即柱头与喷头为可拆卸连接,可拆卸连接具体为:柱头和喷头的连接端带有螺纹,两者通过螺纹配合连接;在所述螺纹配合连接处还设有第二密封圈。
进一步地,第二法兰装置的上端设有过滤片。
本实用新型色谱球的下半球的内腔壁逐渐外里延伸,容易造成管壁效应;为解决该问题,使分离样品在下半球的分层汇集过程更顺畅,在下半球的底端向上延伸1/3的位置设有一底座,下管体的上管口向上延伸至底座上端,且直径逐渐增大形成喇叭口。
进一步地,底座的上方设有汇流板,汇流板的上方设有第二筛板。
更进一步地,球体外设有外包层,外包层的材质为环氧树脂材质。
采用上述技术方案后,本实用新型至少具有以下优点:
1)本实用新型的色谱球与传统的色谱柱相比,设计新颖、结构简单且柱体稳定。
2)本实用新型通过球形构造的球体实现更好的控制样品分离:分离样品在上半球空腔内往下渗时,由于空腔横截面面积逐渐增大,使溶质分子在下流过程中不容易达到管壁区,从而提高柱效;此外,上半球和下半球通过法兰盘连接,进一步避免了壁流现象,实现了色谱分离与富集过程的有机结合,有利于样品的收集与控制。
3)本实用新型的预柱上样量大,通过预柱的柱头采用腔体横截面设计为由上至下逐渐减小设计,这样使样品分配更加均匀。
4)预柱喷头的腔体横截面的设计,可防止高流动相线速对柱床的破坏。
附图说明
上述仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,以下结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步的详细说明。
图1为本实用新型实施例1的结构示意图;
图2为本实用新型实施例2的结构示意图;
图3为本实用新型实施例2的剖视图;
图4为图3的部位I的局部放大图;
图5为本实用新型实施例2的第一法兰装置连接的局部放大图;
图6为本实用新型实施例3的剖视图。
具体实施方式
实施例1
一种高效液相色谱球,图1所示,色谱球包括预柱1、球体2以及连接预柱1和球体2的第一法兰装置3。
球体2为上半球7和下半球8通过第二法兰装置9连接组成的腔体构造,上半球7的顶端设有连通腔体的上管体70,上管体70的管口与预柱1之间通过第一法兰装置3固定连接,下半球8的底端设有连通腔体的下管体80。
实施例2
本实施例为本实用新型的高效液相色谱球的另一种实施方法,与实施例1不同的是,图2~3所示,预柱1为中空腔体构造,且预柱1的柱体上半部为柱头4、下半部为喷头5,柱头4和喷头5连接处的腔体内设有过滤装置6;柱头4的腔体横截面由上至下逐渐增大,喷头5的腔体横截面由上至下逐渐减小。
本实用新型的预柱在满足上述构造的前提上,不对其做具体的限定,本实施例优选的,柱头4和喷头5的连接形成带空腔的球体形状;柱头4的上端设有上管道40,喷头5的下端设有连接于所述第一法兰装置3的下管道50;下管道50的管内设有第一筛板11。
图4、图5所示,第一法兰装置3与下管道50的内壁之间、第一法兰装置3与上管体70的内壁之间分别设有第一密封圈30。
柱头4与喷头5为可拆卸连接,本实施例优选可拆卸连接方式为:柱头4和喷头5的连接端带有螺纹,两者通过螺纹配合连接;在所述螺纹配合连接处还设有第二密封圈90。
实施例3
本实施例为本实用新型的高效液相色谱球的又一种实施方法,与实施例1不同的是,下半球8的底部设有汇流机构,具体如下描述。
图6所示,下半球8的底端向上延伸1/3的位置设有底座12,下管体8的上管口向上延伸至底座12上端,且直径逐渐增大形成喇叭口81。底座12的上方设有汇流板13,汇流板13的上方设有第二筛板14。第二法兰装置9的上端设有过滤片15。
本实用新型的色谱球结构简单,其球体2外还可设有外包层10,外包层10的材质为环氧树脂材质。
色谱球的填料填充预柱和球体内,使用时,分离样品从柱头4的上官道40倒入,经过过滤器6后由喷头5进入球体2,样品流动分离,最终从下半球8的下管体80的下端收集。
以上所述实施例仅仅是本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的范围进行限定,在不脱离本实用新型设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本实用新型的权利要求书确定的保护范围内。

Claims (10)

1.一种高效液相色谱球,其特征在于,所述色谱球包括预柱(1)、球体(2)以及第一法兰装置(3);
所述球体(2)为上半球(7)和下半球(8)通过第二法兰装置(9)连接组成的腔体构造,所述上半球(7)的顶端设有连通腔体的上管体(70),所述上管体(70)的管口与预柱(1)之间通过所述第一法兰装置(3)固定连接,所述下半球(8)的底端设有连通腔体的下管体(80)。
2.如权利要求1所述的高效液相色谱球,其特征在于,所述预柱(1)为中空腔体构造,且所述预柱(1)的柱体上半部为柱头(4)、下半部为喷头(5),所述柱头(4)和喷头(5)连接处的腔体内设有过滤装置(6);所述柱头(4)的腔体横截面由上至下逐渐增大。
3.如权利要求2所述的高效液相色谱球,其特征在于,所述喷头(5)的腔体横截面由上至下逐渐减小。
4.如权利要求3所述的高效液相色谱球,其特征在于,所述柱头(4)和喷头(5)连接形成带空腔的球体形状;所述柱头(4)的上端设有上管道(40),所述喷头(5)的下端设有连接于所述第一法兰装置(3)的下管道(50);所述下管道(50)的管内设有第一筛板(11)。
5.如权利要求4所述的高效液相色谱球,其特征在于,所述第一法兰装置(3)与下管道(50)的内壁之间、第一法兰装置(3)与上管体(70)的内壁之间分别设有第一密封圈(30)。
6.如权利要求4所述的高效液相色谱球,其特征在于,所述柱头(4)与喷头(5)为可拆卸连接,所述可拆卸连接具体为:柱头(4)和喷头(5)的连接端带有螺纹,两者通过螺纹配合连接;在所述螺纹配合连接处还设有第二密封圈(90)。
7.如权利要求1所述的高效液相色谱球,其特征在于,所述第二法兰装置(9)的上端设有过滤片(15)。
8.如权利要求1所述的高效液相色谱球,其特征在于,所述下半球(8)的底端向上延伸1/3的位置设有底座(12),所述下管体(8)的上管口向上延伸至底座(12)上端,且直径逐渐增大形成喇叭口(81)。
9.如权利要求8所述的高效液相色谱球,其特征在于,所述底座(12)的上方设有汇流板(13),所述汇流板(13)的上方设有第二筛板(14)。
10.如权利要求1所述的高效液相色谱球,其特征在于,所述球体(2)外设有外包层(10),所述外包层(10)的材质为环氧树脂材质。
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