CN204731213U - 一种具有流通池的色谱装置 - Google Patents

一种具有流通池的色谱装置 Download PDF

Info

Publication number
CN204731213U
CN204731213U CN201520365911.4U CN201520365911U CN204731213U CN 204731213 U CN204731213 U CN 204731213U CN 201520365911 U CN201520365911 U CN 201520365911U CN 204731213 U CN204731213 U CN 204731213U
Authority
CN
China
Prior art keywords
flow cell
sample chamber
arch steps
circle
center
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.)
Active
Application number
CN201520365911.4U
Other languages
English (en)
Inventor
尹紫光
王悦
王铁军
李维森
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.)
Suzhou Litong Precision Measurement System Co., Ltd
Original Assignee
Rigol Technologies Inc
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 Rigol Technologies Inc filed Critical Rigol Technologies Inc
Priority to CN201520365911.4U priority Critical patent/CN204731213U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN204731213U publication Critical patent/CN204731213U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Optical Measuring Cells (AREA)

Abstract

本实用新型公开一种具有流通池的色谱装置,流通池装配在一个检测器的样品室中,样品室的两个侧壁上均设有透光孔,流通池上相对称地设置了两个外圆部,两个外圆部呈圆环状,检测器还包括一个含有聚光镜的聚光部,样品室中对称设置两个圆弧形台阶,当流通池装配在样品室中时,两个圆弧形台阶与流通池的两个外圆部卡合,两个圆弧形台阶的圆心与流通池的两个外圆部的圆心重叠。通过在样品室中对称设置两个圆弧形台阶,当流通池装配在样品室中时,两个圆弧形台阶与流通池的两个外圆部卡合,对流通池起到良好的支撑和定位作用,两个圆弧形台阶的圆心与流通池的两个外圆部的圆心重叠,使得定位准确,避免了现有技术中流通池悬空安装而产生的较大误差。

Description

一种具有流通池的色谱装置
技术领域
本实用新型涉及色谱法技术领域,尤其涉及一种具有流通池的色谱装置。
背景技术
液相色谱是色谱法的一个重要分支,其是以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相连同被测样品泵入装有固定相的色谱柱,被测样品的各成分在柱内被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对样品的定性定量分析。该方法已成为化学、医学、工业、农学、商检和法检等学科领域中重要的分离分析技术。色谱装置就是用于此分析方法的仪器。色谱装置包括液相色谱仪、高效液相色谱仪及超高效液相色谱仪等。
以高效液相色谱仪为例,参照图1,高效液相色谱仪100通常包括溶液组织器101、输液泵102、进样器103、色谱柱104、检测器105、信息处理系统106和控制系统107,其中溶液组织器101中的溶液经过脱气后,作为流动相被输液泵102注入到高效液相色谱仪100的进样器103中,样品溶液经过进样器103注入流动相,并被流动相载入到色谱柱104(固定相)内,由于样品溶液中的各组分与色谱柱104中的固定相具有不同的极性,样品溶液在色谱柱104中作相对运行时,经过反复多次的吸附‐解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,最后被分离成单个组分依次从色谱柱104内析出,析出的成分经过单色光的投射,检测器105检测到光强度的变化,并把这些光信号转换成电信号传送到信息处理系统106,信息处理系统106分析接收到的数据,并最后将它们以图谱形式显示出来。控制系统107完成对高效液相色谱仪100内各部件的控制和数据处理等操作。
结合参照图2,检测器105包括光源部201、聚光部202、样品室203、样品室中的流通池部204、狭缝聚光镜205、狭缝206、光栅207、传感器208等部分。光源部201发出具有一定波长范围的可见光或非可见光,一般由氘灯或/和钨灯等实现;聚光部202将光源部201发出的光会聚后通过样品室203的流通池部204中的被检测流动相(液体);样品室203的两个侧壁上均设有透光孔(图中未示);通过流通池部204的光再经过狭缝聚光镜205的汇聚,通  过狭缝206入射到光栅207上分为不同的波段;传感器208将光栅207衍射的光进行检测,转换为电信号,以便由后续信息处理系统106进行处理。
结合参照图3,流通池部204一般包括流通池外壳301、流通池支架302和流通池303,流通池外壳301内封装了配合流通池303工作的流通池组件,流通池支架302呈“L”型,“L”型的一面通过螺钉固接在流通池外壳301上,流通池303通过螺钉固接在“L”型的另一面上。
结合参照图4,流通池303包括一个进液口401、一个出液口402、两个相对设置的外圆部403和403’(图中未示),外圆部403和403’呈圆环状,具有一定的环宽,在外圆部403和403’内侧,由内到外依次安装有垫片404、透镜405、隔圈406、压环407。流通池303的通光孔(图中未示)位于外圆部403和403’中心,直径仅有1mm左右。流通池部204的作用是使光通过流通池303的通光孔穿过流动相液体,光穿过流动相后液体发生改变,光栅207将其分为不同的波段后送入传感器208中进行检测。因此,需要光源部201、聚光部202、流通池303的通光孔处于同一条线上,需要流通池部204安装时的安装精度。
现有技术中,样品室203均设计成中空的结构,流通池部204的安装大多采用流通池外壳301与检测器外壳直接固定的方式完成,流通池部204安装完成后,流通池303悬空,尽量使得光源部201、聚光部202、流通池303的通光孔处于同一条线上,但是实际检测中发现,流通池外壳301与检测器外壳在固定时存在多级公差,误差较大,而流通池303的通光孔直径仅有1mm,因此很难保证光源部201、聚光部202、流通池303的通光孔比较精确地处于同一条线上,进而影响了整个色谱装置的测量准确性。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,解决现有技术中流通池部的固定方式存在较大误差的技术问题,提供一种具有流通池的色谱装置。
本实用新型实施例提供的具有流通池的色谱装置,所述流通池装配在一个检测器的样品室中,所述样品室的两个侧壁上均设有透光孔,所述流通池上相对称地设置了两个外圆部,所述两个外圆部呈圆环状,所述检测器还包括一个含有聚光镜的聚光部,所述样品室中对称设置两个圆弧形台阶,当所述流通池装配在所述样品室中时,所述两个圆弧形台阶与所述流通池的两个外圆部卡合 ,所述两个圆弧形台阶的圆心与所述流通池的两个外圆部的圆心重叠。
通过在样品室中对称设置两个圆弧形台阶,当流通池装配在样品室中时,两个圆弧形台阶与流通池的两个外圆部卡和,对流通池起到良好的支撑和定位作用,两个圆弧形台阶的圆心与流通池的两个外圆部的圆心重叠,使得定位准确,避免了现有技术中流通池悬空安装而产生的较大误差。
作为一种举例,所述两个圆弧形台阶均为环状半圆形。
圆弧形台阶设为环状半圆形,能够较稳定地固定住流通池外圆部。
作为一种举例,所述两个圆弧形台阶的环宽分别大于所述两个外圆部的环宽。
将两个圆弧形台阶的环宽设为大于流通池外圆部的环宽,方便流通池部安装时,前后移动校正位置,定位更准确。
作为一种举例,所述两个圆弧形台阶的圆心与所述聚光镜的圆心、所述透光孔的圆心在同一条直线上。
两个圆弧形台阶的圆心与聚光镜的圆心、透光孔的圆心在同一条直线上,保证了流通池部安装定位的准确。
作为一种举例,所述样品室、所述样品室侧壁上的透光孔、所述样品室内部的两个圆弧形台阶均采用铣工艺一体完成。
样品室、样品室侧壁上的透光孔、样品室内部的两个圆弧形台阶均采用铣工艺一体完成,能够保证样品室侧壁上的透光孔的圆心、样品室内部的两个圆弧形台阶的圆心在同一条直线上。
作为一种举例,所述流通池通过一个流通池支架固接在一个流通池外壳上,所述流通池外壳与所述样品室通过长螺钉锁紧固定,在所述流通池外壳与所述样品室之间的接触部设有一个“回”形密封垫。
长螺钉锁紧并设置一个密封垫,能够起到封光防尘的作用。
附图说明
图1是现有技术高效液相色谱仪100的组成框图。
图2是现有技术检测器105的组成框图。
图3是现有技术流通池部204的组成框图。
图4是现有技术流通池303的组成框图。
图5是本实用新型优选实施例样品室500的结构示意图。
图6是本实用新型优选实施例流通池303卡和到圆弧形台阶503的剖面图。
图7是本实用新型优选实施例流通池部204安装到样品室500的安装爆炸图。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型的具体实施方式做进一步详细的说明。
参照图5,示出了本实用新型优选实施例样品室500的结构示意图,样品室500的两个侧壁上均设有透光孔501,样品室500中对称设置两个圆弧形台阶502和503,在本优选实施例中,样品室500、样品室侧壁上的透光孔501、样品室500内部的圆弧形台阶502和圆弧形台阶503均采用铣工艺一体完成。在本优选实施例中,圆弧形台阶502和圆弧形台阶503均为环状半圆形。
结合参照图3、图4,当现有技术的流通池303随流通池部204装配到样品室500中时,圆弧形台阶503和圆弧形台阶502与流通池303的两个外圆部403和403’(图中未示)卡合,圆弧形台阶503和圆弧形台阶502的圆心与流通池303的两个外圆部403和403’的圆心重叠。参见图6,当流通池303装配到样品室500中时,流通池的外圆部403刚好卡和在圆弧形台阶503中,且圆心重叠。
通过在样品室500中对称设置圆弧形台阶502和圆弧形台阶503,对流通池303起到良好的支撑和定位作用,避免了现有技术中流通池303悬空安装而产生的较大误差。
再参照图5,在本优选实施例中,圆弧形台阶502的环宽h1大于卡和到其内部的外圆部403’的环宽;圆弧形台阶503的环宽h2大于卡和到其内部的外圆部403的环宽。当流通池部204安装时,流通池303可前后移动校正位置,定位更准确。
样品室500、样品室侧壁上的透光孔501、样品室500内部的圆弧形台阶502和圆弧形台阶503均采用铣工艺一体完成。能够精准地保证样品室500侧壁上的透光孔501的圆心、样品室500内部的圆弧形台阶502和圆弧形台阶503的圆心在同一条直线上。且圆弧形台阶502和圆弧形台阶503与样品室500后壁一体,能够达到更加稳定支撑流通池303的效果。
作为另外的举例,在本举例说明中,圆弧形台阶502和圆弧形台阶503可以脱离样品室500的后壁单独设立,只是支撑效果稍差。
作为另外的举例,在本举例说明中,圆弧形台阶502和圆弧形台阶503可  设为四分之一圆或其他小于半圆的形状,同样可以起到支撑定位的作用,只是效果稍差。
作为另外的举例,在本举例说明中,圆弧形台阶502的环宽h1可以等于或小于卡合到其内部的外圆部403’的环宽;圆弧形台阶503的环宽h2可以等于或小于卡合到其内部的外圆部403的环宽,只是效果稍差。
下面结合图7介绍,本优选实施例的流通池部204安装到样品室500的安装过程。 
在本优选实施例中,流通池部204的结构与现有技术相同,均是通过流通池支架302将流通池303进行固定。流通池外壳301上设有两个螺钉通孔701,样品室500的对应位置也设有两个螺钉孔702,安装时,流通池部204带动流通池303插入到样品室500中,结合参照图4、图5,样品室500中的圆弧形台阶503和圆弧形台阶502与流通池303的两个外圆部403和403’卡合,圆弧形台阶503和圆弧形台阶502的圆心与流通池303的两个外圆部403和403’的圆心重叠。在流通池外壳301与样品室500之间的接触部设有一个“回”形密封垫704。流通池部204带动流通池303插入到样品室500,且套装好密封垫704后,将一对长螺钉703分别穿设于两个螺钉通孔701中,一对长螺钉703分别穿过两个螺钉通孔701后,对准样品室500上设置的两个螺钉孔702并拧紧,流通池部204即安装完毕。设置密封垫704,能够起到封光防尘的作用。
以上对本实用新型具体实施例进行了详细介绍,其中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

Claims (7)

1.一种具有流通池的色谱装置,所述流通池装配在一个检测器的样品室中,所述样品室的两个侧壁上均设有透光孔,所述流通池上相对称地设置了两个外圆部,所述两个外圆部呈圆环状,所述检测器还包括一个含有聚光镜的聚光部,其特征在于,所述样品室中对称设置两个圆弧形台阶,当所述流通池装配在所述样品室中时,所述两个圆弧形台阶与所述流通池的两个外圆部卡合,所述两个圆弧形台阶的圆心与所述流通池的两个外圆部的圆心重叠。
2.根据权利要求1所述的色谱装置,其特征在于,所述两个圆弧形台阶均为环状半圆形。
3.根据权利要求2所述的色谱装置,其特征在于,所述两个圆弧形台阶的环宽分别大于所述两个外圆部的环宽。
4.根据权利要求3所述的色谱装置,其特征在于,所述两个圆弧形台阶的圆心与所述聚光镜的圆心、所述透光孔的圆心在同一条直线上。
5.根据权利要求1、2、3或4所述的色谱装置,其特征在于,所述样品室、所述样品室侧壁上的透光孔、所述样品室内部的两个圆弧形台阶均采用铣工艺一体完成。
6.根据权利要求1、2、3或4所述的色谱装置,其特征在于,所述流通池通过一个流通池支架固接在一个流通池外壳上,所述流通池外壳与所述样品室通过长螺钉锁紧固定,在所述流通池外壳与所述样品室之间的接触部设有一个“回”形密封垫。
7.根据权利要求5所述的色谱装置,其特征在于,所述流通池通过一个流通池支架固接在一个流通池外壳上,所述流通池外壳与所述样品室通过长螺钉锁紧固定,在所述流通池外壳与所述样品室之间的接触部设有一个“回”形密封垫。
CN201520365911.4U 2015-06-01 2015-06-01 一种具有流通池的色谱装置 Active CN204731213U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201520365911.4U CN204731213U (zh) 2015-06-01 2015-06-01 一种具有流通池的色谱装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201520365911.4U CN204731213U (zh) 2015-06-01 2015-06-01 一种具有流通池的色谱装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN204731213U true CN204731213U (zh) 2015-10-28

Family

ID=54389551

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201520365911.4U Active CN204731213U (zh) 2015-06-01 2015-06-01 一种具有流通池的色谱装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN204731213U (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109870523A (zh) * 2019-04-08 2019-06-11 山东悟空仪器有限公司 光源组件、荧光检测器以及液相色谱系统
CN110346461A (zh) * 2018-04-03 2019-10-18 中国科学院大连化学物理研究所 一种光检测流通池

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110346461A (zh) * 2018-04-03 2019-10-18 中国科学院大连化学物理研究所 一种光检测流通池
CN110346461B (zh) * 2018-04-03 2022-01-11 中国科学院大连化学物理研究所 一种光检测流通池
CN109870523A (zh) * 2019-04-08 2019-06-11 山东悟空仪器有限公司 光源组件、荧光检测器以及液相色谱系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chawla et al. Principle, instrumentation, and applications of UPLC: A novel technique of liquid chromatography
Ortmayr et al. Increasing selectivity and coverage in LC-MS based metabolome analysis
Rogeberg et al. On-line solid phase extraction–liquid chromatography, with emphasis on modern bioanalysis and miniaturized systems
Hühner et al. Capillary isoelectric focusing‐mass spectrometry: Coupling strategies and applications
Sharma et al. Instrumentation for hand-portable liquid chromatography
Ramautar et al. Recent developments in liquid-phase separation techniques for metabolomics
Locatelli et al. Recent HPLC strategies to improve sensitivity and selectivity for the analysis of complex matrices
Xiang et al. Ultrafast gradient separation with narrow open tubular liquid chromatography
Stoll Recent advances in 2D-LC for bioanalysis
Kortz et al. Fast liquid chromatography combined with mass spectrometry for the analysis of metabolites and proteins in human body fluids
Haun et al. Online and splitless NanoLC× CapillaryLC with quadrupole/time-of-flight mass spectrometric detection for comprehensive screening analysis of complex samples
Wuethrich et al. Chiral capillary electromigration techniques—mass spectrometry—hope and promise
CN204731213U (zh) 一种具有流通池的色谱装置
Müller-Reif et al. A new parallel high-pressure packing system enables rapid multiplexed production of capillary columns
Badaloni et al. Combination of HPLC “inverted chirality columns approach” and MS/MS detection for extreme enantiomeric excess determination even in absence of reference samples. Application to camptothecin derivatives
Lin et al. Recent developments in microfluidic chip-based separation devices coupled to MS for bioanalysis
Can HPLC determination of cefprozil in tablets using monolithic and C18 silica columns
Albreht et al. Structure elucidation and mitigation of endogenous interferences in LC-MS-based metabolic profiling of urine
Kamal et al. Step-up in liquid chromatography from HPLC to UPLC: a comparative and comprehensive review
Armstrong Analysis of d-amino acids: relevance in human disease
Gauthier et al. Miniaturization: chip-based liquid chromatography and proteomics
Kawano et al. On‐line pretreatment using methylcellulose‐immobilized cation‐exchange restricted access media for direct liquid chromatography/mass spectrometric determination of basic drugs in plasma
Medvedev et al. HPLC and UPLC for determining drugs in blood (a review)
Wolf et al. Achiral Supercritical Fluid Chromatography (SFC) for the Purification of Pharmaceuticals
Wehr Fast LC for high-throughput LC-MS.(Directions In Discovery).

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20180115

Address after: Kolding road high tech Zone of Suzhou City, Jiangsu Province, No. 8 215163

Patentee after: SUZHOU RIGOL PRECISION ELECTRIC TECHNOLOGIES CO., LTD.

Address before: 102206 Beijing City, Shahe Town, step on the river village, No. 156

Patentee before: Beijing Rigol Technologies, Inc.

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20200121

Address after: 215000 Room 408, building 1, No. 8, Jinfeng Road, hi tech city, Suzhou City, Jiangsu Province

Patentee after: Suzhou Litong Precision Measurement System Co., Ltd

Address before: Kolding road high tech Zone of Suzhou City, Jiangsu Province, No. 8 215163

Patentee before: SUZHOU RIGOL PRECISION ELECTRIC TECHNOLOGIES CO., LTD.

TR01 Transfer of patent right