CN205193030U - 气相色谱-质谱联用仪进样口密封装置 - Google Patents

气相色谱-质谱联用仪进样口密封装置 Download PDF

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栾建文
黄云生
吴济舟
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Abstract

本实用新型提供了一种气相色谱-质谱联用仪进样口密封装置,包括色谱-质谱联用仪进样口接头、转动阀、进样口、进样口隔垫和密封盖,所述色谱-质谱联用仪进样口接头、转动阀和进样口依次连接,所述进样口隔垫安装在密封盖内,所述密封盖安装在进样口,还包括变速箱、微型电动机、CPU控制线路板、光电耦合器和电源变压器,所述微型电动机通过控制变速箱来控制转动阀的转动,所述CPU控制线路板用于接收光电耦合器的信号并控制微型电动机开关,所述电源变压器用于给微型电动机、光电耦合器和CPU控制线路板供电。本实用新型通过进样隔垫和耐热不锈钢转动阀两重密封,有效保证气相色谱仪气路系统的严格气密性,有利提高检测精度。

Description

气相色谱-质谱联用仪进样口密封装置
技术领域
本实用新型属于化学物质测试分析技术领域,本实用新型涉及分析仪器的样品分析装置。
背景技术
气相色谱法(GasChromatography,GC)是以惰性气体作为流动相的柱色谱法,其分离原理是基于样品中的组分在两相间分配上的差异,是一种应用非常广泛的分离手段。气相色谱法可以将复杂混合物中的组分分离,并利用保留时间定性,因为单靠组分保留时间定性,导致其定性能力不高,同时在分析组分完全未知或无法获得组分标准品时,进行定性分析就十分困难,更谈不上定量分析,其应用范围受到一定制约。
质谱法(MassSpectrometry,MS)是通过将样品电离转化为运动的气态离子,按质荷比(m/z)大小进行分离,并记录相关信息获得质谱图的分析方法。根据质谱图提供的信息可进行多种有机物、无机物定性和定量分析,复杂化合物结构分析,样品中各种元素同位素比测定及固体表面结构、组成分析等。在仪器分析中,质谱仪由于其检测范围广、利用保留时间和质谱图双重定性结果准确性高以及与其关联的质谱库在未知物分析中的强大定性功能,受到检测人员青睐,越来越多地应用到各种分析检测领域。
气相色谱-质谱联用(GC-MS)技术是将气相色谱与质谱直接联机,气相色谱和接口相当于质谱的进样系统,质谱仪则作为气相色谱的检测器,气质联用已解决了仪器接口和扫描速度两个关键问题。该技术利用气相色谱的分离能力将混合物中的组分分离,并通过接口将各组分依次顺序送入质谱仪的离子源中进行离子化,再用质谱质量分析器鉴定分离出来的组分(定性分析)以及含量(定量分析),保留时间和质谱图双重定性解决了色谱定性困难的问题,同时提高了定量准确度。
计算机将待分析组分质谱图与保存的已知化合物标准质谱图库按一定程序进行比较,将匹配度(相似度)最高的若干个化合物的名称、分子量、分子式、识别代号及匹配率等数据列出供用户参考,进行未知化合物的鉴别。目前,通用的GC-MS主要构成包括气相色谱单元、接口单元、质谱单元和计算机控制系统单元,见图(图为广州京诚检测技术有限公司实验室的GC-MS)。气相色谱单元包括气路系统、进样系统、色谱柱、温控系统。质谱单元的基本部件有离子源、质量分析器、检测器、真空系统等。接口部分是色质联用系统的关键,由色谱柱出来的来的样品通过接口进入到质谱仪;真空系统是色质联用系统的心脏;计算机系统交互式地控制气相色谱、接口和质谱仪等,进行数据采集、处理和分析,是GC-MS的中央控制单元。
实用新型内容
本实用新型提供了一种能够有效保证气相色谱-质谱联用仪气路系统的严格严密性的气相色谱-质谱联用仪密封装置。
一种气相色谱-质谱联用仪进样口密封装置,包括气相色谱-质谱联用仪进样口接头、转动阀、进样口、进样口隔垫和密封盖,所述气相色谱-质谱联用仪进样口接头、转动阀和进样口依次连接,所述进样口隔垫安装在密封盖内,所述密封盖安装在进样口,还包括变速箱、微型电动机、CPU控制线路板、光电耦合器和电源变压器,所述微型电动机通过控制变速箱来控制转动阀的转动,所述光电耦合器用于检测进样口的工作状态,所述CPU控制线路板用于接收光电耦合器传递的信号并控制微型电动机的开关,所述电源变压器用于给微型电动机、光电耦合器和CPU控制线路板供电。
优选地,所述转动阀为耐热不锈钢转动阀。
优选地,还包括第一隔热装置和第二隔热装置,所述第一隔热装置安装在气相色谱-质谱联用仪进样口接头和转动阀之间,所述第二隔热装置安装在转动阀和进样口之间。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果:
本实用新型对现有的进样口进行改进,增加了一个耐热不锈钢阀门,减少分析系统中高温对进样隔垫的影响,避免隔垫降解,造成污染(隔垫分解的杂质电离后会造成质谱背景污染)或漏气,造成样品损失、响应值改变、保留时间改变、分离度变差以及出鬼峰等问题。给仪器使用操作带来方便。因不需使用耐热超350℃以上高温的硅橡胶隔垫(常温普通隔垫即可),还节省开支。通过进样隔垫和耐热不锈钢转动阀两重密封,有效保证气相色谱仪气路系统的严格气密性,有利提高检测精度。同时,延长隔垫的使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型的气相色谱-质谱联用仪进样口密封装置的结构图;
图2为本实用新型的气相色谱-质谱联用仪进样口密封装置的线路控制流程图。
附图标记:1、气相色谱-质谱联用仪进样口接头;2、第一隔热装置;3、转动阀;4、变速箱;5、微型电动机;6、CPU控制线路板;7、电源变压器;8、光电耦合器;9、进样口;10、第二隔热装置。
具体实施方式
下面,结合附图以及具体实施方式,对本实用新型做进一步描述:
如图1、图2所示,一种气相色谱-质谱联用仪进样口密封装置,包括依次连接的气相色谱-质谱联用仪进样口接头1、第一隔热装置2、转动阀3、第二隔热装置10和进样口9,所述转动阀3为耐热不锈钢转动阀,还包括进样口隔垫和密封盖,所述进样口隔垫安装在密封盖内,所述密封盖安装在进样口9,所述第一隔热装置2和第二隔热装置10目的是减少气相色谱-质谱联用仪的350度的高温传到进样口隔垫,具有一定的隔绝作用,减少气相色谱-质谱联用仪中高温对进样隔垫的影响,避免隔垫降解。还包括变速箱4、微型电动机5、CPU控制线路板6、光电耦合器8和电源变压器7,所述微型电动机5通过控制变速箱4来控制转动阀3的转动,所述光电耦合器8用于检测进样口9的工作状态,也即检测有无进样注射器,所述CPU控制线路板6用于接收光电耦合器8传递的信号并控制微型电动机5的开关,所述电源变压器7用于给微型电动机5、光电耦合器8和CPU控制线路板6供电,并且电源变压器7提供的是直流电。
本实用新型的工作原理:当检测人员手持进样注射器准备进行进样操作的时候,光电耦合器8检测到进样注射器进入,然后光电耦合器8传递一个信号给CPU控制线路板6,CPU控制线路板6发出信号,启动微型电动机5顺时针转动,通过变速箱4减速带动转动阀3,使得气相色谱-质谱联用仪进样口密封装置样品进口和出口联通,这里说的出口即是色谱-质谱联用仪进样口接头1,进口是进样口9,检测人员手持进样注射器进行进样操作,操作完毕后,检测人员手持进样注射器离开进样口9,此时,光电耦合器8因没有检测到进样注射器,光源接通,信号传送到CPU控制线路板6,CPU控制线路板6发出信号,启动微型电动机5逆时针转动,通过变速箱4减速带动转动阀3,使得气相色谱-质谱联用仪进样口密封装置的样品进口与出口隔断,通过隔热垫和转动阀3的双重密封,有效保证气相色谱仪气路系统的严格气密性。
对本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及形变,而所有的这些改变以及形变都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种气相色谱-质谱联用仪进样口密封装置,其特征在于,包括气相色谱-质谱联用仪进样口接头、转动阀、进样口、进样口隔垫和密封盖,所述气相色谱-质谱联用仪进样口接头、转动阀和进样口依次连接,所述进样口隔垫安装在密封盖内,所述密封盖安装在进样口,还包括变速箱、微型电动机、CPU控制线路板、光电耦合器和电源变压器,所述微型电动机通过控制变速箱来控制转动阀的转动,所述光电耦合器用于检测进样口的工作状态,所述CPU控制线路板用于接收光电耦合器传递的信号并控制微型电动机的开关,所述电源变压器用于给微型电动机、光电耦合器和CPU控制线路板供电。
2.如权利要求1所述的气相色谱-质谱联用仪进样口密封装置,其特征在于,所述转动阀为耐热不锈钢转动阀。
3.如权利要求1所述的气相色谱-质谱联用仪进样口密封装置,其特征在于,还包括第一隔热装置和第二隔热装置,所述第一隔热装置安装在气相色谱-质谱联用仪进样口接头和转动阀之间,所述第二隔热装置安装在转动阀和进样口之间。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110726798A (zh) * 2019-11-27 2020-01-24 上海华力微电子有限公司 进样密封装置、气相色谱-质谱联用仪及色谱柱更换方法
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Address before: Room 201, No. 6, Yiheng West Road, Dongsha village, Donghuan street, Panyu District, Guangzhou, Guangdong 519175

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