CN207163995U - 一种流动相自切换液相色谱仪 - Google Patents

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张东丽
闫昌
阎超
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Abstract

本实用新型涉及流动相自切换液相色谱仪,在储液瓶机构和输液泵之间设有管路切换单元,管路切换单元包括分支管机构、总管和阀门机构,该储液瓶机构由第1储液瓶至第n储液瓶组成,相对应的分支管机构设置有第1流动相管路至第n流动相管路,该阀门机构控制储液瓶机构中流动相流出,其包括第1阀至第n阀,对应设置在第1流动相管路至第n流动相管路上,其中,n为大于或等于2的任意自然数。本装置相比传统手动切换流动相更加快捷方便,避免吸滤头在不同溶液中交叉污染,可快速进行流动相组合设置及流动相更换,避免气泡产生,分析检测结果准确性高。其结合工作站自动控制机构,可自动控制流动相的切换及配比,大为自高分析检测效率。

Description

一种流动相自切换液相色谱仪
技术领域
本实用新型属于液相色谱技术领域,尤其涉及一种流动相自切换液相色谱仪。
背景技术
液相色谱系统主要由储液瓶、高压输液泵、进样器、色谱柱、检测器、工作站等几部分组成。储液器中的流动相被高压输液泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相)内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,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,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式表示出。
现有技术样品分析实验过程中,经常会切换流动相。如不同样品分离分析测定需要更换不同的流动相,或是同一样品分离分析测定需要在不同阶段采用不同的流动相洗脱。目前一般通过人工更换流动相,无论是把流动相过滤头拿出来换到新的流动相瓶子里,还是把新的流动相直接倒入旧瓶子里,都很容易产生气泡。另外更换流动相容易产生基线波动,即便是相同流动相也会产生一定的波动,可能会影响到样品峰的积分。因此,更换的时候要先排气,然后平衡一段时间再继续进样。如此不可避免会造成实验效率低下的缺点,而且对实验结果准确性有影响。
有鉴于上述的缺陷,本设计人,积极加以研究创新,以期创设一种流动相自切换液相色谱仪,使其更具有产业上的利用价值。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型的目的是提供一种流动相自切换液相色谱仪。本实用新型技术方案如下:
一种流动相自切换液相色谱仪,包括储液瓶机构、输液泵、进样器、色谱柱、检测器、废液瓶,在储液瓶机构和输液泵之间设有管路切换单元,管路切换单元包括连接至储液瓶机构的分支管机构、连接至输液泵的总管、和阀门机构,所述储液瓶机构由第1储液瓶至第n储液瓶组成,相对应的所述分支管机构设置有第1流动相管路至第n流动相管路,所述阀门机构控制储液瓶机构中流动相流出,其包括第1阀至第n阀,对应设置在第1流动相管路至第n流动相管路上,其中,n为大于或等于2的任意自然数。
本实用新型进一步地,所述分支管机构外设置有一转动盘,所述第1流动相管路至第n流动相管路均经过转动盘圆心,第1流动相管路至第n流动相管路的端口设置于转动盘圆周边缘,通过转动所述转动盘,切换分支管机构中不同流动相管路与所述总管连通。
本实用新型进一步地,所述分支管机构内第1流动相管路至第n流动相管路回流至总管。
本实用新型更进一步地,设置n为2,即分支管机构由第1流动相管路和第 2流动相管路构成。
本实用新型更进一步地,在分支管机构和总管之间设置三通管,使所述第1 流动相管路和第2流动相管路通过三通管与总管固定连接。
本实用新型进一步地,所述输液泵、进样器、色谱柱、检测器、废液瓶通过管路依次连接。
本实用新型进一步地,还设置有工作站,所述工作站连接检测器用于监控及设置循环色谱运行。
本实用新型进一步地,所述工作站包括阀门控制器,所述阀门控制器通信连接至所述阀门机构,用于控制阀门机构。
借由上述方案,本实用新型至少具有以下优点:
①本实用新型相比传统手动切换流动相更加快捷方便,避免吸滤头在不同溶液中交叉污染,可快速地进行流动相组合设置及流动相更换,且能够避免气泡产生,在提高分析检测效率的基础上保证数据结果的准确性;
②结合工作站自动控制机构,可自动控制流动相的切换及配比,避免人工造成的误差,大为自高分析检测效率。
上述说明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,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图详细说明如后。
附图说明
图1是本实用新型流动相自切换液相色谱仪实施例一的结构示意图;
图2是本实用新型流动相自切换液相色谱仪实施例二的结构示意图。
图中各附图标记的含义如下。
1储液瓶机构 2分支管机构
3总管 4阀门机构
5输液泵 6进样器
7色谱柱 8检测器
9废液瓶 10转动盘
11工作站
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。
如图1和图2所示,本实用新型流动相自切换液相色谱仪包括储液瓶机构1、输液泵5、进样器6、色谱柱7、检测器8、废液瓶9,在储液瓶机构1和输液泵 5之间设有管路切换单元,管路切换单元包括连接至储液瓶机构1的分支管机构 2、连接至输液泵5的总管3、和阀门机构4,所述储液瓶机构1由第1储液瓶至第n储液瓶组成,相对应的所述分支管机构2设置有第1流动相管路至第n 流动相管路,所述阀门机构4控制储液瓶机构1中流动相流出,其包括第1阀至第n阀,对应设置在第1流动相管路至第n流动相管路上,其中,n为大于或等于2的任意自然数。通过上述管路切换单元可方便地进行流动相组合设置及流动相更换,避免气泡产生,在提高分析检测效率的基础上保证数据结果的准确性。
实施例一
如图1所示,所述分支管机构2内第1流动相管路至第n流动相管路回流至总管3。即第1流动相管路至第n流动相管路作为总管3的支流连接至总管3,通过手动或自动控制第1阀至第n阀实现流动相的自由切换。
实施例二
如图2所示,为了方便操作,避免流动相弄错的现象,在本实用新型的一种实施方式中,在前述内容的基础上,所述分支管机构2外设置有一转动盘10,所述第1流动相管路至第n流动相管路均经过转动盘10圆心,第1流动相管路至第n流动相管路的端口设置于转动盘10圆周边缘,通过转动所述转动盘10,切换分支管机构2中不同流动相管路与所述总管3连通。这样,可以手动或自动控制转动盘10转动,通过转动盘10上对管路的指示,使实验操作者更为明了的确定处于流通状态的流动相管路。
在大多数分析实验过程中,可设置n为2,即分支管机构2由第1流动相管路和第2流动相管路构成。并且,可在分支管机构2和总管3之间设置三通管,使所述第1流动相管路和第2流动相管路通过三通管与总管3固定连接,使管路连接更为牢固,保证分析实验顺利进行。
同样如图1和图2所示,所述输液泵5、进样器6、色谱柱7、检测器8、废液瓶9通过管路依次连接,整个流程简单、合理。还设置有工作站11,所述工作站11不仅用于连接检测器8,监控及设置循环色谱运行,而且,工作站11 可通过阀门控制器通信连接至所述阀门机构4,用于控制阀门机构4。
进行分析实验时,先将所需的流动相配置于储液瓶机构1的第1储液瓶至第n储液瓶中,在洗脱分离前,第1储液瓶至第n储液瓶、与其相应连接的第1 流动相管路至第n流动相管路均先排气处理。然后,根据待分离检测样品的条件,选择适合的流动相,如需更换或调整流动相,可手动操作,或通过工作站 11设定,控制阀门机构4调节第1阀至第n阀的开闭合程度及是否开闭合,从而实现流动相切换。
因此,本实用新型相比传统手动切换流动相更加快捷方便,避免吸滤头在不同溶液中交叉污染,可快速地进行流动相组合设置及流动相更换,且能够避免气泡产生,在提高分析检测效率的基础上保证数据结果的准确性。其结合工作站自动控制机构,可自动控制流动相的切换及配比,避免人工造成的误差,大为自高分析检测效率。以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,并不用于限制本实用新型,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (8)

1.一种流动相自切换液相色谱仪,包括储液瓶机构(1)、输液泵(5)、进样器(6)、色谱柱(7)、检测器(8)、废液瓶(9),其特征在于:在储液瓶机构(1)和输液泵(5)之间设有管路切换单元,管路切换单元包括连接至储液瓶机构(1)的分支管机构(2)、连接至输液泵(5)的总管(3)、和阀门机构(4),所述储液瓶机构(1)由第1储液瓶至第n储液瓶组成,相对应的所述分支管机构(2)设置有第1流动相管路至第n流动相管路,所述阀门机构(4)控制储液瓶机构(1)中流动相流出,其包括第1阀至第n阀,对应设置在第1流动相管路至第n流动相管路上,其中,n为大于或等于2的任意自然数。
2.根据权利要求1所述的一种流动相自切换液相色谱仪,其特征在于:所述分支管机构(2)外设置有一转动盘(10),所述第1流动相管路至第n流动相管路均经过转动盘(10)圆心,第1流动相管路至第n流动相管路的端口设置于转动盘(10)圆周边缘,通过转动所述转动盘(10),切换分支管机构(2)中不同流动相管路与所述总管(3)连通。
3.根据权利要求1所述的一种流动相自切换液相色谱仪,其特征在于:所述分支管机构(2)内第1流动相管路至第n流动相管路回流至总管(3)。
4.根据权利要求3所述的一种流动相自切换液相色谱仪,其特征在于:设置n为2,即分支管机构(2)由第1流动相管路和第2流动相管路构成。
5.根据权利要求4所述的一种流动相自切换液相色谱仪,其特征在于:在分支管机构(2)和总管(3)之间设置三通管,使所述第1流动相管路和第2流动相管路通过三通管与总管(3)固定连接。
6.根据权利要求1所述的一种流动相自切换液相色谱仪,其特征在于:所述输液泵(5)、进样器(6)、色谱柱(7)、检测器(8)、废液瓶(9)通过管路依次连接。
7.根据权利要求1所述的一种流动相自切换液相色谱仪,其特征在于:还设置有工作站(11),所述工作站(11)连接检测器(8)用于监控及设置循环色谱运行。
8.根据权利要求7所述的一种流动相自切换液相色谱仪,其特征在于:所述工作站(11)包括阀门控制器,所述阀门控制器通信连接至所述阀门机构(4),用于控制阀门机构(4)。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114487174A (zh) * 2022-01-14 2022-05-13 厦门海荭兴仪器股份有限公司 液相色谱仪用控制装置以及控制方法

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