CN209198398U - 一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置,柱选择机构包括换向阀、两个柱选择阀和至少两个色谱柱,换向阀包括相互转动连接的换向阀定子和换向阀转子,每个柱选择阀包括相互转动连接的柱选择阀定子和柱选择阀转子,换向阀定子具有多个换向阀孔,换向阀一孔与进样阀相连接,换向阀三孔与检测器相连接,换向择阀转子具有两个换向阀槽,柱选择阀定子具有多个端孔、中心孔,柱选择阀转子具有柱选择槽,一个柱选择阀的中心孔与换向阀四孔相连接,另一个柱选择阀的中心孔与换向阀二孔相连接,每个色谱柱的两端分别对应地连接两个柱选择阀上的柱选择孔,两个柱选择阀的直连孔相连接。本装置实现色谱柱间的轮流切换工作,而无需手动来回更换色谱柱。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置,用于液相色谱,蛋白、多肽等生物制品的分离纯化。
背景技术
液相色谱仪器利用待分离的各种物质在两相中的分配系数、吸附能力等亲和能力的不同来进行分离,而后分析鉴定或制备的仪器。专利号为ZL201510505189.4的发明专利公开了一种柱位阀层析装置,该装置在实现液相色谱仪器的分离制备过程中,在设计流路环节选择一个进样阀作为上承系统泵和进样泵的配件,选择一个柱位阀作为上承进样阀、下转检测器的配件。通过柱选择阀转子的转动来切换工作状态,从而实现通过前端进样阀的流动相,实现不同功能需求。然而该装置也存在一定的缺陷:柱位阀只能连接一个色谱柱。当分离制备过程需要使用多个色谱柱,轮流起作用的时候,只能选择来回多次、手动更换色谱柱的方式。
发明内容
为了解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置。
为了达到以上目的,本实用新型采用的技术方案是:一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置,它包括系统泵、与系统泵相连接的进样阀、与进样阀相连接的定量环、检测器。进样阀与检测器之间连接有柱选择机构,该柱选择机构包括换向阀、两个柱选择阀和连接在两个柱选择阀之间的至少两个色谱柱,
换向阀包括相互转动连接的换向阀定子和换向阀转子,换向阀定子具有以换向阀转子的转动轴线为中心等角度且等距离地依次分布的多个换向阀孔,多个换向阀孔包括换向阀一孔、换向阀二孔、换向阀三孔、换向阀四孔,换向阀一孔与进样阀相连接,换向阀三孔与检测器相连接,换向择阀转子具有分别用于连通两个换向阀孔的两个换向阀槽,
每个柱选择阀包括相互转动连接的柱选择阀定子和柱选择阀转子,柱选择阀定子具有以柱选择阀转子的转动轴线为中心等角度且等距离地依次分布的多个端孔、位于柱选择阀转子的转动轴线上的中心孔,多个端孔包括至少两个柱选择孔和至少一个直连孔,柱选择阀转子具有用于连通中心孔和一个端孔并且通过柱选择阀转子的转动来切换中心孔与不同的端孔相连通的柱选择槽,一个柱选择阀的中心孔与换向阀四孔相连接,另一个柱选择阀的中心孔与换向阀二孔相连接,每个色谱柱的两端分别对应地连接两个柱选择阀上的柱选择孔,两个柱选择阀的直连孔相对应地一一连接;
柱选择机构具有至少三种工作状态,当其处于第一工作状态时,换向阀的换向阀一孔和换向阀四孔通过两个换向阀槽中的任一个相连通,换向阀二孔和换向阀三孔通过两个换向阀槽中的另一个相连通,每个柱选择阀的柱选择槽均连通中心孔与柱选择孔,且两个柱选择阀上被连通的柱选择孔连接的是同一个色谱柱;当柱选择机构处于第二工作状态时,换向阀的换向阀一孔和换向阀二孔通过两个换向阀槽中的任一个相连通,换向阀三孔和换向阀四孔通过两个换向阀槽中的另一个相连通,每个柱选择阀的柱选择槽均连通中心孔与柱选择孔,且两个柱选择阀上被连通的柱选择孔连接的是同一个色谱柱;当柱选择机构处于第三工作状态时,每个柱选择阀的柱选择槽均连通中心孔与直连孔。
进一步地,一个柱选择阀上的柱选择孔均连接对应的色谱柱的正向端,另一个柱选择阀上的柱选择孔均连接对应的色谱柱的反向端。
进一步地,柱选择槽为直线形。
进一步地,柱选择槽的长度等于中心孔至端孔的距离。
进一步地,两个柱选择阀对称地设置。
进一步地,两个柱选择阀通过软件控制同步转动。
进一步地,换向阀孔仅有四个,换向阀槽用于连通相邻的两个换向阀孔。
进一步地,换向阀槽为直线形。
进一步地,换向阀槽的长度等于相邻的两个换向阀孔之间的距离。
进一步地,进样阀包括进样阀定子、与进样阀定子相转动连接的进样阀转子,进样阀定子上具有与样品泵相连接的进样阀一孔、与废液输出槽相连接的进样阀二孔和进样阀三孔、与定量环的一端相连接的进样阀四孔、与一个柱选择阀的中心孔相连接的进样阀五孔、与定量环的另一端相连接的进样阀六孔、与系统泵相连接的进样阀七孔,进样阀七孔的轴心线与进样阀转子的转动轴线相重合,进样阀一孔、进样阀二孔、进样阀三孔、进样阀四孔、进样阀五孔、进样阀六孔以及进样阀七孔的轴心线为中心等角度且等距离地依次分布,进样阀七孔为进液孔,进样阀五孔为出液孔;进样阀转子上具有进样阀一槽、进样阀二槽、进样阀三槽以及封闭孔;
进样阀具有进样工作状态、取样工作状态以及样品泵直接上样工作状态,当其在进样工作状态时,进样阀五孔和进样阀六孔通过进样阀一槽相连通,进样阀四孔和进样阀七孔通过进样阀二槽相连通,进样阀一孔和进样阀三孔通过进样阀三槽相连通,封闭孔与进样阀二孔相连通;当进样阀在取样工作状态时,进样阀一孔和进样阀六孔通过进样阀一槽相连通,进样阀五孔和进样阀七孔通过进样阀二槽相连通,进样阀二孔和进样阀四孔通过进样阀三槽相连通,封闭孔与进样阀三孔相连通;当进样阀在样品泵直接上样工作状态,进样阀三孔和进样阀四孔通过进样阀一槽相连通,进样阀二孔和进样阀七孔通过进样阀二槽相连通,进样阀一孔和进样阀五孔通过进样阀三槽相连通,封闭孔与进样阀六孔相连通。
由于采用上述技术方案,本实用新型一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置,事先连接好测试需要的若干色谱柱的前提下,选择某一个色谱柱完成测试后,无需手动更换色谱柱,只需暂停仪器运行,通过软件选择下一个色谱柱,即可进行下一步的操作,各色谱柱可依次实现正向或反向上样、检测,相互之间基本没有干扰;同时,该系统对各色谱柱也支持正向或反向清洗功能。可见本装置相较现有技术,在实现Bypass、上样、检测功能的同时,解决了多个色谱柱共存问题,通过软件对柱选择阀转子的调节控制,实现色谱柱间的轮流切换工作,而无需手动来回更换色谱柱,使操作更便捷。
附图说明
附图1为本实用新型一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置的结构示意图,其中柱选择机构处于第一工作状态,进样阀处于进样工作状态;
附图2为本实用新型一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置的结构示意图,其中柱选择机构处于第一工作状态,进样阀处于取样工作状态;
附图3为本实用新型一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置的结构示意图,其中柱选择机构处于第一工作状态,进样阀处于直样品泵直接上样工作状态;
附图4为本实用新型一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置的结构示意图,其中柱选择机构处于第二工作状态;
附图5为本实用新型一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置的结构示意图,其中柱选择机构处于第三工作状态;
附图6为本实用新型一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置中柱选择阀定子的结构示意图;
附图7为本实用新型一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置中柱选择阀定子的另一角度结构示意图;
附图8为本实用新型一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置中柱选择阀转子的结构示意图;
附图9为本实用新型一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置中换向阀定子的结构示意图;
附图10为本实用新型一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置中换向阀定子的另一角度结构示意图;
附图11为本实用新型一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置中换向阀转子的结构示意图。
图中标号为:
10、系统泵;
20、进样阀;21、进样阀一孔;22、进样阀二孔;23、进样阀三孔;24、进样阀四孔;25、进样阀五孔;26、进样阀六孔;27、进样阀七孔;281、进样阀一槽;282、进样阀二槽;29、进样阀三槽;
30、定量环;
40、柱选择阀;401、柱选择阀定子;402、柱选择阀转子; 41、端孔;42、中心孔;43、柱选择槽;
50、色谱柱;
60、检测器;
70、换向阀;701、换向阀定子;702、换向阀转子; 71、换向阀一孔;72、换向阀二孔;73、换向阀三孔;74、换向阀四孔;75、换向阀槽。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解。
从附图1至附图11的结构示意图可以看出,本实施例中的一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置,它包括系统泵10、与系统泵10相连接的进样阀20、与进样阀20相连接的定量环30、检测器60。
进样阀20与检测器60之间连接有柱选择机构,该柱选择机构包括换向阀70、两个柱选择阀40和连接在两个柱选择阀40之间的至少两个色谱柱50。
换向阀70包括相互转动连接的换向阀定子701和换向阀转子702。换向阀定子701具有以换向阀转子702的转动轴线为中心等角度且等距离地依次分布的多个换向阀孔,多个换向阀孔包括换向阀一孔71、换向阀二孔72、换向阀三孔73、换向阀四孔74,换向阀一孔71与进样阀20相连接,换向阀三孔73与检测器60相连接。本实施例中的换向阀孔仅有上述的四个。换向择阀转子702具有分别用于连通两个换向阀孔的两个换向阀槽75,具体地为,用于连通相邻的两个换向阀孔。优选地,换向阀槽75为直线形,其长度等于相邻的两个换向阀孔之间的距离。
每个柱选择阀40包括相互转动连接的柱选择阀定子401和柱选择阀转子402。
柱选择阀定子401具有以柱选择阀转子402的转动轴线为中心等角度且等距离地依次分布的多个端孔41、位于柱选择阀转子402的转动轴线上的中心孔42。一个柱选择阀40的中心孔42与上述换向阀70的换向阀四孔74相连接,另一个柱选择阀40的中心孔42与上述换向阀70的换向阀二孔72相连接。多个端孔41包括至少两个柱选择孔和至少一个直连孔,每个色谱柱50的两端分别对应地连接两个柱选择阀40上的柱选择孔,两个柱选择阀40的直连孔相对应地一一连接。本实施例中,端孔41共有六个,其中一个为直连孔,其余五个为柱选择孔,色谱柱50为五个,并与柱选择孔相对应连接。需要说明的是,直连孔与柱选择孔同为端口41,在自身结构上并无差异,只是通过所连接的流路不同而实现不同的功能,并通过二者所实现的不同功能对二者进行定义来作以区分。
柱选择阀转子402具有用于连通中心孔42和一个端孔41并且通过柱选择阀转子402的转动来切换中心孔42与不同的端孔41相连通的柱选择槽43。两个柱选择阀40通过软件控制同步转动。本实施例中的柱选择槽43为直线形,柱选择槽43的长度等于中心孔42至端孔41的距离。
在一种更为优选的实施方案中,两个柱选择阀40对称地设置。
在一种更为优选的实施方案中,一个柱选择阀40上的柱选择孔均连接对应的色谱柱50的正向端,另一个柱选择阀40上的柱选择孔均连接对应的色谱柱50的反向端。
柱选择机构具有至少三种工作状态:
当柱选择机构处于第一工作状态时,换向阀70的换向阀一孔71和换向阀四孔74通过两个换向阀槽75中的任一个相连通,换向阀二孔72和换向阀三孔73通过两个换向阀槽75中的另一个相连通,每个柱选择阀40的柱选择槽43均连通中心孔42与柱选择孔,且两个柱选择阀40上被连通的柱选择孔连接的是同一个色谱柱50。在此状态下,流动相在系统泵10的推动下经过进样阀20进入换向阀70,依次经过换向阀一孔71、换向阀四孔74,再由一个柱选择阀40的中心孔42进入该柱选择阀40,然后经过柱选择孔,由正向经过相对应的色谱柱50,再依次经过另一个柱选择阀40的相对应的柱选择孔、中心孔42,而后再依次经过换向阀70的换向阀三孔73和换向阀四孔74,进入检测器60检测后,至收集装置(收集装置附图中未画出);同时可以实现正向冲洗色谱柱50,经检测器流路,最后排出整个层析装置。
当柱选择机构处于第二工作状态时,换向阀70的换向阀一孔71和换向阀二孔72通过两个换向阀槽75中的任一个相连通,换向阀三孔73和换向阀四孔74通过两个换向阀槽75中的另一个相连通,每个柱选择阀40的柱选择槽43均连通中心孔42与柱选择孔,且两个柱选择阀40上被连通的柱选择孔连接的是同一个色谱柱50。在此状态下,流动相在系统泵10的推动下经过进样阀20进入换向阀70,依次经过换向阀一孔71、换向阀二孔72,再由另一个柱选择阀40的中心孔42进入该柱选择阀40,然后经过柱选择孔,由反向经过相对应的色谱柱50,再依次经过一个柱选择阀40的相对应的柱选择孔、中心孔42,而后再依次经过换向阀70的换向阀四孔74和换向阀三孔73,进入检测器60检测后,至收集装置(收集装置附图中未画出);同时可以实现正向冲洗色谱柱50,经检测器流路,最后排出整个层析装置。
当柱选择机构处于第三工作状态时,每个柱选择阀40的柱选择槽43均连通中心孔与直连孔,而此状态时的换向阀70则可以是上述第一工作状态和第二工作状态中的任意一种连通形式。在此状态下,流动相由系统泵10经过进样阀20、换向阀70,由一个柱选择阀40的中心孔42进入该柱选择阀40后,经过直连孔直接进入另一个柱选择阀40,不经过色谱柱50,由另一个柱选择阀40的直连孔、中心孔42,再由换向阀70而直接进入检测器60检测,从而实现Bypass的功能。
本进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置中的进样阀可以是现有技术中的任意一种,如附图1至附图4本实施例提供一种进样阀20它包括进样阀定子(附图中未画出)、与进样阀定子相转动连接的进样阀转子(附图中未画出),进样阀定子上具有与样品泵(附图中未画出)相连接的进样阀一孔21、与废液输出槽相连接的进样阀二孔22和进样阀三孔23、与定量环30的一端相连接的进样阀四孔24、与换向阀70相连接的进样阀五孔25、与定量环30的另一端相连接的进样阀六孔26、与系统泵10相连接的进样阀七孔27,进样阀七孔27的轴心线与进样阀转子的转动轴线相重合,进样阀一孔21、进样阀二孔22、进样阀三孔23、进样阀四孔24、进样阀五孔25、进样阀六孔26以及进样阀七孔27的轴心线为中心等角度且等距离地依次分布,进样阀七孔27为进液孔,进样阀五孔25为出液孔;进样阀转子上具有进样阀一槽281、进样阀二槽282、进样阀三槽29以及封闭孔(附图中未画出)。
本实施例中的进样阀20具有进样工作状态、取样工作状态以及样品泵直接上样工作状态,如附图1至附图3所示的本实施例,以柱选择机构在第一工作状态时为例来说明进样阀20的不同的工作状态。
当进样阀20在进样工作状态时,进样阀五孔25和进样阀六孔26通过进样阀一槽281相连通,进样阀四孔24和进样阀七孔27通过进样阀二槽282相连通,进样阀一孔21和进样阀三孔23通过进样阀三槽29相连通,封闭孔与进样阀二孔22相连通,在此状态下,系统泵10与定量环30连通,可以将定量环30中保存的样品带入柱选择机构中,且本阀的设计保证在进样工作状态时样品可以实现非满环进样;样品泵接通废液输出通道,可以随时进行样品泵冲洗;
当进样阀20在取样工作状态时,进样阀一孔21和进样阀六孔26通过进样阀一槽281相连通,进样阀五孔25和进样阀七孔27通过进样阀二槽282相连通,进样阀二孔22和进样阀四孔24通过进样阀三槽29相连通,封闭孔与进样阀三孔23相连通,在此状态下,样品由进样阀一孔21通过进样阀六孔26进入定量环30,多余的样品或废液通过进样阀四孔24由进样阀二孔22排出,系统泵10由进样阀七孔27通过进样阀五孔25直接接通柱选择机构;
当进样阀20在样品泵直接上样工作状态时,进样阀三孔23和进样阀四孔24通过进样阀一槽281相连通,进样阀二孔22和进样阀七孔27通过进样阀二槽282相连通,进样阀一孔21和进样阀五孔25通过进样阀三槽29相连通,封闭孔与进样阀六孔26相连通,在此状态下,样品泵直接接通柱选择机构,样品泵直接将流动相注入柱选择机构里,实现样品泵直接上样工作状态功能;定量环30一端通过进样阀三孔23接废液输出通道,另一端封闭,系统泵10接通过进样阀二孔22接废液输出通道,此时如果有需要,也可以进行系统泵10冲洗;此状态下,样品不会再虹吸作用下损耗。
本实用新型一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置,事先连接好测试需要的若干色谱柱的前提下,选择某一个色谱柱完成测试后,无需手动更换色谱柱,只需暂停仪器运行,通过软件选择下一个色谱柱,即可进行下一步的操作,各色谱柱可依次实现正向上样、检测,相互之间基本没有干扰;同时,该系统对各色谱柱也支持正向清洗功能。可见本装置相较现有技术,在实现Bypass、上样、检测功能的同时,解决了多个色谱柱共存问题,通过软件对柱选择阀转子的调节控制,实现色谱柱间的轮流切换工作,而无需手动来回更换色谱柱,使操作更便捷。
上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置,它包括系统泵(10)、与所述系统泵(10)相连接的进样阀(20)、与所述进样阀(20)相连接的定量环(30)、检测器(60),其特征在于:所述进样阀(20)与检测器(60)之间连接有柱选择机构,该柱选择机构包括换向阀(70)、两个柱选择阀(40)和连接在两个柱选择阀(40)之间的至少两个色谱柱(50),
所述换向阀(70)包括相互转动连接的换向阀定子(701)和换向阀转子(702),所述的换向阀定子(701)具有以所述换向阀转子(702)的转动轴线为中心等角度且等距离地依次分布的多个换向阀孔,所述多个换向阀孔包括换向阀一孔(71)、换向阀二孔(72)、换向阀三孔(73)、换向阀四孔(74),所述的换向阀一孔(71)与所述进样阀(20)相连接,所述的换向阀三孔(73)与所述检测器(60)相连接,所述的换向阀转子(702)具有分别用于连通两个所述换向阀孔的两个换向阀槽(75),
每个所述柱选择阀(40)包括相互转动连接的柱选择阀定子(401)和柱选择阀转子(402),所述的柱选择阀定子(401)具有以所述柱选择阀转子(402)的转动轴线为中心等角度且等距离地依次分布的多个端孔(41)、位于所述柱选择阀转子(402)的转动轴线上的中心孔(42),所述多个端孔(41)包括至少两个柱选择孔和至少一个直连孔,所述的柱选择阀转子(402)具有用于连通所述中心孔(42)和一个所述端孔(41)并且通过柱选择阀转子(402)的转动来切换所述中心孔(42)与不同的端孔(41)相连通的柱选择槽(43),一个所述柱选择阀(40)的中心孔(42)与所述换向阀四孔(74)相连接,另一个所述柱选择阀(40)的中心孔(42)与所述换向阀二孔(72)相连接,每个所述色谱柱(50)的两端分别对应地连接两个柱选择阀(40)上的柱选择孔,两个所述柱选择阀(40)的直连孔相对应地一一连接;
所述的柱选择机构具有至少三种工作状态,当其处于第一工作状态时,所述换向阀(70)的换向阀一孔(71)和换向阀四孔(74)通过所述两个换向阀槽(75)中的任一个相连通,所述换向阀二孔(72)和换向阀三孔(73)通过所述两个换向阀槽(75)中的另一个相连通,每个柱选择阀(40)的柱选择槽(43)均连通中心孔(42)与柱选择孔,且两个柱选择阀(40)上被连通的柱选择孔连接的是同一个所述色谱柱(50);当所述柱选择机构处于第二工作状态时,所述换向阀(70)的换向阀一孔(71)和换向阀二孔(72)通过所述两个换向阀槽(75)中的任一个相连通,所述换向阀三孔(73)和换向阀四孔(74)通过所述两个换向阀槽(75)中的另一个相连通,每个柱选择阀(40)的柱选择槽(43)均连通中心孔(42)与柱选择孔,且两个柱选择阀(40)上被连通的柱选择孔连接的是同一个所述色谱柱(50);当所述柱选择机构处于第三工作状态时,每个柱选择阀(40)的柱选择槽(43)均连通中心孔与直连孔。
2.根据权利要求1所述的一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置,其特征在于:一个所述柱选择阀(40)上的柱选择孔均连接对应的所述色谱柱(50)的正向端,另一个所述柱选择阀(40)上的柱选择孔均连接对应的所述色谱柱(50)的反向端。
3.根据权利要求1所述的一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置,其特征在于:所述的柱选择槽(43)为直线形。
4.根据权利要求1所述的一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置,其特征在于:所述柱选择槽(43)的长度等于所述中心孔(42)至端孔(41)的距离。
5.根据权利要求1所述的一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置,其特征在于:所述的两个柱选择阀(40)对称地设置。
6.根据权利要求1所述的一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置,其特征在于:所述的两个柱选择阀(40)通过软件控制同步转动。
7.根据权利要求1所述的一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置,其特征在于:所述的换向阀孔仅有四个,所述的换向阀槽(75)用于连通相邻的两个所述换向阀孔。
8.根据权利要求1所述的一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置,其特征在于:所述的换向阀槽(75)为直线形。
9.根据权利要求1所述的一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置,其特征在于:所述换向阀槽(75)的长度等于相邻的两个所述换向阀孔之间的距离。
10.根据权利要求1所述的一种进样阀、换向阀与柱选择阀联用层析装置,其特征在于:所述的进样阀(20)包括进样阀定子、与所述进样阀定子相转动连接的进样阀转子,所述的进样阀定子上具有与样品泵相连接的进样阀一孔(21)、与废液输出槽相连接的进样阀二孔(22)和进样阀三孔(23)、与所述定量环(30)的一端相连接的进样阀四孔(24)、与所述一个柱选择阀的中心孔(42)相连接的进样阀五孔(25)、与所述定量环(30)的另一端相连接的进样阀六孔(26)、与系统泵(10)相连接的进样阀七孔(27),所述的进样阀七孔(27)的轴心线与进样阀转子的转动轴线相重合,所述的进样阀一孔(21)、进样阀二孔(22)、进样阀三孔(23)、进样阀四孔(24)、进样阀五孔(25)、进样阀六孔(26)以及进样阀七孔(27)的轴心线为中心等角度且等距离地依次分布,进样阀七孔(27)为进液孔,进样阀五孔(25)为出液孔;所述的进样阀转子上具有进样阀一槽(281)、进样阀二槽(282)、进样阀三槽(29)以及封闭孔;
所述的进样阀(20)具有进样工作状态、取样工作状态以及样品泵直接上样工作状态,当其在进样工作状态时,所述的进样阀五孔(25)和进样阀六孔(26)通过进样阀一槽(281)相连通,所述的进样阀四孔(24)和进样阀七孔(27)通过进样阀二槽(282)相连通,所述的进样阀一孔(21)和进样阀三孔(23)通过进样阀三槽(29)相连通,所述的封闭孔与进样阀二孔(22)相连通;当进样阀(20)在取样工作状态时,所述的进样阀一孔(21)和进样阀六孔(26)通过进样阀一槽(281)相连通,所述的进样阀五孔(25)和进样阀七孔(27)通过进样阀二槽(282)相连通,所述的进样阀二孔(22)和进样阀四孔(24)通过进样阀三槽(29)相连通,所述的封闭孔与进样阀三孔(23)相连通;当进样阀(20)在样品泵直接上样工作状态,所述的进样阀三孔(23)和进样阀四孔(24)通过进样阀一槽(281)相连通,所述的进样阀二孔(22)和进样阀七孔(27)通过进样阀二槽(282)相连通,所述的进样阀一孔(21)和进样阀五孔(25)通过进样阀三槽(29)相连通,所述的封闭孔与进样阀六孔(26)相连通。
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CN111505187A (zh) * | 2020-05-21 | 2020-08-07 | 苏州赛谱仪器有限公司 | 一种连续进样层析装置及其进样控制方法 |
EP4215256A1 (en) * | 2022-01-24 | 2023-07-26 | Korea University Research and Business Foundation | Mutually independent dual online liquid chromatography device and control method thereof |
-
2018
- 2018-11-09 CN CN201821839210.XU patent/CN209198398U/zh active Active
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GR01 | Patent grant | ||
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