CN215137105U - 一种连续流层析系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种连续流层析系统,属于生物层析技术领域。一种连续流层析系统,包括三个转子、定子板(8000)、跳线板(9000)、样品通道、清洗通道、平衡通道、层析通道、层析柱,转子在定子板(8000)上转动,转子具有切换指针槽、旁通指针槽、切换槽与旁通槽,定子板(8000)具有三组定子通口组合,跳线板(9000)上设有跳线通道,通过三个转子的顺序转动,实现跳线通道、层析通道的依次循环切换;本实用新型实现多个切换层析,大大提升了层析效率的同时减少了阀门数量,简化了流路,方便了控制,并且减少了故障发生率。
Description
技术领域
本实用新型涉及生物层析技术领域,尤其涉及一种连续流层析系统。
背景技术
传统的层析技术采用批次化处理方法,采用单根层析柱,样品按批次进行平衡、上样、洗脱、清洗等过程,效率较低。连续流层析技术作为下一代的层析技术方向,采用多根层析柱,样品连续上样,根据串联柱中每个柱子吸附饱和情况,在样品上样不停顿的情况下,将吸附饱和的柱子切换出串联柱序列,并单独进行洗脱及清洗CIP等步骤,完毕后将此柱重新加入串联柱序列末尾,如此轮换,达到了连续化上样,多批次洗脱的作用。
连续流层析中一般为2-8根层析柱串联,大大提升了层析效率,可以使用较小尺寸的层析柱和较少体积的填料,达到相同的样品处理量,或者在相同填料体积及层析柱尺寸条件下,大大提升生产能力,并减少了缓冲液消耗,降低了设备尺寸和占地面积,有利于厂房的节能减排。
目前市面上有2柱、3柱、4柱及6柱连续流层析设备,且要求在连续流层析过程中,只能使用2柱、3柱、4柱或6柱,无法做到层析柱数量的自由切换,且系统非常复杂。
现有的实验室型连续流层析系统,所用切换阀门众多,管路连接复杂,控制也复杂,以三柱连续流为例,至少需要6个指针式进口阀和6个出口阀,外加若干三通,以实现3柱和2柱之间的任意切换;若柱子数量增加,则进出口阀和三通的数量也要相应的增加,并且可连接的柱子数目固定,无法根据需要进行层析柱数目的增减。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中连续流层析设备系统非常复杂,连续流切换组件众多,连接复杂,控制也复杂的问题,而提出的一种连续流层析系统。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
本实用新型公开了一种连续流层析系统,包括三个转子、定子板、跳线板、样品通道、清洗通道、平衡通道、层析通道、层析柱,转子在定子板上转动,转子具有切换指针槽、旁通指针槽、切换槽与旁通槽,定子板具有三组定子通口组合,跳线板上设有跳线通道,通过三个转子的顺序转动,实现跳线通道、层析通道的依次循环切换。
进一步的,所述跳线板对应连通三组定子通口组合的设置于定子板下,每个转子对应连通一组通口组合设置于定子板上,样品通道、清洗通道、平衡通道分别对应连通定子通口组合,每个层析通道分别对应连通第一定子通口组合与第二定子通口组合,每个层析通道中设置一个层析柱。
进一步的,所述定子通口组合包括第一指针孔、第二指针孔、多个层析切换口、多个跳线切换口,层析切换口与跳线切换口均沿转动方向圆周分布,层析切换口与跳线切换口等数量交替设置,第一指针孔与第二指针孔均与层析切换口和跳线切换口的分布圆周非重合。
进一步的,所述跳线板上具有三组跳线口组合,第三跳线口组合通过跳线通道分别连通第一跳线口组合与第二跳线口组合,定子板上设有与第一跳线口组合与第二跳线口组合分别一一对应的定子板通口,第一跳线口组合与第二跳线口组合包括多个跳线切换口,第三跳线口组合与定子板的第三定子通口组合一一对应连通设置。
进一步的,所述转子在转动的过程中,旁通指针槽一端与旁通槽保持连通,另一端与不同的跳线切换口切换连通,切换指针槽一端与第一指针孔保持连通,另一端与不同的层析切换口切换连通,切换槽一端与不同的层析切换口切换连通,另一端与不同的跳线切换口切换连通。
进一步的,所述切换指针槽、旁通指针槽沿转子径向延伸,切换槽或为沿转子周向延伸的弧形槽或为直线型槽或为斜线型槽,切换指针槽与旁通指针槽相邻设置,切换槽沿转子周向分布设置。
进一步的,所述层析切换口分布圆周与跳线切换口分布圆周等径,第一指针孔位于分布圆周内圆心位置,第二指针孔位于分布圆周外,旁通槽封闭环绕转子外周,所述第一指针孔为样品口或平衡口或清洗口,第二指针孔相应为清洗口或样品口或平衡口。
进一步的,所述第一指针孔位于分布圆周内圆心位置,第二指针孔位于分布圆周内,旁通槽非闭合环绕转子中心,所述第一指针孔为样品口或平衡口或清洗口,第二指针孔相应为清洗口或样品口或平衡口。
进一步的,所述定子板的第一定子通口组合包括层析切换口1A、层析切换口2A、层析切换口3A、层析切换口4A、层析切换口5A、层析切换口6A、样品口A、清洗口A,第二定子通孔组合包括层析切换口1B、层析切换口2B、层析切换口3B、层析切换口4B、层析切换口5B、层析切换口6B、平衡口B、样品口B,第三定子通孔组合包括层析切换口T1A、层析切换口T2A、层析切换口T3A、层析切换口T4A、层析切换口T5A、层析切换口T6A、跳线切换口T1B、跳线切换口T2B、跳线切换口T3B、跳线切换口T4B、跳线切换口T5B、跳线切换口T6B、清洗口C、平衡口C。
进一步的,所述跳线板的第一跳线口组合包括跳线切换口1a、跳线切换口2a、跳线切换口3a、跳线切换口4a、跳线切换口5a、跳线切换口6a,第二跳线口组合包括跳线切换口1b、跳线切换口2b、跳线切换口3b、跳线切换口4b、跳线切换口5b、跳线切换口6b,多个跳线通道非直接连通的连接第三跳线口组合和第一跳线口组合,以及第三跳线口组合和第二跳线口组合。
与现有技术相比,本实用新型提供了一种连续流层析系统,具备以下有益效果:
1、该连续流切换组件、层析系统和切换方法,当需要进行调整的时候,只需要调整活动调整件即可实现导入连接件和导出连接件与接口的切换,以及多个接口的切换相连使用,以实现不间断持续工作切换不同的工作状态。
2、该连续流切换组件、层析系统和切换方法,实现在样品连续上样,在样品上样不停顿的情况下,实现连续化上样,无需使用传统的按批次进行分步骤进行层析,有效的提升了效率,且只需要两个调整件进行旋转即可,实现多个切换层析,大大提升了层析效率。
3、该连续流切换组件、层析系统和切换方法,该方案的阀门仅用两个阀门,即实现了N个柱子的连续流,这减少了阀门数量,简化了流路,方便了控制,并且减少了故障发生率。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种连续流层析系统的工作状态一;
图2为本实用新型提出的一种连续流层析系统的组合状态二;
图3为本实用新型提出的一种连续流层析系统的组合状态三;
图4为本实用新型提出的一种连续流层析系统的组合状态四;
图5为本实用新型提出的一种连续流层析系统的组合状态五;
图6为本实用新型提出的一种连续流层析系统的组合状态六;
图7为本实用新型提出的一种连续流层析系统转子A的结构示意图;
图8为本实用新型提出的一种连续流层析系统定子A的结构示意图;
图9为本实用新型提出的一种连续流层析系统转子B的结构示意图;
图10为本实用新型提出的一种连续流层析系统定子B的结构示意图;
图11为本实用新型提出的一种连续流层析系统转子C的结构示意图;
图12为本实用新型提出的一种连续流层析系统定子C的结构示意图;
图13为本实用新型提出的一种转子与定子的组合结构示意图;
图14为本实用新型提出的另一种连续流层析系统转子的结构示意图;
图15为本实用新型提出的另一种连续流层析系统定子的结构示意图;
图16为本实用新型提出的另一种转子与定子的组合结构示意图;
图17为本实用新型提出的另一种连续流层析系统转子的结构示意图;
图18为本实用新型提出的另一种连续流层析系统定子的结构示意图;
图19为本实用新型提出的另一种转子与定子的组合结构示意图;
图20为本实用新型提出的一种定子板的结构示意图;
图21为本实用新型提出的一种跳线板的结构示意图;
图22为本实用新型提出的一种定子板与跳线板叠加状态的结构示意图。
图中:1000、第一连续流切换组件;1100、定子A;1111、层析切换口1A;1112、层析切换口2A;1113、层析切换口3A;1114、层析切换口4A;1115、层析切换口5A;1116、层析切换口6A;1121、跳线切换口1a;1122、跳线切换口2a;1123、跳线切换口3a;1124、跳线切换口4a;1125、跳线切换口5a;1126、跳线切换口6a;1180、样品口A;1190、清洗口A;1200、转子A;1210、切换指针槽A;1220、旁通指针槽A;1231、第一切换槽A;1232、第二切换槽A;1233、第三切换槽A;1234、第四切换槽A;1235、第五切换槽A;1250、旁通槽A;2000、第二连续流切换组件;2100、定子B;2111、层析切换口1B;2112、层析切换口2B;2113、层析切换口3B;2114、层析切换口4B;2115、层析切换口5B;2116、层析切换口6B;2121、跳线切换口1b;2122、跳线切换口2b;2123、跳线切换口3b;2124、跳线切换口4b;2125、跳线切换口5b;2126、跳线切换口6b;2180、平衡口B;2190、样品口B;2200、转子B;2210、切换指针槽B;2220、旁通指针槽B;2231、第一切换槽B;2232、第二切换槽B;2233、第三切换槽B;2234、第四切换槽B;2235、第五切换槽B;2250、旁通槽B;3000、第三连续流切换组件;3100、定子C;3111、层析切换口T1A;3112、层析切换口T2A;3113、层析切换口T3A;3114、层析切换口T4A;3115、层析切换口T5A;3116、层析切换口T6A;3121、跳线切换口T1B;3122、跳线切换口T2B;3123、跳线切换口T3B;3124、跳线切换口T4B;3125、跳线切换口T5B;3126、跳线切换口T6B;3180、清洗口C;3190、平衡口C;3200、转子C;3210、切换指针槽C;3220、旁通指针槽C;3231、第一切换槽C;3232、第二切换槽C;3233、第三切换槽C;3234、第四切换槽C;3235、第五切换槽C;3250、旁通槽C;3301、第一跳线通道;3302、第二跳线通道;3303、第三跳线通道;3304、第四跳线通道;3305、第五跳线通道;3306、第六跳线通道;4001、第一层析通道;4002、第二层析通道;4003、第三层析通道;4004、第四层析通道;4005、第五层析通道;4006、第六层析通道;5001、样品通道A;5002、样品通道B;5003、清洗通道A;5004、清洗通道C;5005、平衡通道B;5006、平衡通道C;7001、第一层析柱;7002、第二层析柱;7003、第三层析柱;7004、第四层析柱;7005、第五层析柱;7006、第六层析柱;8000、定子板;9000、跳线板;。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
实施例1:
参照图1-22,一种连续流层析系统,包括三个转子、定子板8000、跳线板9000、样品通道、清洗通道、平衡通道、层析通道、层析柱,转子在定子板8000上转动,转子具有切换指针槽、旁通指针槽、切换槽与旁通槽,定子板8000具有三组定子通口组合,跳线板9000上设有跳线通道,通过三个转子的顺序转动,实现跳线通道、层析通道的依次循环切换。
跳线板9000对应连通三组定子通口组合的设置于定子板8000下,每个转子对应连通一组通口组合设置于定子板8000上,样品通道、清洗通道、平衡通道分别对应连通定子通口组合,每个层析通道分别对应连通第一定子通口组合与第二定子通口组合,每个层析通道中设置一个层析柱。
定子通口组合包括第一指针孔、第二指针孔、多个层析切换口、多个跳线切换口,层析切换口与跳线切换口均沿转动方向圆周分布,层析切换口与跳线切换口等数量交替设置,第一指针孔与第二指针孔均与层析切换口和跳线切换口的分布圆周非重合。
跳线板9000上具有三组跳线口组合,第三跳线口组合通过跳线通道分别连通第一跳线口组合与第二跳线口组合,定子板8000上设有与第一跳线口组合与第二跳线口组合分别一一对应的定子板8000通口,第一跳线口组合与第二跳线口组合包括多个跳线切换口,第三跳线口组合与定子板8000的第三定子通口组合一一对应连通设置。
层析切换口分布圆周与跳线切换口分布圆周等径,第一指针孔位于分布圆周内圆心位置,第二指针孔位于分布圆周外,旁通槽封闭环绕转子外周,或者第二指针孔位于分布圆周内,旁通槽非闭合环绕转子中心。
转子在转动的过程中,旁通指针槽一端与旁通槽保持连通,另一端与不同的跳线切换口切换连通,切换指针槽一端与第一指针孔保持连通,另一端与不同的层析切换口切换连通,切换槽一端与不同的层析切换口切换连通,另一端与不同的跳线切换口切换连通。
切换指针槽、旁通指针槽沿转子径向延伸,切换槽或为沿转子周向延伸的弧形槽或为直线型槽或为斜线型槽,切换指针槽与旁通指针槽相邻设置,切换槽沿转子周向分布设置,层析切换口与跳线切换口均沿转动方向圆周分布,层析切换口与跳线切换口等数量交替设置,第一指针孔、第二指针孔均与层析切换口和跳线切换口的分布圆周非重合。
层析切换口分布圆周与跳线切换口分布圆周等径,第一指针孔位于分布圆周内圆心位置,第二指针孔位于分布圆周外,旁通槽封闭环绕转子外周,或者第二指针孔位于分布圆周内,旁通槽非闭合环绕转子中心,第一指针孔为样品口或平衡口或清洗口,第二指针孔相应为清洗口或样品口或平衡口。
定子板8000的第一定子通口组合包括层析切换口1A1111、层析切换口2A1112、层析切换口3A1113、层析切换口4A1114、层析切换口5A1115、层析切换口6A1116、样品口A1180、清洗口A1190,第二定子通孔组合包括层析切换口1B2111、层析切换口2B2112、层析切换口3B2113、层析切换口4B2114、层析切换口5B2115、层析切换口6B2116、平衡口B2180、样品口B2190,第三定子通孔组合包括层析切换口T1A3111、层析切换口T2A3112、层析切换口T3A3113、层析切换口T4A3114、层析切换口T5A3115、层析切换口T6A3116、跳线切换口T1B3121、跳线切换口T2B3122、跳线切换口T3B3123、跳线切换口T4B3124、跳线切换口T5B3125、跳线切换口T6B3126、清洗口C3180、平衡口C3190。
跳线板9000的第一跳线口组合包括跳线切换口1a1121、跳线切换口2a1122、跳线切换口3a1123、跳线切换口4a1124、跳线切换口5a1125、跳线切换口6a1126,第二跳线口组合包括跳线切换口1b2121、跳线切换口2b2122、跳线切换口3b2123、跳线切换口4b2124、跳线切换口5b2125、跳线切换口6b2126,多个跳线通道非直接连通的连接第三跳线口组合和第一跳线口组合,以及第三跳线口组合和第二跳线口组合。
实施例2:
参照图1-22,一种连续流层析系统,包括M个跳线通道、N个层析通道、样品通道、清洗液通道、平衡液通道、层析柱、上样泵、清洗泵、平衡泵,还包括三个连续流切换组件,三个连续流切换组件相互连接,M≥1,N≥1,通过连续流切换组件转子的顺时针或逆时针依次旋转,实现M个跳线通道、N个层析通道的依次循环切换。
每个层析通道两端分别连接第一连续流切换组件1000与第二连续流切换组件2000的层析切换口,单个连续流切换组件的每个层析切换口对应连接一个层析通道,每个层析通道中设有一个层析柱,每个跳线通道两端分别依次连接第一连续流切换组件1000与第二连续流切换组件2000的跳线切换口,单个连续流切换组件的每个跳线切换口对应连接一个跳线通道。
每个跳线通道内通过连接第三连续流切换组件3000每两个相邻的层析切换口与跳线切换口实现连通与断开,第三连续流切换组件3000每两个相邻的层析切换口对应连接同一个跳线通道,第三连续流切换组件3000的每个层析切换口连接一个跳线通道。
层析柱数量为N个,N为2或3或4或6,层析切换口和跳线切换口沿圆周均布角度为360°/N,层析跳线口沿圆周均布角度为180°/N。
连续流切换组件包括转子、定子,转子在定子上转动,定子具有多个层析切换口、多个跳线切换口、第一指针孔、第二指针孔,转子具有切换指针槽、旁通指针槽、多个切换槽、旁通槽,在转子转动的过程中,旁通指针槽一端与旁通槽保持连通,另一端与不同的跳线切换口切换连通,切换指针槽一端与第一指针孔保持连通,另一端与不同的层析切换口切换连通,切换槽一端与不同的层析切换口切换连通,另一端与不同的跳线切换口切换连通。
切换指针槽、旁通指针槽与切换槽相互非连通设于转子上,旁通指针槽与旁通槽连通设于转子上,切换指针槽两端分别连通第一指针孔与层析切换口,旁通指针槽两端分别连通跳线切换口与旁通槽,切换槽两端分别连通层析切换口、跳线切换口,旁通槽连通旁通指针槽与第二指针孔。
切换指针槽、旁通指针槽沿转子径向延伸,切换槽或为沿转子周向延伸的弧形槽或为直线型槽或为斜线型槽,切换指针槽与旁通指针槽相邻设置,切换槽沿转子周向分布设置,层析切换口与跳线切换口均沿转动方向圆周分布,层析切换口与跳线切换口等数量交替设置,第一指针孔、第二指针孔均与层析切换口和跳线切换口的分布圆周非重合。
层析切换口分布圆周与跳线切换口分布圆周等径,第一指针孔位于分布圆周内圆心位置,第二指针孔位于分布圆周外,旁通槽封闭环绕转子外周,或者第二指针孔位于分布圆周内,旁通槽非闭合环绕转子中心,第一指针孔为样品口或平衡口或清洗口,第二指针孔相应为清洗口或样品口或平衡口。
连续流切换组件的切换槽为N-1个,切换组件的层析切换口和跳线切换口数量与层析柱数量相同,跳线通道数量M与层析通道数量N相同。
连续流层析系统还包括第一层析通道4001、第二层析通道4002、第三层析通道4003、第四层析通道4004、第五层析通道4005、第六层析通道4006、样品通道A5001、样品通道B5002、清洗通道A5003、清洗通道C5004、平衡通道B5005、平衡通道C5006、上样泵、清洗泵、平衡泵、第一层析柱7001、第二层析柱7002、第三层析柱7003、第四层析柱7004、第五层析柱7005、第六层析柱7006、第一跳线通道3301、第二跳线通道3302、第三跳线通道3303、第四跳线通道3304、第五跳线通道3305、第六跳线通道3306。
样品通道连通样品口,清洗液通道连通清洗口,平衡通道连通平衡口,样品通道中设有上样泵,清洗液通道中设有清洗泵,平衡通道中设有平衡泵。
第一连续流切换组件1000的转子A1200具有切换指针槽A1210、旁通指针槽A1220、第一切换槽A1231、第二切换槽A1232、第三切换槽A1233、第四切换槽A1234、第五切换槽A1235、旁通槽A1250,第一连续流切换组件1000的定子A1100具有层析切换口1A1111、层析切换口2A1112、层析切换口3A1113、层析切换口4A1114、层析切换口5A1115、层析切换口6A1116、跳线切换口1a1121、跳线切换口2a1122、跳线切换口3a1123、跳线切换口4a1124、跳线切换口5a1125、跳线切换口6a1126、样品口A1180、清洗口A1190。
第二连续流切换组件2000的转子B2200具有切换指针槽B2210、旁通指针槽B2220、第一切换槽B2231、第二切换槽B2232、第三切换槽B2233、第四切换槽B2234、第五切换槽B2235、旁通槽B2250,第二连续流切换组件2000的定子B2100具有层析切换口1B2111、层析切换口2B2112、层析切换口3B2113、层析切换口4B2114、层析切换口5B2115、层析切换口6B2116、跳线切换口1b2121、跳线切换口2b2122、跳线切换口3b2123、跳线切换口4b2124、跳线切换口5b2125、跳线切换口6b2126、平衡口B2180、样品口B2190。
第三连续流切换组件3000的转子C3200具有切换指针槽C3210、旁通指针槽C3220、第一切换槽C3231、第二切换槽C3232、第三切换槽C3233、第四切换槽C3234、第五切换槽C3235、旁通槽C3250,第三连续流切换组件3000的定子C3100具有层析切换口T1A3111、层析切换口T2A3112、层析切换口T3A3113、层析切换口T4A3114、层析切换口T5A3115、层析切换口T6A3116、跳线切换口T1B3121、跳线切换口T2B3122、跳线切换口T3B3123、跳线切换口T4B3124、跳线切换口T5B3125、跳线切换口T6B3126、清洗口C3180、平衡口C3190。
层析切换口之间通过层析通道连接,层析通道内分别设置不同的层析柱。具体地,层析切换口1A1111与层析切换口1B2111通过第一层析通道4001连接,层析切换口2A1112与层析切换口2B2112通过第二层析通道4002连接,层析切换口3A1113与层析切换口3B2113通过第三层析通道4003连接,层析切换口4A1114与层析切换口4B2114通过第四层析通道4004连接,层析切换口5A1115与层析切换口5B2115通过第五层析通道4005连接,层析切换口6A1116与层析切换口6B2116通过第六层析通道4006连接,第一层析通道4001、第二层析通道4002、第三层析通道4003、第四层析通道4004、第五层析通道4005、第六层析通道4006中分别设置第一层析柱7001、第二层析柱7002、第三层析柱7003、第四层析柱7004、第五层析柱7005、第六层析柱7006。
跳线切换口之间通过跳线通道连接,跳线通道内分别连接第三连续流切换组件3000相邻的层析切换口与跳线切换口。具体地,跳线切换口1a1121与跳线切换口1b2121通过第一跳线通道3301连接,跳线切换口2a1122与跳线切换口2b2122通过第二跳线通道3302连接,跳线切换口3a1123与跳线切换口3b2123通过第三跳线通道3303连接,跳线切换口4a1124与跳线切换口4b2124通过第四跳线通道3304连接,跳线切换口5a1125与跳线切换口5b2125通过第五跳线通道3305连接,跳线切换口6a1126与跳线切换口6b2126通过第六跳线通道3306连接,第一跳线通道3301内连接层析切换口T1A3111与跳线切换口T1B3121,第二跳线通道3302内连接层析切换口T2A3112与跳线切换口T2B3122,第三跳线通道3303内连接层析切换口T3A3113与跳线切换口T3B3123,第四跳线通道3304内连接层析切换口T4A3114与跳线切换口T4B3124,第五跳线通道3305内连接层析切换口T5A3115与跳线切换口T5B3125,第六跳线通道3306内连接层析切换口T6A3116与跳线切换口T6B3126。
采用上述连续流层析组件进行连续流层析包括如下步骤:
S1.样品通道A5001为样品入口,样品通道B5002为样品出口,清洗通道C5004为清洗液入口,清洗通道A5003为清洗液出口,平衡通道B5005为平衡液入口,平衡通道C5006为平衡液出口,
切换指针槽A1210连通层析切换口1A1111与样品口A1180,旁通指针槽A1220连通旁通槽A1250与跳线切换口6a1126,第一切换槽A1231连通跳线切换口1a1121与层析切换口2A1112,第二切换槽A1232连通跳线切换口2a1122与层析切换口3A1113,第三切换槽A1233连通跳线切换口3a1123与层析切换口4A1114,第四切换槽A1234连通跳线切换口4a1124与层析切换口5A1115,第五切换槽A1235连通跳线切换口5a1125与层析切换口6A1116,旁通槽A1250连通旁通指针槽A1220与清洗口A1190,
切换指针槽B2210连通跳线切换口6b2126与平衡口B2180,旁通指针槽B2220连通旁通槽B2250与层析切换口6B2116,第一切换槽B2231连通跳线切换口1b2121与层析切换口1B2111,第二切换槽B2232连通跳线切换口2b2122与层析切换口2B2112,第三切换槽B2233连通跳线切换口3b2123与层析切换口3B2113,第四切换槽B2234连通跳线切换口4b2124与层析切换口4B2114,第五切换槽B2235连通跳线切换口5b2125与层析切换口5B2115,旁通槽B2250连通旁通指针槽B2220与样品口B2190,
切换指针槽C3210连通层析切换口T6A3116与清洗口C3180,旁通指针槽C3220连通旁通槽C3250与跳线切换口T6B3126,第一切换槽C3231连通跳线切换口T1B3121与层析切换口T1A3111,第二切换槽C3232连通跳线切换口T2B3122与层析切换口T2A3112,第三切换槽C3233连通跳线切换口T3B3123与层析切换口T3A3113,第四切换槽C3234连通跳线切换口T4B3124与层析切换口T4A3114,第五切换槽C3235连通跳线切换口T5B3125与层析切换口T5A3115,旁通槽C3250连通旁通指针槽C3220与平衡口C3190,
样品依次通过样品通道A5001、切换指针槽A1210、第一层析通道4001、第一层析柱7001、第一切换槽B2231、第一跳线通道3301、第一切换槽C3231、第一切换槽A1231、第二层析通道4002、第二层析柱7002、第二切换槽B2232、第二跳线通道3302、第二切换槽C3232、第二切换槽A1232、第三层析通道4003、第三层析柱7003、第三切换槽B2233、第三跳线通道3303、第三切换槽C3233、第三切换槽A1233、第四层析通道4004、第四层析柱7004、第四切换槽B2234、第四跳线通道3304、第四切换槽C3234、第四切换槽A1234、第五层析通道4005、第五层析柱7005、第五切换槽B2235、第五跳线通道3305、第五切换槽C3235、第五切换槽A1235、第六层析通道4006、第六层析柱7006、旁通指针槽B2220、旁通槽B2250、样品通道B5002,
清洗液依次通过切换指针槽C3210、旁通指针槽A1220、旁通槽A1250、清洗通道A5003,
平衡液依次通过切换指针槽B2210、旁通指针槽C3220、旁通槽C3250、平衡通道C5006,
各阀初始状态如图所示,所有层析柱均为上样状态,上样泵开,第三连续流切换组件3000中层析切换口T6A3116与跳线切换口T6B3126不连通,第六跳线通道3306断开;
S2.第一连续流切换组件1000的转子A1200旋转切换,转子A1200顺时针旋转60°,切换指针槽A1210连通层析切换口2A1112与样品口A1180,旁通指针槽A1220连通旁通槽A1250与跳线切换口1a1121,第一切换槽A1231连通跳线切换口2a1122与层析切换口3A1113,第二切换槽A1232连通跳线切换口3a1123与层析切换口4A1114,第三切换槽A1233连通跳线切换口4a1124与层析切换口5A1115,第四切换槽A1234连通跳线切换口5a1125与层析切换口6A1116,第五切换槽A1235连通跳线切换口6a1126与层析切换口1A1111,其余连通关系不变,
样品依次通过样品通道A5001、切换指针槽A1210、第二层析通道4002、第二层析柱7002、第二切换槽B2232、第二跳线通道3302、第二切换槽C3232、第一切换槽A1231、第三层析通道4003、第三层析柱7003、第三切换槽B2233、第三跳线通道3303、第三切换槽C3233、第二切换槽A1232、第四层析通道4004、第四层析柱7004、第四切换槽B2234、第四跳线通道3304、第四切换槽C3234、第三切换槽A1233、第五层析通道4005、第五层析柱7005、第五切换槽B2235、第五跳线通道3305、第五切换槽C3235、第四切换槽A1234、第六层析通道4006、第六层析柱7006、旁通指针槽B2220、旁通槽B2250、样品通道B5002,
清洗液依次通过切换指针槽C3210、第五切换槽A1235、第一层析通道4001、第一层析柱7001、第一切换槽B2231、第一跳线通道3301、第一切换槽C3231、旁通指针槽A1220、旁通槽A1250、清洗通道A5003,
平衡液依次通过切换指针槽B2210、旁通指针槽C3220、旁通槽C3250、平衡通道C5006,
第一层析柱7001切出,清洗泵开始工作,直至第一层析柱7001清洗完成,其余层析柱继续上样;
S3.第一连续流切换组件1000的转子A1200旋转切换,转子A1200继续顺时针旋转60°,同时第三连续流切换组件3000的转子C3200旋转切换,转子C3200逆时针旋转60°,
切换指针槽A1210连通层析切换口3A1113与样品口A1180,旁通指针槽A1220连通旁通槽A1250与跳线切换口2a1122,第一切换槽A1231连通跳线切换口3a1123与层析切换口4A1114,第二切换槽A1232连通跳线切换口4a1124与层析切换口5A1115,第三切换槽A1233连通跳线切换口5a1125与层析切换口6A1116,第四切换槽A1234连通跳线切换口6a1126与层析切换口1A1111,第五切换槽A1235连通跳线切换口1a1121与层析切换口2A1112,
切换指针槽C3210连通层析切换口T1A3111与清洗口C3180,旁通指针槽C3220连通旁通槽C3250与跳线切换口T1B3121,第一切换槽C3231连通跳线切换口T2B3122与层析切换口T2A3112,第二切换槽C3232连通跳线切换口T3B3123与层析切换口T3A3113,第三切换槽C3233连通跳线切换口T4B3124与层析切换口T4A3114,第四切换槽C3234连通跳线切换口T5B3125与层析切换口T5A3115,第五切换槽C3235连通跳线切换口T6B3126与层析切换口T6A3116,其余连通关系不变,
样品依次通过样品通道A5001、切换指针槽A1210、第三层析通道4003、第三层析柱7003、第三切换槽B2233、第三跳线通道3303、第二切换槽C3232、第一切换槽A1231、第四层析通道4004、第四层析柱7004、第四切换槽B2234、第四跳线通道3304、第三切换槽C3233、第二切换槽A1232、第五层析通道4005、第五层析柱7005、第五切换槽B2235、第五跳线通道3305、第四切换槽C3234、第三切换槽A1233、第六层析通道4006、第六层析柱7006、旁通指针槽B2220、旁通槽B2250、样品通道B5002,
清洗液依次通过切换指针槽C3210、第一跳线通道3301、第五切换槽A1235、第二层析通道4002、第二层析柱7002、第二切换槽B2232、第二跳线通道3302、旁通指针槽A1220、旁通槽A1250、清洗通道A5003,
平衡液依次通过切换指针槽B2210、第六跳线通道3306、第五切换槽C3235、第四切换槽A1234、第一层析通道4001、第一层析柱7001、第一切换槽B2231、第一跳线通道3301、旁通指针槽C3220、旁通槽C3250、平衡通道C5006,
第二层析柱7002切出,清洗泵开始工作,直至第二层析柱7002清洗完成,平衡泵开始工作,直至第一层析柱7001平衡完成,其余层析柱继续上样,第三连续流切换组件3000中层析切换口T1A3111与跳线切换口T1B3121不连通,第一跳线通道3301断开;
S4.第二连续流切换组件2000的转子B2200旋转切换,转子B2200逆时针转60°,切换指针槽B2210连通跳线切换口1b2121与平衡口B2180,旁通指针槽B2220连通旁通槽B2250与层析切换口1B2111,第一切换槽B2231连通跳线切换口2b2122与层析切换口2B2112,第二切换槽B2232连通跳线切换口3b2123与层析切换口3B2113,第三切换槽B2233连通跳线切换口4b2124与层析切换口4B2114,第四切换槽B2234连通跳线切换口5b2125与层析切换口5B2115,第五切换槽B2235连通跳线切换口6b2126与层析切换口6B2116,其余连通关系不变,
样品依次通过样品通道A5001、切换指针槽A1210、第三层析通道4003、第三层析柱7003、第二切换槽B2232、第三跳线通道3303、第二切换槽C3232、第一切换槽A1231、第四层析通道4004、第四层析柱7004、第三切换槽B2233、第四跳线通道3304、第三切换槽C3233、第二切换槽A1232、第五层析通道4005、第五层析柱7005、第四切换槽B2234、第五跳线通道3305、第四切换槽C3234、第三切换槽A1233、第六层析通道4006、第六层析柱7006、第五切换槽B2235、第六跳线通道3306、第五切换槽C3235、第四切换槽A1234、第一层析通道4001、第一层析柱7001、旁通指针槽B2220、旁通槽B2250、样品通道B5002,
清洗液依次通过切换指针槽C3210、第一跳线通道3301、第五切换槽A1235、第二层析通道4002、第二层析柱7002、第一切换槽B2231、第二跳线通道3302、第一切换槽C3231、旁通指针槽A1220、旁通槽A1250、清洗通道A5003,
平衡液依次通过切换指针槽B2210、第一跳线通道3301、旁通指针槽C3220、旁通槽C3250、平衡通道C5006,
清洗泵清洗完毕,平衡泵平衡完毕,第一层析柱7001切入,第三层析柱7003、第四层析柱7004、第五层析柱7005、第六层析柱7006、第一层析柱7001顺序上样;
S5.第一连续流切换组件1000的转子A1200旋转切换,转子A1200继续顺时针旋转60°,同时第三连续流切换组件3000的转子C3200旋转切换,转子C3200继续逆时针旋转60°,
切换指针槽A1210连通层析切换口4A1114与样品口A1180,旁通指针槽A1220连通旁通槽A1250与跳线切换口3a1123,第一切换槽A1231连通跳线切换口4a1124与层析切换口5A1115,第二切换槽A1232连通跳线切换口5a1125与层析切换口6A1116,第三切换槽A1233连通跳线切换口6a1126与层析切换口1A1111,第四切换槽A1234连通跳线切换口1a1121与层析切换口2A1112,第五切换槽A1235连通跳线切换口2a1122与层析切换口3A1113,
切换指针槽C3210连通层析切换口T2A3112与清洗口C3180,旁通指针槽C3220连通旁通槽C3250与跳线切换口T2B3122,第一切换槽C3231连通跳线切换口T3B3123与层析切换口T3A3113,第二切换槽C3232连通跳线切换口T4B3124与层析切换口T4A3114,第三切换槽C3233连通跳线切换口T5B3125与层析切换口T5A3115,第四切换槽C3234连通跳线切换口T6B3126与层析切换口T6A3116,第五切换槽C3235连通跳线切换口T1B3121与层析切换口T1A3111,其余连通关系不变,
样品依次通过样品通道A5001、切换指针槽A1210、第四层析通道4004、第四层析柱7004、第三切换槽B2233、第四跳线通道3304、第二切换槽C3232、第一切换槽A1231、第五层析通道4005、第五层析柱7005、第四切换槽B2234、第五跳线通道3305、第三切换槽C3233、第二切换槽A1232、第六层析通道4006、第六层析柱7006、第五切换槽B2235、第五跳线通道3305、第四切换槽C3234、第三切换槽A1233、第一层析通道4001、第一层析柱7001、旁通指针槽B2220、旁通槽B2250、样品通道B5002,
清洗液依次通过切换指针槽C3210、第二跳线通道3302、第五切换槽A1235、第三层析通道4003、第三层析柱7003、第二切换槽B2232、第三跳线通道3303、第一切换槽C3231、旁通指针槽A1220、旁通槽A1250、清洗通道A5003,
平衡液依次通过切换指针槽B2210、第一跳线通道3301、第五切换槽C3235、第四切换槽A1234、第二层析通道4002、第二层析柱7002、第五切换槽B2235、第二跳线通道3302、旁通指针槽C3220、旁通槽C3250、平衡通道C5006,
第三层析柱7003切出,清洗泵开始工作,直至第二层析柱7002清洗完成,平衡泵开始工作,直至第二层析柱7002平衡完成,其余层析柱继续上样,第三连续流切换组件3000中层析切换口T2A3112与跳线切换口T2B3122不连通,第二跳线通道3302断开;
S6.依次重复进行步骤S3与S4中的转子切换,以实现循环上样,全部层析柱上样完毕后,样品泵停止,再次依次重复进行步骤S3与S4中的转子切换,直至所有层析柱平衡完毕,把所有连续流切换组件切换到S1的状态,恢复至S1上样前的状态,连续流层析结束。
作为一种实施例,层析切换口、跳线切换口以及非直接连通的跳线通道均设于定子板8000上,跳线通道实现三组定子通口组合所有层析切换口与跳线切换口的连通,具体方式以跳线通道不相互干涉即可,在此不再进行详述。
样品通道、清洗液通道、平衡液通道设于定子板8000内,定子板8000内还设置有多个相互非连通的层析切换口通道,每个层析切换口通道连通一个层析切换口,层析通道通过层析切换口通道连通层析切换口。
为了防止不同槽内流体的相互串流,提高切换连通的可靠性与安全性,口与槽的端部为密封连通,密封方式包括且不限于密封件密封、粘合密封、热塑密封。
为了提高通道连接的稳定性,通道固接于定子上,并与口连通,通道与定子的固接方式包括但不限于:贯穿定子本体的通道、固接在定子本体外的独立通道,在此不再详述。
本实施例最多能接6根层析柱同时上样,循环状态下是同时4根与同时5根柱子交替,按此方式,可设计最少4根层析柱,最大可接N根层析柱同时上样的连续流层析系统,当层析柱的实际数量小于连续流切换组件的最大可接入数时,可以用管线替代层析柱。
转子的槽可做成其他样式,切换指针槽、旁通指针槽沿转子径向延伸,切换槽或为沿转子周向延伸的弧形槽或为直线型槽或为斜线型槽,切换指针槽与旁通指针槽相邻设置,切换槽沿转子周向分布设置,或者其他形状样式,以能实现相同功能即可,在此不再详述。
本实用新型的连续流切换系统基于单柱的上样时间大于单住的清洗时间,以及单柱的上样时间大于单柱的平衡时间。
根据不同的连续流层析工艺,可以按实际需求增减第三连续流切换组件3000的数量,为了便于描述,设单层析柱上样时间为T1,单层析柱处理时间为T2,处理方式包括但不限于清洗,平衡,洗脱等所有除上样之外的工序。
当T1>T2时,可减少第三连续流切换组件3000,仅使用第一连续流切换组件1000与第二连续流切换组件2000;当2*T1>T2时,可采用本实用新型三个连续流切换组件的方式;进一步地,当2*T1<T2<3*T1,时则可串联接入一个第三连续流切换组件3000,同时,第一连续流切换组件1000与第二连续流切换组件2000连续切出3根层析柱后,第一连续流切换组件1000与第二连续流切换组件2000再工作,即可实现连续流切换。
实际应用中,三个连续流切换组件的结构可以是完全一样的,图中为了连线清晰不交叉,将第一连续流切换组件1000和第二连续流切换组件2000设置为对称结构;功能上,第一连续流切换组件1000的主要作用是把上样队列里的层析柱切出上样队列,以便于清洗或平衡,第二连续流切换组件2000的主要作用是把上样队列外平衡好的层析柱切入上样队列,第三连续流切换组件3000的主要功能连接和断开相应的跳线通道,便于接入平衡泵进口。
一般情况下,上样泵接样品,清洗泵接清洗液,平衡泵接平衡液,实际使用时,各泵接的液体可以根据各自工艺情况自定。
第三连续流切换组件3000实际上与第一连续流切换组件1000和第二连续流切换组件2000之间跳线相连,但为了表示清晰,避免流路交叉,图中未真正连线,仅用T1A-T6A,T1B-T6B表示口的连接,每个步骤中,第三连续流切换组件3000已连接起来的跳线用虚线在第一连续流切换组件1000和第二连续流切换组件2000之间短接表示。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种连续流层析系统,其特征在于:包括三个转子、定子板(8000)、跳线板(9000)、样品通道、清洗通道、平衡通道、层析通道、层析柱,转子在定子板(8000)上转动,转子具有切换指针槽、旁通指针槽、切换槽与旁通槽,定子板(8000)具有三组定子通口组合,跳线板(9000)上设有跳线通道,通过三个转子的顺序转动,实现跳线通道、层析通道的依次循环切换。
2.根据权利要求1所述的连续流层析系统,其特征在于,所述跳线板(9000)对应连通三组定子通口组合的设置于定子板(8000)下,每个转子对应连通一组通口组合设置于定子板(8000)上,样品通道、清洗通道、平衡通道分别对应连通定子通口组合,每个层析通道分别对应连通第一定子通口组合与第二定子通口组合,每个层析通道中设置一个层析柱。
3.根据权利要求1所述的连续流层析系统,其特征在于,所述定子通口组合包括第一指针孔、第二指针孔、多个层析切换口、多个跳线切换口,层析切换口与跳线切换口均沿转动方向圆周分布,层析切换口与跳线切换口等数量交替设置,第一指针孔与第二指针孔均与层析切换口和跳线切换口的分布圆周非重合。
4.根据权利要求3所述的连续流层析系统,其特征在于,所述跳线板(9000)上具有三组跳线口组合,第三跳线口组合通过跳线通道分别连通第一跳线口组合与第二跳线口组合,定子板(8000)上设有与第一跳线口组合与第二跳线口组合分别一一对应的定子板(8000)通口,第一跳线口组合与第二跳线口组合包括多个跳线切换口,第三跳线口组合与定子板(8000)的第三定子通口组合一一对应连通设置。
5.根据权利要求3所述的连续流层析系统,其特征在于,所述转子在转动的过程中,旁通指针槽一端与旁通槽保持连通,另一端与不同的跳线切换口切换连通,切换指针槽一端与第一指针孔保持连通,另一端与不同的层析切换口切换连通,切换槽一端与不同的层析切换口切换连通,另一端与不同的跳线切换口切换连通。
6.根据权利要求1所述的连续流层析系统,其特征在于,所述切换指针槽、旁通指针槽沿转子径向延伸,切换槽或为沿转子周向延伸的弧形槽或为直线型槽或为斜线型槽,切换指针槽与旁通指针槽相邻设置,切换槽沿转子周向分布设置。
7.根据权利要求3所述的连续流层析系统,其特征在于,所述层析切换口分布圆周与跳线切换口分布圆周等径,第一指针孔位于分布圆周内圆心位置,第二指针孔位于分布圆周外,旁通槽封闭环绕转子外周,所述第一指针孔为样品口或平衡口或清洗口,第二指针孔相应为清洗口或样品口或平衡口。
8.根据权利要求3所述的连续流层析系统,其特征在于,所述层析切换口分布圆周与跳线切换口分布圆周等径,所述第一指针孔位于分布圆周内圆心位置,第二指针孔位于分布圆周内,旁通槽非闭合环绕转子中心,所述第一指针孔为样品口或平衡口或清洗口,第二指针孔相应为清洗口或样品口或平衡口。
9.根据权利要求3所述的连续流层析系统,其特征在于,所述定子板(8000)的第一定子通口组合包括层析切换口1A(1111)、层析切换口2A(1112)、层析切换口3A(1113)、层析切换口4A(1114)、层析切换口5A(1115)、层析切换口6A(1116)、样品口A(1180)、清洗口A(1190),第二定子通孔组合包括层析切换口1B(2111)、层析切换口2B(2112)、层析切换口3B(2113)、层析切换口4B(2114)、层析切换口5B(2115)、层析切换口6B(2116)、平衡口B(2180)、样品口B(2190),第三定子通孔组合包括层析切换口T1A(3111)、层析切换口T2A(3112)、层析切换口T3A(3113)、层析切换口T4A(3114)、层析切换口T5A(3115)、层析切换口T6A(3116)、跳线切换口T1B(3121)、跳线切换口T2B(3122)、跳线切换口T3B(3123)、跳线切换口T4B(3124)、跳线切换口T5B(3125)、跳线切换口T6B(3126)、清洗口C(3180)、平衡口C(3190)。
10.根据权利要求9所述的连续流层析系统,其特征在于,所述跳线板(9000)的第一跳线口组合包括跳线切换口1a(1121)、跳线切换口2a(1122)、跳线切换口3a(1123)、跳线切换口4a(1124)、跳线切换口5a(1125)、跳线切换口6a(1126),第二跳线口组合包括跳线切换口1b(2121)、跳线切换口2b(2122)、跳线切换口3b(2123)、跳线切换口4b(2124)、跳线切换口5b(2125)、跳线切换口6b(2126),多个跳线通道非直接连通的连接第三跳线口组合和第一跳线口组合,以及第三跳线口组合和第二跳线口组合。
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