CN220568727U - 一种离子色谱串联同步测试阴阳离子仪器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种离子色谱串联同步测试阴阳离子仪器;自动进样器的样品出口通过入口管道与三通连接阀的入口相连,三通连接阀的两出口通过相同长度的出口管道分别与阴离子系统离子色谱的第一进样阀入口和阳离子系统离子色谱的第二进样阀入口相连;电脑分别与自动进样器、三通连接阀、阴离子系统离子色谱和阳离子系统离子色谱的电路部分相连。本实用新型通过设置连通阀,使得单独连接一台离子色谱时,无样品进入另外一台离子色谱,避免了样品对另外一台仪器的污染和内购构件的损害;可以同时测试阴阳离子,可避免因样品量少,不能分别测试的情况发生;可避免仪器交叉污染损害仪器构件,亦可节约成本。
Description
技术领域
本实用新型属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,具体为一种离子色谱串联同步测试阴阳离子仪器。
背景技术
我国目前市面上大部分离子色谱仪,通常只具备测试一种离子的功能,即阴离子和阳离子只能测试其中一种的功能,其主要原因是因为对同一试样进行两种测试时,阴离子的淋洗液里面还有能被阳离子离子色谱检测出的阳离子,阳离子的淋洗液里含有能被阴离子离子色谱检出的阴离子,所以不能检测了阳离子后,直接去测阴离子,反之也不能;因此两种淋洗液之间会互相污染,影响本次测试的准确性,进一步地,甚至会污染损害仪器内部构件影响到后续的测试。
具备测试阴阳离子的双通道离子色谱,不仅价格高;其同样也因为避免相互污染等因素,阴离子和阳离子测试的结果无法同时得出,较为费时。
另外,由滤膜得到的液体样品体积有限制,如PM2.5滤膜的样品,前处理一张滤膜,得到的液体样品有且只有10mL;而本领域中需使用的自动进样机对测试仪器进行进样,但是进样机内部的管道体积还需要浪费一定量的样品;因此对于此类样品,分别进样测试阴阳离子,还会出现样品量不足的问题。
实用新型内容
针对背景技术中存在的问题,本实用新型提供了一种离子色谱串联同步测试阴阳离子仪器,包括:电脑、自动进样器、三通连接阀、阴离子系统离子色谱和阳离子系统离子色谱,自动进样器的样品出口通过入口管道与三通连接阀的入口相连,三通连接阀的两出口通过相同长度的出口管道分别与阴离子系统离子色谱的第一进样阀入口和阳离子系统离子色谱的第二进样阀入口相连;电脑分别与自动进样器、三通连接阀、阴离子系统离子色谱和阳离子系统离子色谱的电路部分相连。
所述阴离子系统离子色谱包括:阴离子淋洗液入口、阴离子保护柱、阴离子分析柱、阴离子抑制器和电导检测器,阴离子淋洗液入口、第一进样阀、阴离子保护柱、阴离子分析柱、阴离子抑制器和电导检测器顺序相连。
所述阳离子系统离子色谱包括:阳离子淋洗液入口、阳离子保护柱、阳离子分析柱、阳离子抑制器和电导检测器,阳离子淋洗液入口、第二进样阀、阳离子保护柱、阳离子分析柱、阳离子抑制器和电导检测器顺序相连。
所述三通连接阀为使用气动或电动的Y型三通阀。
本实用新型的有益效果在于:
1.改造两台单通道离子色谱,同时测试阴阳离子,可避免因样品量少,不能分别测试的情况发生。可避免仪器交叉污染损害仪器构件,亦可节约成本;三通连接阀的两出口采用同样长度的出口管道,进一步节约了检测时间和样品。
2.通过设置连通阀,使得单独连接一台离子色谱时,无样品进入另外一台离子色谱,避免了样品对另外一台仪器的污染和内购构件的损害。
3.通过设置连通阀,可自由切换仪器连接,实现了即可一台离子色谱单独运行,又可两台离子色谱同时运行,使仪器应用范围更广泛。
附图说明
图1为本实用新型一种离子色谱串联同步测试阴阳离子仪器实施例的结构示意图;
图2为本实用新型实施例中阴离子系统的连接示意图;
图3为本实用新型实施例中阳离子系统的连接示意图。
其中:1-电脑,2-仪器操作系统,3-自动进样器,4-三通连接阀,5-阴离子系统离子色谱,6-阳离子系统离子色谱,7-阴离子淋洗液入口,8-阴离子保护柱,9-阴离子分析柱,10-阴离子抑制器,11-阴离子电导检测器,12-阳离子淋洗液入口,13-阳离子保护柱,14-阳离子分析柱,15-阳离子抑制器,16-阳离子电导检测器。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步的详细说明。
如图1所示的本实用新型实施例,包括:电脑1、仪器操作系统2、自动进样器3、三通连接阀4、阴离子系统离子色谱5和阳离子系统离子色谱6,自动进样器3的样品出口通过入口管道与三通连接阀4的入口相连,三通连接阀4的两出口通过相同长度的出口管道分别与阴离子系统离子色谱的第一进样阀入口和阳离子系统离子色谱的第二进样阀入口相连;电脑1分别与自动进样器3、三通连接阀4、阴离子系统离子色谱5和阳离子系统离子色谱6的电路部分相连,电脑1通过仪器操作系统2对样品的测试需求进行选择并控制。
如图2所示的阴离子系统离子色谱,包括:阴离子淋洗液入口7、阴离子保护柱8、阴离子分析柱9、阴离子抑制器10和电导检测器11,阴离子淋洗液入口7、第一进样阀、阴离子保护柱8、阴离子分析柱9、阴离子抑制器10和电导检测器11顺序相连,样品随淋洗液依次进入阴离子保护柱8,除去样品中大分子物质,然后进入阴离子分析柱9,分离样品中目标离子,然后分离后的目标离子经过阴离子抑制器10,去除背景噪音,最后经过电导检测器11,对目标离子进行分析,经分析后的样品再经过阴离子抑制器10,为阴离子抑制器10提供电解水,最终的液体随废液排出仪器。
阴离子淋洗液入口7与外部的阴离子淋洗液来源相连,阴离子系统离子色谱中独立的阴离子淋洗液入口7保证了改装设备可以单独分析阴离子。
如图3所示的阳离子系统离子色谱,包括:阳离子淋洗液入口12、阳离子保护柱13、阳离子分析柱14、阳离子抑制器15和电导检测器16,阳离子淋洗液入口12、第二进样阀、阳离子保护柱13、阳离子分析柱14、阳离子抑制器15和电导检测器16顺序相连,样品随淋洗液依次进入阳离子保护柱13,除去样品中大分子物质,然后进入阳离子分析柱14,分离样品中目标离子,然后分离后的目标离子经过阳离子抑制器15,去除背景噪音,最后经过电导检测器16,对目标离子进行分析,经分析后的样品再经过阳离子抑制器17,为阳离子抑制器16提供电解水,最终的液体随废液排出仪器。
阳离子淋洗液入口12与外部的阳离子淋洗液来源相连,阳离子系统离子色谱中独立的阳离子淋洗液入口12保证了改装设备可以单独分析阳离子。
在本实施例中,所使用的自动进样器3为:推入式自动进样器类型;具体使用的是赛默飞AS-DV型自动进样器;
在本实施例中,所使用的阴离子系统离子色谱为:电导检测器类型的阴离子系统离子色谱;具体使用的是赛默飞AQ型离子色谱;
在本实施例中,所使用的阳离子系统离子色谱为:电导检测器类型的阳离子系统离子色谱;具体使用的是另一台赛默飞AQ型离子色谱;
在本实施例中,所使用的三通连接阀4为:Y型三通阀,一个入口,两个出口;出口开关使用气动或电动,通过电脑1进行控制出口的开关。
工作时,
通过电脑1设置仪器操作系统2,同时控制阴离子系统离子色谱5和阴离子系统离子色谱6开机运行;
先将一瓶样品过滤后的样品放置在自动进样器3的处理位中,
样品通过三通连接阀4,分别进入阴离子系统离子色谱5的第一进样阀入口和/或阳离子系统离子色谱6的第二进样阀入口,同时分析阴阳离子或分别分析阴阳离子。
由于本实施例可同时分析阴阳离子,也可单独分析阴离子或阳离子,实现了时间和成本的节约作用;同时,由于设有三通连接阀4和同样长度的出口管道,节约了样品量,进一步节约了检测时间。
Claims (4)
1.一种离子色谱串联同步测试阴阳离子仪器,其特征在于,包括:电脑、自动进样器、三通连接阀、阴离子系统离子色谱和阳离子系统离子色谱,自动进样器的样品出口通过入口管道与三通连接阀的入口相连,三通连接阀的两出口通过相同长度的出口管道分别与阴离子系统离子色谱的第一进样阀入口和阳离子系统离子色谱的第二进样阀入口相连;电脑分别与自动进样器、三通连接阀、阴离子系统离子色谱和阳离子系统离子色谱的电路部分相连。
2.根据权利要求1所述的一种离子色谱串联同步测试阴阳离子仪器,其特征在于,所述阴离子系统离子色谱包括:阴离子淋洗液入口、阴离子保护柱、阴离子分析柱、阴离子抑制器和电导检测器,阴离子淋洗液入口、第一进样阀、阴离子保护柱、阴离子分析柱、阴离子抑制器和电导检测器顺序相连。
3.根据权利要求1所述的一种离子色谱串联同步测试阴阳离子仪器,其特征在于,所述阳离子系统离子色谱包括:阳离子淋洗液入口、阳离子保护柱、阳离子分析柱、阳离子抑制器和电导检测器,阳离子淋洗液入口、第二进样阀、阳离子保护柱、阳离子分析柱、阳离子抑制器和电导检测器顺序相连。
4.根据权利要求1所述的一种离子色谱串联同步测试阴阳离子仪器,其特征在于,所述三通连接阀为使用气动或电动的Y型三通阀。
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