CS226985B1 - Electrochemical two-electrode detector for liquid chromatography - Google Patents

Electrochemical two-electrode detector for liquid chromatography Download PDF

Info

Publication number
CS226985B1
CS226985B1 CS463582A CS463582A CS226985B1 CS 226985 B1 CS226985 B1 CS 226985B1 CS 463582 A CS463582 A CS 463582A CS 463582 A CS463582 A CS 463582A CS 226985 B1 CS226985 B1 CS 226985B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
electrode
sensor
detector
electrochemical
liquid chromatography
Prior art date
Application number
CS463582A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Karel Dr Csc Slais
Milos Ing Csc Krejci
Miroslav Ing Csc Pavlicek
Original Assignee
Karel Dr Csc Slais
Milos Ing Csc Krejci
Miroslav Ing Csc Pavlicek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Karel Dr Csc Slais, Milos Ing Csc Krejci, Miroslav Ing Csc Pavlicek filed Critical Karel Dr Csc Slais
Priority to CS463582A priority Critical patent/CS226985B1/en
Publication of CS226985B1 publication Critical patent/CS226985B1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

Vynález se týká dvouelektrodového elektrochemického detektoru pro kapalinovou chromatografii, který pracuje na elektrochemickém principu.The invention relates to a two-electrode electrochemical liquid chromatography detector which operates on the electrochemical principle.

Chromatografické analytické systémy pracují na principu rozdělování komponent anylysovaného vzorku na chromatografické koloně. Rozdělovači proces, zejména v oblasti kapalinové chromatografie, je vývojem nových konstrukcí analytických vlastností kolon z hlediska užitných hodnot často limitován statickými i dynamickými vlastnostmi detekčních systémů. Statické vlastnosti detektorů, například fotometrických, fluorometrických, elektrochemických, umožňují měřit koncentrace v kyvetě například řádově 1,5 ng/^ul benzenu. Dynamické vlastnosti detektoru podstatnou měrou ovlivňují kromě hydraulického přívodu zejména objem resp. efektivní objem detekční cely detektoru. Výpočtem je možné dokázat, jak velká musí být časová konstanta detektoru pro kapalinovou chromatografii, aby zkreslení informace o časovém průběhu koncentrace bylo meněí než 5 %. Výsledek odpovídá časové konstantě několika desetinénusekundy, což ^y v případě mikrokolon odpovídá několika nanolitrům efektivního objemu detekční cely.Chromatographic analytical systems work on the principle of separation of components of anylysized sample on a chromatographic column. The separation process, especially in the field of liquid chromatography, is often limited by the static and dynamic properties of detection systems by the development of new constructions of analytical properties of columns in terms of utility values. The static properties of detectors, such as photometric, fluorometric, electrochemical, make it possible to measure the concentration in the cuvette, for example of the order of 1.5 ng / µl of benzene. In addition to the hydraulic inlet, the dynamic properties of the detector significantly influence the volume and / or volume. effective volume of detector cell. By calculation it can be shown how large the time constant of the liquid chromatography detector must be so that the bias of concentration concentration information is less than 5%. The result corresponds to a time constant of several tenths of a second, which in the case of microcolumns corresponds to several nanoliters of the effective volume of the detection cell.

Nevýhody dosavadních systémů spočívají zejména v tom, že jich nelze použít v oblasti mikrokolonové chrometografie bez zkreslení časového průběhu sledované koncentrace.The disadvantages of the prior art systems lie mainly in the fact that they cannot be used in the field of microcolumn chromatography without distorting the time course of the monitored concentration.

Tento nedostatek odstraňuje dvouelektrodový elektrochemický detektor pro kapalinovou chromatografii s jednou pracovní a jednou pomocnou elektrodou podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v elektricky vodivém tělese snímače je umístěna pracovní elektroda v nevodivém pouzdře, přičemž pracovní elektroda je umístěna proti přívodu mobilní fázeThis drawback is eliminated by a two-electrode electrochemical liquid chromatography detector with one working and one auxiliary electrode according to the invention, characterized in that in the electrically conductive sensor body a working electrode is placed in a non-conductive housing, while the working electrode is located opposite the mobile phase

226 985 tvořeným otvorem v elektricky vodivém těleee snímače a odvod mobilní fáze je tvořen ěroubením.226 985 formed by an opening in the electrically conductive body of the sensor and the removal of the mobile phase is formed by a flange.

Elektricky vodivé těleso snímače je přitom vodivě spojeno přes elektrický přívod pomocné elektrody > jedním vývodem zdroje polarisačního napětí a praoovní elektroda je vodivě spojena přes kolík konektoru se snímačem proudu.The electrically conductive body of the sensor is in this case electrically connected via the electrical connection of the auxiliary electrode> via one outlet of the polarizing voltage source and the workpiece electrode is conductively connected via the connector pin to the current sensor.

Příklad dvouelektrodového elektrochemického detektoru podle vynálezu je znázorněn na obr.An example of a two-electrode electrochemical detector according to the invention is shown in FIG.

1, kde je snímač detektoru tvořen elektrioky vodivým tělesem snímače 1, které tvoří pomocJ lnou elektrodu, a je opatřen otvorem 2. V otvoru 2 je souose umístěna pracovní elektroda 2» í ’ (která je vodivě spojena s kolíkem konektoru 4 a je umístěna v nevodivém pouzdře 5. Sroubení 6 tvoří vývod kapaliny ze snímače detektoru. Elektrický přívod 7 pomocné elektrody je vodivě ‘spojen se zdrojem polarisačního napětí 8. Kolík konektoru 4 je spojen vodivě se snímačem jproudu 2 pracovní elektrody 2· Na výstupní svorky 10 snímače proudu 9 se připojuje zázname!1, wherein the detector sensor is formed by an electrically conductive sensor body 1 which forms an auxiliary electrode and is provided with an aperture 2. In the aperture 2 a working electrode 2 '' (which is conductively connected to the pin 4 of the connector 4) fifth nonconductive housing fitting 6 forms the outlet of liquid from the sensor detector. Electrical connection 7 of the auxiliary electrode is electrically 'connected to a source voltage polarisačního eighth pin connector 4 is electrically connected to the sensor 2 jproudu working electrode 2 · 10 to the output terminals of the current sensor 9, Attaching Record!

:vé nebo vyhodnocovací zařízení (není zakresleno).or evaluation device (not shown).

Elektrochemický detektor pracuje jako dvouelektrodový systém s měrnou elektrodou a pomocnou elektrodou, která tvoří těleso snímače. Technicky je systém řešen tak, aby byly zachojvány vyhovující dynamické vlastnosti, zejména pro využití plněných mikrokolon s efektivním íobjemem cely do 4 nl. Tyto vlastnosti umožňují využití detektoru i při průtooíeh kolem 1 nl/s.The electrochemical detector works as a two-electrode system with a specific electrode and an auxiliary electrode that forms the sensor body. Technically, the system is designed to retain satisfactory dynamic properties, particularly for the use of packed microcolumns with an effective cell volume of up to 4 AD. These features allow the detector to be used even at approximately 1 nl / s.

Funkční řešení snímače detektoru je zřejmé z obr. 1. V elektrioky vodivém tělese snímače 1 ‘přiohází otvorem 2 mobilní fáze na pracovní elektrodu 2» která je vodivě spojena s kolíkem iThe functional solution of the detector sensor is evident from Fig. 1. In the electrically conductive sensor body 1 ází, through the opening 2 of the mobile phase, it arrives at the working electrode 2 »which is conductively connected to the pin i

konektoru 4. Pracovní elektroda 2 J® umístěna v elektricky nevodivém pouzdře 2· Mobilní fáze odchází z detektoru ěroubením 6. Elektrický přívod 7 pomocné elektrody je spojen s ‘elektrioky vodivým tělesem snímače 1.4. The working electrode 2 J® is placed in the electrically non-conducting housing 2 · The mobile phase exits the detector by fitting 6. The electrical lead 7 of the auxiliary electrode is connected to the ky electrodes by the conductive body of the sensor 1.

ί Rovněž elektrické zapojení je zřejmé z obr. 1. Z regulovatelného zdroje polarisačního ínapětí 8 je vkládáno napětí na pomocnou elektrodu. ?roud pracovní elektrody 2 J® sledován (snímačem proudu 2 a vyhodnocován nebo registrován na výstupních svorkáoh 10.The electrical connection is also apparent from FIG. 1. A voltage is applied to the auxiliary electrode from a controllable source of polarizing voltage 8. The working electrode line 2 is monitored (by current sensor 2 and evaluated or registered at the output terminals 10.

Claims (2)

PŘEDMĚT VYNÁLEZUSUBJECT OF THE INVENTION 1. Dvouelektrodový elektrochemický detektor pro kapalinovou chromatografií s jednou pracovní a jednou pomocnou elektrodou, vyznačující se tím, že v elektricky vodivém tělese snímače (1) je umístěna pracovní elektroda (3) v nevodivém pouzdře (5), přičemž praoovní elektroda (3) je umístěna proti přívodu mobilní fáze, tvořeným otvorem (2) v elektrioky vodivém tělese snímače (1) a odvod mobilní fáze je tvořen ěroubením (6).A two-electrode electrochemical liquid chromatography detector with one working and one auxiliary electrode, characterized in that in the electrically conductive body of the sensor (1) there is a working electrode (3) in the non-conductive housing (5), positioned against the inlet of the mobile phase formed by an opening (2) in the electrically conductive sensor body (1) and the outlet of the mobile phase is formed by a flange (6). 2. Detektor podle bodu 1, vyznačující se tím, Že elektrioky vodivé těleso snímače (1) je vodivě spojeno přes elektrický přívod (7) pomocné elektrody e jedním vývodem zdroje pola; risačního napětí (8) a pracovní elektroda (3) je vodivě spojena přes kolík konektoru (4) se snímačem proudu (9).2. A detector according to claim 1, characterized in that the electrically conductive sensor body (1) is conductively connected via an auxiliary electrode electrical connection (7) to a field source outlet; and the working electrode (3) is conductively connected via a connector pin (4) to the current sensor (9).
CS463582A 1982-06-22 1982-06-22 Electrochemical two-electrode detector for liquid chromatography CS226985B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS463582A CS226985B1 (en) 1982-06-22 1982-06-22 Electrochemical two-electrode detector for liquid chromatography

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS463582A CS226985B1 (en) 1982-06-22 1982-06-22 Electrochemical two-electrode detector for liquid chromatography

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS226985B1 true CS226985B1 (en) 1984-04-16

Family

ID=5389569

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS463582A CS226985B1 (en) 1982-06-22 1982-06-22 Electrochemical two-electrode detector for liquid chromatography

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS226985B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Takata et al. Flow coulometric detector for liquid chromatography
Schwer et al. Analytical and micropreparative separation of peptides by capillary zone electrophoresis using discontinuous buffer systems
Tanyanyiwa et al. Conductimetric and potentiometric detection in conventional and microchip capillary electrophoresis
Bodor et al. Isotachophoresis and isotachophoresis—zone electrophoresis separations of inorganic anions present in water samples on a planar chip with column-coupling separation channels and conductivity detection
Wallingford et al. Separation of serotonin from catechols by capillary zone electrophoresis with electrochemical detection
Štulík et al. Electrochemical detection techniques in high-performance liquid chromatography
Holland et al. Capillary electrophoresis in pharmaceutical analysis
Pluym et al. Capillary electrophoresis in chemical/pharmaceutical quality control
von Heeren et al. Capillary electrophoresis in clinical and forensic analysis
Stojanovic et al. Liquid chromatography-electrochemical detection of inorganic arsenic using a wall jet cell with conventional and microsized platinum disk electrodes
Ptolemy et al. New advances in on-line sample preconcentration by capillary electrophoresis using dynamic pH junction
Yik et al. Capillary electrophoresis with electrochemical detection
Ölvecká et al. Direct determination of valproate in serum by zone electrophoresis–isotachophoresis on a column‐coupling chip
Chicharro et al. Simultaneous UV and electrochemical determination of the herbicide asulam in tap water samples by micellar electrokinetic capillary chromatography
Heinig et al. Determination of Triton X-100 in influenza vaccine by high-performance liquid chromatography and capillary electrophoresis
Andreoli et al. HPLC analysis of fat-soluble vitamins on standard and narrow bore columns with UV, electrochemical and particle beam MS detection
Goodwin et al. Isotachophoretic separation of glyphosate, glufosinate, AMPA and MPP with contactless conductivity detection
CS226985B1 (en) Electrochemical two-electrode detector for liquid chromatography
US4036704A (en) Liquid chromatographical method
Horvai et al. Liquid chromatography with electrochemical detection: New applications in ion chromatography and reversed-phase chromatography
US4741815A (en) Apparatus for indication of the final stage of a titration analysis
GB2405359A (en) Apparatus for the processing of analytes with a liquid chromatograph, a mass spectrometer and a redox device
JPS61176846A (en) Ion sensor body
Chen et al. Assay of bradykinin metabolites in human body fluids by CE‐LIF coupled with transient ITP preconcentration
Šlais Simultaneous conductivity and amperometric detector with a single cell for microbore liquid chromatography