CS256751B1 - Specific oela for preparative high performance liquid chromatography - Google Patents
Specific oela for preparative high performance liquid chromatography Download PDFInfo
- Publication number
- CS256751B1 CS256751B1 CS864785A CS478586A CS256751B1 CS 256751 B1 CS256751 B1 CS 256751B1 CS 864785 A CS864785 A CS 864785A CS 478586 A CS478586 A CS 478586A CS 256751 B1 CS256751 B1 CS 256751B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- liquid chromatography
- cell
- performance liquid
- high performance
- preparative high
- Prior art date
Links
Landscapes
- Optical Measuring Cells (AREA)
Abstract
Řešení se týká oboru analytické chemie. Měrná oela je opatřena přívodem a odvodem mobilní fáze, dále křemennými akly a celek je opatřen deskami. Jeho podstata spočívá v tom, že vstupní a výstupní kapilára jeou zaústěny do tělesa cely sevřeného mezi deskami, kolmo na oeu měrného paprsku.The solution relates to the field of analytical chemistry. The measuring cell is provided with a mobile phase inlet and outlet, further with quartz tubes and the whole is provided with plates. Its essence lies in the fact that the inlet and outlet capillaries are connected to the cell body clamped between the plates, perpendicular to the direction of the measuring beam.
Description
Vynález se týká TaKrne cely pro preparativní vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii opatřené přívodem a odvodem mobilní fáze a křemennými skly pro průchod marného paprsku, která jsou sevřena deskami.BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to a preparative high performance liquid chromatography cell equipped with an inlet and outlet of a mobile phase and quartz glasses for passage of a futile beam that are clamped by plates.
Při preparativní vysokoúčinné kapalinové chromatografii se detekce rozdělených látek provádí převážně dvěma druhy detektorů a to diferenciálním refraktometrem nebo detektorem pracujícím v oblasti ultrafialového záření /UV/. Diferenciální refpaktometr má obecně nižší citlivost než ultrafialový /UV/ detektor a jeho použití v preparativní vysokoúčinné kapalinové chromatografii většinou nepřináší problémy. Při použití citlivějších UV detektorů, které jsou konstruovány pro analytické použití, dochází vzhledem k vysokým koncentracím při preparování k jejich zahlcení.In preparative high-performance liquid chromatography, the detection of separated substances is performed mainly by two types of detectors, namely a differential refractometer or a detector working in the field of ultraviolet radiation (UV). The differential refpactometer generally has a lower sensitivity than an ultraviolet / UV / detector, and its use in preparative high performance liquid chromatography usually does not present problems. When using more sensitive UV detectors, which are designed for analytical use, they become flooded due to high preparation concentrations.
Gely ultrafialových detektorů pro kapalinovou chromatogra- fii jsou konstruovány zpravidla s optickou délkou 10 mm. Kapalina protéká válcovým otvorem, současně tímto otvorem prochází měrný paprsek. Základny tohoto válcového prostoru jsou tvořeny křemennými skly, vstup a výstup kapaliny je řešen štěrbinou v těsnění mezi skly a vlastním tělesem cely, do kterého jsou též připevněny vstupní a výstupní kapiláry. Toto řešení je pro analytickou chromatografii výhodné, pro preparativní chromatografii však optickou délku cely není možno zmenšit. Těleso cely s válcovým otvorem přesně určuje velikost cely a vzhledem k umístění kapilár do tohoto tělesa není možno celu zkrátit.Liquid chromatographic UV gels are generally designed with an optical length of 10 mm. The liquid flows through the cylindrical orifice, and at the same time a specific beam passes through the orifice. The bases of this cylindrical space are made of quartz glasses, the inlet and outlet of the liquid is solved by a slot in the gasket between the glasses and the cell itself, to which the inlet and outlet capillaries are also fixed. This solution is advantageous for analytical chromatography, but for preparative chromatography it is not possible to reduce the optical length of the cell. The cell body with a cylindrical bore precisely determines the cell size and cannot be shortened due to the location of the capillaries in the cell.
Uvedené nedostatky odstraňuje měrná cela pro preparativní vysokotlakou kapalinovou chromatografii podle vynálezu opatře256751These drawbacks are eliminated by the specific cells for preparative high-pressure liquid chromatography according to the invention.
- 2 né kapilárami pro přívod a odvod mobilní fáze. Cela je opatřena křemennými skly pro průchod měrného paprsku, které jsou sevřena deskami. Jeho podstata spočívá v tom, že vstupní kapilára a výstupní kapilára jsou zaústěny do tělesa cely sevřeného mezi deskami kolmo na osu měrného paprsku.- 2 capillaries for the inlet and outlet of the mobile phase. The cell is equipped with quartz glasses for the passage of the measuring beam, which are clamped by plates. Its essence is that the inlet capillary and outlet capillary are connected to the cell body clamped between the plates perpendicular to the axis of the measuring beam.
Základní výhoda měrné cely podle vynálezu spočívá v dosažení zkrácené optické délky a tím dochází k požadovanému snížení citlivosti.The basic advantage of the measuring cell according to the invention is that the optical length is reduced and the sensitivity is reduced.
Měrné cela podle vynálezu je dále blíže popsána na příkladu provedení a podle připojeného výkresu, na němž je znázorněn podélný řez celou.The measuring cell according to the invention is described in more detail below with reference to an exemplary embodiment and with reference to the accompanying drawing, in which a longitudinal section of the whole is shown.
preparativní cela s optickou délkou 5 mm sestává z vlastního tělesa 1 cely, tvořeného nerezovým válcem o délce 5 mm, který mé uprostřed vytvořen eliptický otvor, do kterého ústí proti sobě radiálně umístěná vstupní kapilára 2 a výstupní kapilára 2· Mezi tělesem 1 cely^ a.prvním křemenným sklem 4 a druhým křemenným sklem 2 jsou umístěna těsnění 6 vyrobená z pólytetrafluorethylenu. Celek je sevřen dvěma deskami 7 za pomoci šroubů.a preparative cell with an optical length of 5 mm consists of the cell body 1 itself, consisting of a 5 mm long stainless steel cylinder having an elliptical opening in the middle, into which a radially positioned inlet capillary 2 and outlet capillary 2 oppose. In the first quartz glass 4 and the second quartz glass 2 are located seals 6 made of polytetrafluoroethylene. The whole is clamped by two plates 7 by means of screws.
S měrnou celou se pracuje následujícím způsobem. Cela se umístí do UV detektoru tak, aby měrný paprsek procházel osou měrné cely a osou prvního křemenného skla 4 a druhého křemenného skla 2· Mobilní fáze z chromatografické kolony s rozpuštěnými složkami vzorku postupuje vstupní kapilárou 2 do eliptického otvoru vytvořeného ve vlastním tělese 1 cely a vystupuje výstupní kapilárou 2 ven z detektoru do jímače frakcí. Měřící paprsek UV detektoru prochází eliptickým otvorem vytvořeným ve vlastním tělese 1 cely, který je vyplněn protékající mobilní fází a úbytek intenzity UV světla po průchodu celou je vyhodnocován detektorem a registrován zapisovačem.The whole unit is treated as follows. The cell is placed in the UV detector so that the measuring beam passes through the axis of the measuring cell and the axis of the first quartz glass 4 and the second quartz glass 2. The mobile phase from the chromatographic column with dissolved sample components passes through the inlet capillary 2 into the elliptical opening formed in the cell 1 itself; it exits through the outlet capillary 2 out of the detector into the fraction collector. The measuring beam of the UV detector passes through an elliptical aperture formed in the cell's own body 1, which is filled with the mobile phase passing through and the decrease in UV light intensity after passing through the whole is evaluated by the detector and registered by a recorder.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS864785A CS256751B1 (en) | 1986-06-27 | 1986-06-27 | Specific oela for preparative high performance liquid chromatography |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS864785A CS256751B1 (en) | 1986-06-27 | 1986-06-27 | Specific oela for preparative high performance liquid chromatography |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS478586A1 CS478586A1 (en) | 1987-09-17 |
| CS256751B1 true CS256751B1 (en) | 1988-04-15 |
Family
ID=5391398
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS864785A CS256751B1 (en) | 1986-06-27 | 1986-06-27 | Specific oela for preparative high performance liquid chromatography |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS256751B1 (en) |
-
1986
- 1986-06-27 CS CS864785A patent/CS256751B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS478586A1 (en) | 1987-09-17 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Weston et al. | Effect of electrolyte composition on the separation of inorganic metal cations by capillary ion electrophoresis | |
| Yeung | Indirect detection methods: looking for what is not there | |
| Everaerts et al. | Determination of substances at low concentrations in complex mixtures by isotachophoresis with column coupling | |
| Bruin et al. | Optimization and evaluation of the performance of arrangements for UV detection in high-resolution separations using fused-silica capillaries | |
| Mho et al. | Detection method for ion chromatography based on double-beam laser-excited indirect fluorometry | |
| US4533518A (en) | Apparatus for analysis of anions | |
| Thompson et al. | Improvements in the atomic-fluorescence determination of mercury by the cold-vapour technique | |
| US4233030A (en) | Methods and apparatus for liquid chromatography | |
| Schram et al. | Determination of tritium and carbon-14 in aqueous solution with anthracene powder | |
| Grant et al. | Extended path length UV absorbance detector for capillary zone electrophoresis | |
| US3975104A (en) | Convergent light illuminated flow cell for liquid chromatography | |
| Cassidy et al. | A fluorescence detector for high-speed liquid chromatography | |
| CS256751B1 (en) | Specific oela for preparative high performance liquid chromatography | |
| Wang et al. | Adjustable aperture-width detector cell for on-column detection in capillary zone electrophoresis | |
| Wasa et al. | A polarographic cell for the continuous monitoring of column effluents and its application to the determination of nitropyridine derivatives | |
| Wai et al. | Separation of yttrium-90 and strontium-90 on papers impregnated with ionizable crown ethers | |
| CS256342B1 (en) | Specific cell for preparative high performance liquid chromatography | |
| Suhyeon et al. | Extended path length post-column flow cell for UV-visible absorbance detection in capillary electrophoresis | |
| Imasaka et al. | Determination of anthracene derivatives by cyclodextrin-modified micellar electrokinetic chromatography combined with helium—cadmium laser fluorimetry | |
| Pawliszyn et al. | Moving boundary capillary electrophoresis with concentration gradient detection | |
| Fujiwara | Application of a wave-guide capillary cell in the determination of copper by flow injection analysis | |
| Welch et al. | A comparison of pulsed amperometric detection and conductivity detection for carbohydrates | |
| Katz et al. | A new sensitive ultraviolet detection system for carbohydrates eluted during column chromatography | |
| Wenhu et al. | Determination of trace volatile organic compounds in water samples by membrane introduction mass spectrometry | |
| Martin et al. | The free-falling drop detector--a nover fluorescence detector for high-performance liquid chromatography. |