DE112005001674B4 - Fluidmischanordnung und chromatographisches System - Google Patents
Fluidmischanordnung und chromatographisches System Download PDFInfo
- Publication number
- DE112005001674B4 DE112005001674B4 DE112005001674.9T DE112005001674T DE112005001674B4 DE 112005001674 B4 DE112005001674 B4 DE 112005001674B4 DE 112005001674 T DE112005001674 T DE 112005001674T DE 112005001674 B4 DE112005001674 B4 DE 112005001674B4
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- mixing
- fluid
- housing
- mixing chamber
- assembly
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Active
Links
- 238000002156 mixing Methods 0.000 title claims abstract description 139
- 239000012530 fluid Substances 0.000 title claims abstract description 94
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims abstract description 25
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims abstract description 9
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims description 30
- 230000005526 G1 to G0 transition Effects 0.000 description 12
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 12
- 239000011877 solvent mixture Substances 0.000 description 9
- 238000004587 chromatography analysis Methods 0.000 description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 description 8
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 8
- 230000008569 process Effects 0.000 description 7
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 238000011045 prefiltration Methods 0.000 description 3
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 238000004811 liquid chromatography Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 239000002594 sorbent Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 1
- 239000003463 adsorbent Substances 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 238000001311 chemical methods and process Methods 0.000 description 1
- 238000007865 diluting Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000004817 gas chromatography Methods 0.000 description 1
- 238000004128 high performance liquid chromatography Methods 0.000 description 1
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000004816 paper chromatography Methods 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1
- 238000004809 thin layer chromatography Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F35/00—Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
- B01F35/71—Feed mechanisms
- B01F35/717—Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer
- B01F35/7176—Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer using pumps
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D15/00—Separating processes involving the treatment of liquids with solid sorbents; Apparatus therefor
- B01D15/08—Selective adsorption, e.g. chromatography
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D15/00—Separating processes involving the treatment of liquids with solid sorbents; Apparatus therefor
- B01D15/08—Selective adsorption, e.g. chromatography
- B01D15/10—Selective adsorption, e.g. chromatography characterised by constructional or operational features
- B01D15/16—Selective adsorption, e.g. chromatography characterised by constructional or operational features relating to the conditioning of the fluid carrier
- B01D15/166—Fluid composition conditioning, e.g. gradient
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F23/00—Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
- B01F23/40—Mixing liquids with liquids; Emulsifying
- B01F23/45—Mixing liquids with liquids; Emulsifying using flow mixing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F25/00—Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
- B01F25/105—Mixing heads, i.e. compact mixing units or modules, using mixing valves for feeding and mixing at least two components
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F25/00—Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
- B01F25/20—Jet mixers, i.e. mixers using high-speed fluid streams
- B01F25/25—Mixing by jets impinging against collision plates
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F25/00—Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
- B01F25/40—Static mixers
- B01F25/42—Static mixers in which the mixing is affected by moving the components jointly in changing directions, e.g. in tubes provided with baffles or obstructions
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F25/00—Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
- B01F25/40—Static mixers
- B01F25/45—Mixers in which the materials to be mixed are pressed together through orifices or interstitial spaces, e.g. between beads
- B01F25/452—Mixers in which the materials to be mixed are pressed together through orifices or interstitial spaces, e.g. between beads characterised by elements provided with orifices or interstitial spaces
- B01F25/4524—Mixers in which the materials to be mixed are pressed together through orifices or interstitial spaces, e.g. between beads characterised by elements provided with orifices or interstitial spaces the components being pressed through foam-like inserts or through a bed of loose bodies, e.g. balls
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F25/00—Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
- B01F25/40—Static mixers
- B01F25/45—Mixers in which the materials to be mixed are pressed together through orifices or interstitial spaces, e.g. between beads
- B01F25/452—Mixers in which the materials to be mixed are pressed together through orifices or interstitial spaces, e.g. between beads characterised by elements provided with orifices or interstitial spaces
- B01F25/4524—Mixers in which the materials to be mixed are pressed together through orifices or interstitial spaces, e.g. between beads characterised by elements provided with orifices or interstitial spaces the components being pressed through foam-like inserts or through a bed of loose bodies, e.g. balls
- B01F25/45241—Mixers in which the materials to be mixed are pressed together through orifices or interstitial spaces, e.g. between beads characterised by elements provided with orifices or interstitial spaces the components being pressed through foam-like inserts or through a bed of loose bodies, e.g. balls through a bed of balls
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F33/00—Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
- B01F33/25—Mixers with loose mixing elements, e.g. loose balls in a receptacle
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N30/00—Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
- G01N30/02—Column chromatography
- G01N30/04—Preparation or injection of sample to be analysed
- G01N30/06—Preparation
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N30/00—Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
- G01N30/02—Column chromatography
- G01N30/26—Conditioning of the fluid carrier; Flow patterns
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N30/00—Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
- G01N30/02—Column chromatography
- G01N30/26—Conditioning of the fluid carrier; Flow patterns
- G01N30/28—Control of physical parameters of the fluid carrier
- G01N30/34—Control of physical parameters of the fluid carrier of fluid composition, e.g. gradient
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N30/00—Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
- G01N30/02—Column chromatography
- G01N30/26—Conditioning of the fluid carrier; Flow patterns
- G01N30/28—Control of physical parameters of the fluid carrier
- G01N30/34—Control of physical parameters of the fluid carrier of fluid composition, e.g. gradient
- G01N2030/347—Control of physical parameters of the fluid carrier of fluid composition, e.g. gradient mixers
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)
Abstract
Description
- Hintergrund der Erfindung
- 1. Gebiet der Erfindung
- Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Mischen von Fluiden (d. h. Gasen oder Flüssigkeiten) und insbesondere eine Anordnung, die akkurat bzw. genau zwei oder mehr Hochdruckfluidquellen miteinander mischt und für die Verwendung in Anwendungen, wie beispielsweise der Chromatographie, geeignet ist.
- 2. Stand der Technik
- Bei zahlreichen chemischen oder industriellen Prozessen und Anwendungen stellt die Notwendigkeit, zwei oder mehr Fluide genau zu mischen oder zu kombinieren, einen erforderlichen und wichtigen Schritt in der Produktionslinie dar. Beispielsweise beeinflusst in einem chromatographischen Prozess die Genauigkeit des Lösungsmittelgemisches (d. h. das Gemisch von zwei oder mehreren Lösungsmitteln) die Genauigkeit und die Präzision der anschließenden chromatographischen Analyse.
- Bei der Chromatographie handelt es sich um einen Prozess zum Trennen von Gemischen aufgrund deren unterschiedlichen Absorptionsvermögen.
1 zeigt einen typischen chromatographischen Prozess. Obgleich es andere Typen der Chromatographie (z. B. Papier- und Dünnschichtchromatographie) gibt, beinhalten die meisten modernen Anwendungen eine mobile Phase und eine stationäre Phase und die Trennung des Fluidgemisches erfolgt in einer Säule. Bei der Säule handelt es sich üblicherweise um ein Glas- oder Metallrohr einer hinreichenden Stärke, um die Drücke auszuhalten, mit denen diese beaufschlagt werden kann. Bei der Säule kann es sich beispielsweise um eine Säule mit gepacktem Bett (packed bed column) oder um eine offene röhrenförmige Säule (open tubular column) handeln. Die Säule beinhaltet die stationäre Phase des Prozesses, d. h. das Material, hinsichtlich dessen die Komponenten, die getrennt werden sollen, unterschiedliche Affinitäten aufweisen. Die mobile Phase des chromatographischen Prozesses besteht aus einem Lösungsmittelgemisch, in das die Probe, die analysiert werden soll, injiziert wird. Die mobile Phase tritt in die Säule ein und die Probe wird von der stationären Phase absorbiert. Das Lösungsmittelgemisch wird nicht auf der stationären Phase bzw. von der stationären Phase absorbiert, sondern läuft durch die Säule hindurch. - Die Materialien, aus denen die mobile und die stationäre Phase bestehen, variieren je nach dem allgemeinen Typ des chromatographischen Prozesses, der durchgeführt wird, d. h. Gas- oder Flüssigkeitschromatographie. Bei der Gaschromatographie handelt es sich bei der mobilen Phase im Allgemeinen um ein inertes bzw. reaktionsträges Gas. Die stationäre Phase ist im Allgemeinen ein Adsorptionsmittel oder eine Flüssigkeit, die auf der Oberfläche eines porösen, inerten Trägers verteilt ist. Die mobile Phase bei der Flüssigkeitschromatographie ist eine Flüssigkeit niedriger Viskosität, die durch das stationäre Bett fließt. Dabei kann es sich um eine unmischbare Flüssigkeit handeln, die auf einen porösen Träger beschichtet ist, einen dünnen Film flüssiger Phase, der auf die Oberfläche eines Sorbens aufgebracht ist oder ein Sorbens kontrollierter Porengröße.
- Wie dies in
1 dargestellt ist, wird eine erste Pumpe dazu verwendet, um ein erstes Lösungsmittel aus einem Tank einzuziehen und dieses mit einer gewünschten Fließgeschwindigkeit und einem gewünschten Druck einem T-förmigen Rohrverbindungsstück zuzuführen. Eine zweite Pumpe wird dazu verwendet, um ein zweites Lösungsmittel aus einem zweiten Tank einzuziehen und dieses mit einer gewünschten Fließgeschwindigkeit und einem gewünschten Druck dem T-förmigen Rohrverbindungsstück zuzuführen. An dem T-förmigen Rohrverbindungsstück werden die Lösungsmittel vermischt, um ein Lösungsmittelgemisch mit gewünschten Eigenschaften zu erhalten. Die Fließgeschwindigkeit von jedem Lösungsmittel kann im Lauf der Zeit verändert werden, um die Zusammensetzung des Lösungsmittelgemisches im Lauf der Zeit zu ändern. Eine Variation des Lösungsmittelgemisches im Lauf der Zeit wird als Lösungsmittel- oder Bestandteilgradient bezeichnet. - Eine dritte Pumpe wird dazu verwendet, um die Probe einem zweiten T-förmigen Rohrverbindungsstück zuzuführen, wo diese in das Lösungsmittelgemisch injiziert wird und damit durchmischt wird, wodurch die mobile Phase ausgebildet wird. Die mobile Phase läuft durch die Säule typischerweise aufgrund der Wirkung der ersten und der zweiten Pumpe, wobei die Probe von der stationären Phase absorbiert wird. Wenn die Probe durch die Säule fließt, dann werden deren unterschiedliche Bestandteile unterschiedlich stark von der stationären Phase absorbiert. Die Bestandteile mit einer starken Anziehung hinsichtlich des Trägers bewegen sich langsamer als die mit einer schwachen Anziehung und dies führt zu der Trennung der Komponenten. Nachdem die Probe aus der stationären Phase herausgespült worden ist, eluieren die unterschiedlichen Bestandteile bzw. Komponenten aus der Säule zu unterschiedlichen Zeiten. Die Komponenten mit der geringsten Affinität hinsichtlich der stationären Phase eluieren als erstes, während die Komponenten mit der größten Affinität hinsichtlich der stationären Phase als letzte eluieren. Ein Detektor analysiert den heraustretenden Strom, indem eine Eigenschaft gemessen wird, die mit der Konzentration und Eigenschaften der chemischen Zusammensetzung im Zusammenhang steht. Beispielsweise wird der Brechungsindex oder das Ultraviolett-Absorptionsvermögen gemessen.
- Bei Hochdruck-Chromatographieanwendungen mit geringem Totvolumen sind gleichförmige Lösungsmittelgemische und präzise Lösungsmittelgradienten erforderlich und folglich sind sehr genaue Flussströme von den Lösungsmittelpumpen notwendig. Eine Lösungsmittelflussschwankung, die entweder durch die erste oder die zweite Pumpe hervorgerufen wird, erzeugt einen Lösungsmittelgradientenfehler, der die Genauigkeit und die Präzision der chromatographischen Analyse beeinflusst. Unglücklicherweise weisen alle zur Zeit bekannten Pumpen bis zu einem gewissen Grad Flussschwankungen bzw. Flusstransienten auf.
- Die
CH 568 093 A - Die
WO 02/50531 A2 - Die
JP 03277966 A - Im Licht des Vorstehenden gibt es einen Bedarf nach einer Mischanordnung, die dazu geeignet ist, zwei oder mehr Fluidströme zu vermischen, ohne dem System ein bedeutendes Totvolumen hinzuzufügen, und die einen gleichförmigen kombinierten Strom erzeugt, der den Bedarf nach sehr genauer Flusszuführung von den Systempumpen befriedigt.
- Zusammenfassung der Erfindung
- Die Erfindung stellt eine Vorrichtung bzw. eine Mischanordnung bereit, die akkurat bzw. genau zwei oder mehr Fluidströme sogar bei hohem Druck miteinander vermischt. Die Mischanordnung umfasst ein Gehäuse, das gegenüberliegende Endabschnitte stromaufwärts und stromabwärts aufweist. Der stromaufwärts gelegene Endabschnitt des Gehäuses weist einen Fluidaufnahmebereich auf und der stromabwärts gelegene Endabschnitt umfasst einen Fluidabgabebereich auf, wobei ein Fluidauslass darin ausgebildet ist. Das Gehäuse der Mischanordnung definiert eine zentrale Bohrung, die sich zwischen dem Fluidaufnahmebereich und dem Fluidabgabebereich erstreckt.
- Eine Einlassfassung bzw. ein Einlassfitting ist in In-Eingriffnahme mit dem stromaufwärts gelegenen Endabschnitt des Gehäuses und weist einen ersten und einen zweiten Fluideinlassanschluss auf, die darin ausgebildet sind und sich von der Fassungsaußenseite zu dem Fluidaufnahmebereich des Gehäuses erstrecken.
- Eine Mischkartuschenanordnung ist innerhalb der zentralen Bohrung des Gehäuses angeordnet und zwischen dem Einlassfitting und dem stromabwärts gelegenen Endabschnitt des Gehäuses positioniert. Die Mischkartuschenanordnung umfasst einen Körperabschnitt, eine Vielzahl von Kugeln, die innerhalb einer zentralen Mischkammer angeordnet sind, die in dem Körperabschnitt ausgebildet ist, sowie einen Mechanismus zum Zurückhalten der Kugeln in der Mischkammer.
- Die zentrale Mischkammer, die in dem Körperabschnitt der Mischkartusche ausgebildet ist, kommuniziert mit dem Fluidaufnahmebereich des Gehäuses und der Abgabeanschluss erstreckt sich von der Mischkammer zu dem Fluidauslass, der in dem Gehäuse ausgebildet ist. Die Vielzahl von Kugeln, die innerhalb der Mischkammer angeordnet sind, erleichtert das Vermischen der darin aufgenommenen Fluide.
- In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst der Mechanismus zum Zurückhalten der Kugeln innerhalb der Mischkammer einen Filterring, der mit dem stromaufwärts gelegenen Ende der Mischkammer im Zusammenhang steht, sowie eine Filterscheibe, die mit einem stromabwärts gelegenen Ende der Mischkammer im Zusammenhang steht.
- Es ist vorstellbar, dass die Mischanordnung ferner ein Filterelement enthalten kann, das axial zwischen der Einlassfassung und der Mischkartuschenanordnung angeordnet ist. Das Filterelement entfernt unerwünschte Partikel aus dem Fluid, das von dem ersten und dem zweiten Einlassanschluss der Mischkammer bereitgestellt wird.
- In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die Einlassfassung eine Reihe von männlichen Gewinden, die einer Reihe von weiblichen Gewinden entspricht, die auf dem stromaufwärts gelegenen Endabschnitt des Gehäuses ausgebildet sind. Es ist weiterhin vorstellbar, dass sich die Fluideinlassanschlüsse in einem spitzen Winkel hinsichtlich der Achse der Mischanordnung erstrecken und das Fluid, das durch den ersten Einlassanschluss bereitgestellt wird, Fluid, das durch den zweiten Einlassanschluss bereitgestellt wird, in der Mischkammer berührt.
- Die vorliegende Erfindung stellt außerdem ein chromatographisches System bereit, das unter anderem einen ersten und einen zweiten Lösungsmitteltank, eine erste und eine zweite Pumpe zum Einziehen von Lösungsmitteln aus den Tanks und eine Mischanordnung umfasst. Die erste Pumpe wirkt auf ein erstes Lösungsmittel, so dass dieses einen gewünschten Druck und eine gewünschte Fließgeschwindigkeit aufweist, und die zweite Pumpe wirkt auf das zweite Lösungsmittel, um einen gewünschten Druck und eine gewünschte Fließgeschwindigkeit aufzuweisen.
- Die Mischanordnung umfasst ein Gehäuse, das gegenüberliegende Endabschnitte stromaufwärts und stromabwärts aufweist. Der stromaufwärts gelegene Endabschnitt des Gehäuses weist einen Fluidaufnahmebereich auf und der stromabwärts gelegene Endabschnitt umfasst einen Fluidabgabebereich mit einem darin ausgebildeten Fluidauslass. Das Gehäuse der Mischanordnung definiert eine zentrale Bohrung, die sich zwischen dem Fluidaufnahmebereich und dem Fluidabgabebereich erstreckt.
- Eine Einlassfassung bzw. ein Einlassfitting steht in In-Eingriffnahme mit dem stromaufwärts gelegenen Endabschnitt des Gehäuses und weist einen ersten und einen zweiten Fluideinlassanschluss auf, die darin ausgebildet sind und die sich von der Fassungsaußenseite zu dem Fluidaufnahmebereich des Gehäuses erstrecken.
- Eine Mischkartuschenanordnung ist innerhalb der zentralen Bohrung des Gehäuses angeordnet und zwischen der Einlassfassung und dem stromabwärts gelegenen Endabschnitt des Gehäuses positioniert. Die Mischkartuschenanordnung umfasst einen Körperabschnitt, eine Vielzahl von Kugeln, die innerhalb einer zentralen Mischkammer angeordnet sind, die in dem Körperabschnitt ausgebildet ist, sowie einen Mechanismus zum Zurückhalten der Kugeln in der Mischkammer.
- Die zentrale Mischkammer, die in dem Körperabschnitt der Mischkartusche ausgebildet ist, kommuniziert mit dem Fluidaufnahmebereich des Gehäuses, und der Abgabeanschluss erstreckt sich von der Mischkammer zu dem Fluidauslass, der in dem Gehäuse ausgebildet ist. Die Vielzahl von Kugeln, die innerhalb der Mischkammer angeordnet ist, erleichtert das Vermischen von darin aufgenommenen Fluiden.
- Die beschriebene Mischanordnung ist dazu geeignet, zwei oder mehr Fluidströme zu vermischen, ohne dem System ein signifikantes Totvolumen hinzuzufügen, und erzeugt einen gleichförmigen kombinierten Strom, der den Bedarf nach einer sehr präzisen Flussförderung mittels der Systempumpen befriedigt.
- Kurze Beschreibung der Zeichnungen
- Damit der Fachmann auf dem Gebiet dieser Erfindung ohne weiteres versteht, wie diese herzustellen und zu verwenden ist, kann Bezug auf die nachstehenden Zeichnungen genommen werden.
-
1 zeigt eine schematische Übersicht eines üblichen chromatographischen Systems, in dem eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung verwendet werden kann. -
2A zeigt eine perspektivische Ansicht einer Fluidmischanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung. -
2B zeigt eine Draufsicht der Fluidmischanordnung von2A . -
2C zeigt eine Querschnittsansicht der Fluidmischanordnung der2A und2B entlang der Linie A-A von2B . -
3A zeigt eine perspektivische Ansicht einer Fluidmischkartusche gemäß der vorliegenden Erfindung. -
3B zeigt eine Draufsicht der Fluidmischkartusche nach3A . -
3C zeigt eine Querschnittsansicht der Fluidmischkartusche der3A und3B entlang der Linie A-A von3B . - Diese und weitere Merkmale der Mischanordnung gemäß der vorliegenden Anmeldung ergeben sich dem Fachmann ohne weiteres anhand der nachstehenden detaillierten Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen.
- Detaillierte Beschreibung von bevorzugten Ausführungsformen
- Fluidmischanordnungen gemäß der vorliegenden Erfindung können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, bei denen es erforderlich ist, zwei oder mehr Fluidströme zu vermischen, ohne dem System ein bedeutendes Volumen hinzuzufügen. Bestimmte besondere Ausführungsformen der Erfindung werden nachstehend detailliert beschrieben.
- In den
2A bis2C ist eine Mischanordnung dargestellt, die gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ausgestaltet ist und im Allgemeinen durch die Bezugsziffer100 gekennzeichnet ist. In2C bezeichnet ”U” das stromaufwärts gelegene Ende der Mischanordnung100 und ”D” das stromabwärts gelegene Ende der Mischanordnung100 . Die Mischanordnung100 stellt eine Ausführungsform der Erfindung dar, die in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann, bei denen es erforderlich ist, zwei Fluidströme zu vermischen, ohne dem System ein bedeutendes Volumen hinzuzufügen. - Die Mischanordnung
100 umfasst unter anderem ein Gehäuse10 , eine Einlassfassung bzw. ein Einlassfitting40 und eine Mischkartusche60 . Das Gehäuse10 weist gegenüberliegende Endabschnitte stromaufwärts12 bzw. stromabwärts14 auf. Der stromaufwärts gelegene Endabschnitt12 des Gehäuses10 weist einen Fluidaufnahmebereich16 auf und der stromabwärts gelegene Endabschnitt14 umfasst einen Fluidabgabebereich18 , der einen darin ausgebildeten Fluidauslass20 aufweist. Das Gehäuse10 der Mischanordnung100 definiert eine zentrale Bohrung22 , die sich axial zwischen dem Fluidaufnahmebereich16 und dem Fluidabgabebereich18 erstreckt. Die zentrale Bohrung22 weist einen im Allgemeinen zylindrischen Außenumfang auf, der dazu ausgestaltet ist, die Mischkartusche60 aufzunehmen. - Eine Einlassfassung bzw. ein Einlassfitting
40 steht in In-Eingriffnahme mit dem stromaufwärts gelegenen Endabschnitt12 des Gehäuses10 und weist einen ersten Fluideinlassanschluss42 und einen zweiten Fluideinlassanschluss44 auf, die darin ausgebildet sind. Die Einlassanschlüsse42 und44 erstrecken sich von der Fassungsaußenseite zu dem Fluidaufnahmebereich16 des Gehäuses10 . Wie sich dies2C entnehmen lässt, sind die Einlassanschlüsse42 und44 in einem Winkel hinsichtlich der Zentralachse ”X” der Mischanordnung100 ausgebildet. Darüber hinaus überschneiden sich die stromabwärts gelegenen Enden der Einlassanschlüsse42 und44 nicht innerhalb der Einlassfassung40 , sondern sind vielmehr gewinkelt, so dass die Fluidströme, die daraus austreten, in ersten und zweiten Fritten/Filterscheiben dispergieren und sodann mit der Mischkammer62 der Kartusche60 zusammenstoßen bzw. kollidieren. - Sowohl das Gehäuse
10 als auch die Einlassfassung40 weisen eine hexagonale Außenseite auf, die die In-Eingriffnahme von zueinander passenden männlichen und weiblichen Gewinden erleichtern, die mit der Fassung bzw. dem stromaufwärts gelegenen Endabschnitt des Gehäuses im Zusammenhang stehen. Der Fachmann wird erkennen, dass andere Mittel dazu verwendet werden können, um die Einlassfassung an dem Gehäuse zu befestigen, wie beispielsweise miteinander verriegelnde Nockenzapfen. - Die Mischkartuschenanordnung
60 ist innerhalb der zentralen Bohrung22 des Gehäuses angeordnet und zwischen der Einlassfassung40 und dem stromabwärts gelegenen Endabschnitt18 des Gehäuses10 positioniert. Die Mischkartuschenanordnung60 ist in den3A bis3C dargestellt und umfasst einen Körperabschnitt64 und eine Vielzahl von Kugeln (nicht dargestellt), die in einer zentralen Mischkammer62 angeordnet sind, die in dem Körperabschnitt ausgebildet ist. Die Kugeln werden innerhalb der Mischkammer62 durch eine Filterscheibe67 zurückgehalten, die in dem Ring66 enthalten ist, der mit dem stromaufwärts gelegenen Ende der Mischkammer60 im Zusammenhang steht, sowie eine Filterscheibe68 , die mit dem stromabwärts gelegenen Ende der Mischkammer62 im Zusammenhang steht. Vorzugsweise bestehen die Kugeln aus Glas, wobei jedoch der Fachmann ohne weiteres erkennen wird, dass die Kugeln aus anderen Materialien hergestellt werden können, wie dies durch die für die Mischanordnung angedachte Anwendung bestimmt wird (z. B. Metall, Kunststoff, usw.). Die Ausgestaltung der Filterscheiben67 und68 wird derart gewählt, dass die Kugeln innerhalb der Mischkammer62 zurückgehalten werden, das Fluid jedoch in die Mischkammer verhältnismäßig unbehindert eintritt und aus dieser austritt. Der Filterring66 hält die Filterscheibe67 in Position. In alternativen Ausführungsformen können andere Mechanismen zum Zurückhalten der Kugeln innerhalb der Mischkammer verwendet werden, ohne von den erfindungsgemäßen Aspekten der vorliegenden Offenbarung abzuweichen. Beispielsweise können die Kugeln innerhalb eines Netzes oder innerhalb einer porösen Einfassung angeordnet werden. Alternativ können die Kugeln einen Durchmesser aufweisen, der größer als die Durchmesser der Fluiddurchgänge83a –83c (in2C dargestellt) ist. - Die zentrale Mischkammer
62 , die in dem Körperabschnitt der Mischkartusche60 ausgebildet ist, kommuniziert mit dem Fluidaufnahmebereich16 des Gehäuses10 , und ein Abgabeanschluss70 erstreckt sich von der Mischkammer62 zu dem Fluidauslass20 , der in dem Gehäuse10 ausgebildet ist. Die Vielzahl von Kugeln, die innerhalb der Mischkammer angeordnet sind, erleichtert das Mischen von darin aufgenommenen Fluiden. - Die Mischanordnung
100 umfasst ferner einen Vorfilterring80 , der innerhalb der zentralen Bohrung22 und angrenzend der Einlassfassung40 positioniert ist. Der Vorfilterring80 hindert Partikel, die in dem zugeführten Fluid enthalten sein können, daran, in die Mischkammer einzutreten. - Im Betrieb wird ein erster Fluidstrom, wie beispielsweise ein Lösungsmittel, zu dem ersten Einlassanschluss
42 durch eine erste Pumpe zugeführt, und ein zweiter Fluidstrom, wie beispielsweise ein zweites Lösungsmittel, wird durch eine zweite Pumpe zu dem zweiten Einlassanschluss44 zugeführt. Jedes Fluid tritt aus der Einlassfassung40 bei dem Vorfilterring80 aus und wird gefiltert und dispergiert, bevor dieses durch die Filterscheibe67 in die Mischkammer eintritt. Die Kugeln, die in der Mischkammer62 enthalten sind, bewirken, dass die zwei Fluidströme zusammentreffen und sich auf eine gleichförmige Art und Weise vermischen. Das gleichförmig vermischte Fluid verlässt sodann die Mischkammer durch die Filterscheibe68 und den Abgabeanschluss70 und fährt zu dem Fluidauslass20 der Mischanordnung100 fort. - Die Größe der Mischkammer
62 ist derart gewählt, dass diese ausreichend groß ist, um die Flussgeschwindigkeitsfehler, die Lösungsmittelpumpen anhaften, zu kompensieren. Wenn beispielsweise die erste und die zweite Lösungsmittelpumpe Flussgeschwindigkeitsfehler aufweisen, die sich über einen Zeitraum ”t” herausgemitteln, dann wird die Größe der Mischkammer derart gewählt, dass die Zeit, die das Gemisch benötigt, durch die Mischanordnung durchzutreten, größer als die Zeit ”t” ist. Über den Zeitraum ”t” zieht jede Pumpe ein Fluidvolumen aus dem Tank ein. Das freie Volumen innerhalb der Mischkammer ist eine Funktion der Gesamtgröße der Mischkammer. Die Mischleistung ist eine Funktion der Anzahl und der Größe der Kugeln. Daher werden alle vorstehend beschriebenen Parameter selektiv angepasst, so dass die Zeit, die das Gemisch benötigt, um durch die Mischanordnung durchzutreten, größer als die Zeit ”t” ist. - Es sollte angemerkt werden, dass es wünschenswert ist, die Größe der Mischkammer so klein wie möglich zu halten, um somit das Totvolumen in dem System (z. B. das Volumen des Fluidsystems von dem Eingang der Mischkammer zu der Säule) zu begrenzen. Totvolumen in einem chromatographischen System ist unerwünscht. Während des chromatographischen Prozesses werden Änderungen der Lösungsmittelzusammensetzung vorgegeben. Es ist wünschenswert, dass diese Vorgaben bzw. Befehle zu einer stufenförmigen Veränderung des Lösungsmittelgemisches führen. Wenn jedoch ein zu großes Totvolumen in dem System vorhanden ist, dann wird die stufenförmige Veränderung des Gemisches verschmiert, wodurch die Genauigkeit der chromatographischen Analyse nachteilig beeinflusst wird.
- Die Mischanordnung
100 erzeugt ein gleichförmig kombiniertes Fluidgemisch, das den Bedarf nach einer sehr genauen Flussförderung von den Lösungsmittelzufuhrpumpen befriedigt. Überdies kombiniert die Mischanordnung100 in einer einzelnen Vorrichtung das, was traditionell aus drei Vorrichtungen besteht: einem T-Stück, einem Filter und einer Mischvorrichtung. - Der Fachmann wird ohne weiteres erkennen, dass die beschriebene Mischanordnung in einer Vielzahl von unterschiedlichen Fluidanwendungen verwendet werden kann und nicht auf chromatographische Anwendungen beschränkt ist. Überdies kann eine Vielzahl von Materialien dazu verwendet werden, um die Teile der Mischanordnung auszubilden, wie beispielsweise Edelstahl oder Kunststoff.
- Obgleich die Erfindung hinsichtlich bevorzugter Ausführungsformen beschrieben worden ist, wird der Fachmann ohne weiteres erkennen, dass zahlreiche Änderungen und/oder Modifizierungen bezüglich der Erfindung vorgenommen werden können, ohne vom Geist oder Schutzumfang der Erfindung abzuweichen, wie dieser durch die nachstehenden Ansprüche definiert wird.
Claims (17)
- Mischanordnung, umfassend: a) ein Gehäuse mit gegenüberliegenden Endabschnitten stromaufwärts und stromabwärts, wobei der stromaufwärts gelegene Endabschnitt einen Fluidaufnahmebereich umfasst und der stromabwärts gelegene Endabschnitt einen Fluidabgabebereich umfasst, der einen darin ausgebildeten Fluidauslass aufweist, wobei das Gehäuse der Mischanordnung eine zentrale Bohrung definiert, die sich axial zwischen dem Fluidaufnahmebereich und dem Fluidabgabebereich erstreckt; b) eine Einlassfassung, die mit dem stromaufwärts gelegenen Endabschnitt des Gehäuses in Eingriffnahme steht und darin ausgebildete erste und zweite Fluideinlassanschlüsse aufweist, die sich von der Außenseite der Fassung zu dem Fluidaufnahmebereich des Gehäuses erstrecken; und c) eine Mischkartuschenanordnung, die innerhalb der zentralen Bohrung des Gehäuses angeordnet ist und zwischen der Einlassfassung und dem stromabwärts gelegenen Endabschnitt des Gehäuses positioniert ist, wobei die Mischkartuschenanordnung umfasst: i) einen Körperabschnitt, der eine zentrale Mischkammer und einen Abgabeanschluss definiert, wobei die zentrale Mischkammer mit dem Fluidaufnahmebereich des Gehäuses kommuniziert und der Abgabeanschluss sich von der Mischkammer zu dem Fluidauslass erstreckt, der in dem Gehäuse ausgebildet ist; ii) eine Vielzahl von Kugeln, die innerhalb der Mischkammer angeordnet sind, um das Vermischen von darin aufgenommenen Fluiden zu erleichtern; und iii) einen Mechanismus zum Zurückhalten der Kugeln innerhalb der Mischkammer.
- Mischanordnung nach Anspruch 1, wobei der Mechanismus zum Zurückhalten der Kugeln innerhalb der Mischkammer eine Filterscheibe umfasst, die mit einem stromaufwärts gelegenen Ende der Mischkammer im Zusammenhang steht, sowie eine Filterscheibe, die mit einem stromabwärts gelegenen Ende der Mischkammer im Zusammenhang steht.
- Mischanordnung nach Anspruch 1, ferner umfassend ein Filterelement, das axial zwischen der Einlassfassung und der Mischkartuschenanordnung angeordnet ist.
- Mischanordnung nach Anspruch 1, wobei die Einlassfassung eine Reihe männlicher Gewinde umfasst, die einer Reihe weiblicher Gewinde entspricht, die auf dem stromaufwärts gelegenen Endabschnitt des Gehäuses ausgebildet sind.
- Mischanordnung nach Anspruch 1, wobei sich die Fluideinlassanschlüsse in einem schiefen Winkel hinsichtlich der Mischanordnungsachse erstrecken.
- Mischanordnung nach Anspruch 1, wobei Fluid, das durch den ersten Einlassanschluss bereitgestellt wird, Fluid, das von dem zweiten Einlassanschluss bereitgestellt wird, zuerst in der Mischkammer berührt.
- Chromatographisches System, umfassend: a) einen ersten Lösungsmitteltank, der ein erstes Lösungsmittel enthält; b) einen zweiten Lösungsmitteltank, der ein zweites Lösungsmittel enthält; c) eine erste Pumpe zum Einziehen des ersten Lösungsmittels aus dem ersten Lösungsmitteltank und zum Bewirken, dass das erste Lösungsmittel eine gewünschte Flussgeschwindigkeit aufweist; d) eine zweite Pumpe zum Einziehen des zweiten Lösungsmittels aus dem zweiten Lösungsmitteltank und zum Bewirken, dass das zweite Lösungsmittel eine gewünschte Flussgeschwindigkeit aufweist; und e) die Mischanordnung nach Anspruch 1.
- Chromatographisches System nach Anspruch 7, wobei die erste Pumpe Flussschwankungen aufweist und die Größe der Mischkammer auf der Grundlage der Dauer einer typischen Flussschwankung ausgewählt ist.
- Chromatographisches System nach Anspruch 7, wobei der Mechanismus zum Zurückhalten der Kugeln innerhalb der Mischkammer eine Filterscheibe umfasst, die mit einem stromaufwärts gelegenen Ende der Mischkammer im Zusammenhang steht, sowie eine Filterscheibe, die mit einem stromabwärts gelegenen Ende der Mischkammer im Zusammenhang steht.
- Chromatographisches System nach Anspruch 7, ferner umfassend ein Filterelement, das axial zwischen der Einlassfassung und der Mischkartuschenanordnung angeordnet ist.
- Chromatographisches System nach Anspruch 7, wobei die Einlassfassung eine Reihe männlicher Gewinde umfasst, die einer Reihe weiblicher Gewinde entspricht, die auf dem stromaufwärts gelegenen Endabschnitt des Gehäuses ausgebildet sind.
- Chromatographisches System nach Anspruch 7, wobei sich die Fluideinlassanschlüsse in einem schiefen Winkel hinsichtlich der Mischanordnungsachse erstrecken.
- Chromatographisches System nach Anspruch 7, wobei Fluid, das durch den ersten Einlassanschluss bereitgestellt wird, Fluid, das von dem zweiten Einlassanschluss bereitgestellt wird, zuerst in der Mischkammer berührt.
- Chromatographisches System nach Anspruch 7, ferner umfassend eine Säule in fluider Kommunikation mit der Mischanordnung.
- Chromatographisches System nach Anspruch 14, ferner umfassend einen chromatographischen Detektor, der betriebsfähig mit der Säule verbunden ist.
- Mischanordnung nach Anspruch 1 für die Verwendung in einem chromatographischen System, wobei die Mischanordnung ferner umfasst: d) ein Filterelement, das axial zwischen der Einlassfassung und der Mischkartuschenanordnung angeordnet ist, um auf Fluid zu wirken, das aus dem ersten und dem zweiten Einlassanschluss austritt.
- Mischanordnung nach Anspruch 16, wobei der Mechanismus zum Zurückhalten der Kugeln innerhalb der Mischkammer eine Filterscheibe umfasst, die mit einem stromaufwärts gelegenen Ende der Mischkammer im Zusammenhang steht, sowie eine Filterscheibe, die mit einem stromabwärts gelegenen Ende der Mischkammer im Zusammenhang steht.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US58758104P | 2004-07-13 | 2004-07-13 | |
US60/587,581 | 2004-07-13 | ||
PCT/US2005/023392 WO2006017039A1 (en) | 2004-07-13 | 2005-06-29 | Fluid mixer assembly |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE112005001674T5 DE112005001674T5 (de) | 2007-09-06 |
DE112005001674B4 true DE112005001674B4 (de) | 2018-02-08 |
Family
ID=35839566
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE112005001674.9T Active DE112005001674B4 (de) | 2004-07-13 | 2005-06-29 | Fluidmischanordnung und chromatographisches System |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US20090294344A1 (de) |
JP (3) | JP2008506948A (de) |
DE (1) | DE112005001674B4 (de) |
GB (1) | GB2432328B (de) |
WO (1) | WO2006017039A1 (de) |
Families Citing this family (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2012174416A1 (en) * | 2011-06-17 | 2012-12-20 | Waters Technologies Corporation | A turbulent flow mixing device for use in a chromatography system |
US9132393B1 (en) * | 2012-04-28 | 2015-09-15 | Michael Ross | Foam generator for mixing air and washing chemicals to create foam |
CN104813164B (zh) * | 2012-11-30 | 2018-05-22 | 安捷伦科技有限公司 | 用于液相色谱的混合器旁路样品注射 |
GB2524147B (en) * | 2014-02-06 | 2016-02-10 | Waters Technologies Corp | Method for high pressure gradient chromatography using pump stroke control |
DE102016000596A1 (de) * | 2016-01-22 | 2017-08-17 | Washtec Holding Gmbh | Vorrichtung zum Erzeugen einer gebrauchsfertigen Lösung aus einem Konzentrat |
US11185830B2 (en) | 2017-09-06 | 2021-11-30 | Waters Technologies Corporation | Fluid mixer |
CN109959745A (zh) * | 2017-12-22 | 2019-07-02 | 苏州普源精电科技有限公司 | 一种混合器及液相色谱仪 |
WO2020144865A1 (ja) * | 2019-01-11 | 2020-07-16 | 株式会社島津製作所 | 液体クロマトグラフに使用されるミキサおよび液体クロマトグラフ |
CN114207433A (zh) | 2019-08-12 | 2022-03-18 | 沃特世科技公司 | 用于色谱系统的混合器 |
CN115461139A (zh) * | 2020-04-29 | 2022-12-09 | 沃特世科技公司 | 用于色谱系统中的溶剂混合的系统和方法 |
US11988647B2 (en) | 2020-07-07 | 2024-05-21 | Waters Technologies Corporation | Combination mixer arrangement for noise reduction in liquid chromatography |
WO2022010665A1 (en) | 2020-07-07 | 2022-01-13 | Waters Technologies Corporation | Mixer for liquid chromatography |
WO2022066752A1 (en) | 2020-09-22 | 2022-03-31 | Waters Technologies Corporation | Continuous flow mixer |
CN112691568A (zh) * | 2021-01-12 | 2021-04-23 | 陕西青叶生物科技有限公司 | 一种制备次氯酸溶液的混合搅拌器 |
CN114486644B (zh) * | 2022-04-01 | 2022-08-23 | 潍柴动力股份有限公司 | 混合可视化试验台及混合均匀性检测方法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH03277966A (ja) * | 1990-03-28 | 1991-12-09 | Shimadzu Corp | 高速液体クロマトグラフ |
WO2002050531A2 (en) * | 2000-11-21 | 2002-06-27 | Waters Investments Limited | Mobile phase dilution scheme for enhanced chromatography |
Family Cites Families (23)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2263769C2 (de) | 1972-12-28 | 1974-10-03 | Hewlett-Packard Gmbh, 7030 Boeblingen | Mischvorrichtung |
US4121906A (en) * | 1976-11-01 | 1978-10-24 | Oldham Dale R | Resin mixing and delivery device |
US4204775A (en) * | 1978-08-08 | 1980-05-27 | General Dynamics Corporation Pomona Division | Mixing device for simultaneously dispensing two-part liquid compounds from packaging kit |
US4270921A (en) * | 1979-09-24 | 1981-06-02 | Graas Joseph E | Microchromatographic device and method for rapid determination of a desired substance |
DE3037898A1 (de) * | 1980-10-07 | 1982-05-06 | Bruker Analytische Meßtechnik GmbH, 7512 Rheinstetten | Mischkammer |
US4506987A (en) * | 1982-09-08 | 1985-03-26 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | High pressure liquid chromatographic gradient mixer |
JPH0822375B2 (ja) * | 1987-04-30 | 1996-03-06 | ノードソン株式会社 | 液体の衝突式混合吐出又は噴出方法とその装置 |
JPH02152532A (ja) * | 1988-12-02 | 1990-06-12 | Minoru Nakamura | 液体混合装置 |
JPH02170047A (ja) * | 1988-12-23 | 1990-06-29 | Yokogawa Electric Corp | 液体クロマトグラフィー用の溶媒混合器 |
IT1228283B (it) * | 1989-01-04 | 1991-06-07 | Erba Strumentazione | Procedimento e dispositivo di miscelazione per piccoli volumi. |
JP2587162Y2 (ja) * | 1991-11-15 | 1998-12-14 | ジーエルサイエンス株式会社 | 液体クロマトグラフ用ミキサー |
JP3023399B2 (ja) * | 1993-11-26 | 2000-03-21 | 三井化学株式会社 | 二液混合装置 |
EP0686848A1 (de) * | 1994-05-09 | 1995-12-13 | Shiseido Company Limited | Flüssigchromatograph mit Mikro- oder Halbmikrokolonne |
JP3534944B2 (ja) * | 1996-06-05 | 2004-06-07 | ジーエルサイエンス株式会社 | 液体クロマトグラフ用ミキサー |
JPH11133011A (ja) * | 1997-10-28 | 1999-05-21 | Hitachi Ltd | 液体クロマトグラフ |
CA2318143A1 (en) * | 1998-02-03 | 1999-08-05 | Arqule, Inc. | Rapid method for separation of small molecules using reverse phase high performance liquid chromatography |
US6497820B1 (en) * | 1998-02-03 | 2002-12-24 | Arqule, Inc. | Rapid method for separation of small molecules using reverse phase high performance liquid chromatography |
EP1193496A4 (de) * | 1999-05-19 | 2007-04-18 | Eisai R&D Man Co Ltd | Abzweigrohrvorrichtung für gradientenhochleistungsflüssigchromatographie |
DE10112904C5 (de) * | 2001-03-15 | 2010-04-22 | 3M Espe Ag | Dynamischer Mischer und Verfahren zum Mischen von mindestens zwei Pastenkomponenten |
US6695224B2 (en) * | 2001-04-20 | 2004-02-24 | Bayer Polymers Llc | Spray nozzle for a two-component air-assisted, low pressure spray system |
JP3824160B2 (ja) * | 2002-08-28 | 2006-09-20 | 株式会社島津製作所 | 高速液体クロマトグラフ用混合装置 |
US20050252840A1 (en) * | 2004-05-13 | 2005-11-17 | Eksigent Technologies, Llc | Micromixer |
DE102006045269A1 (de) * | 2005-11-09 | 2007-05-31 | Ems-Chemie Ag | Metallisch beschichtete Lichtreflektierbauteile auf der Basis von thermoplastischen Formmassen |
-
2005
- 2005-06-29 JP JP2007521492A patent/JP2008506948A/ja not_active Withdrawn
- 2005-06-29 GB GB0701052A patent/GB2432328B/en active Active
- 2005-06-29 WO PCT/US2005/023392 patent/WO2006017039A1/en active Application Filing
- 2005-06-29 US US11/631,221 patent/US20090294344A1/en not_active Abandoned
- 2005-06-29 DE DE112005001674.9T patent/DE112005001674B4/de active Active
-
2012
- 2012-08-07 JP JP2012175009A patent/JP5833990B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2015
- 2015-08-19 US US14/830,611 patent/US10335753B2/en active Active
- 2015-09-24 JP JP2015186881A patent/JP2016029377A/ja active Pending
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH03277966A (ja) * | 1990-03-28 | 1991-12-09 | Shimadzu Corp | 高速液体クロマトグラフ |
WO2002050531A2 (en) * | 2000-11-21 | 2002-06-27 | Waters Investments Limited | Mobile phase dilution scheme for enhanced chromatography |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2006017039A1 (en) | 2006-02-16 |
JP2013011608A (ja) | 2013-01-17 |
JP5833990B2 (ja) | 2015-12-16 |
US20090294344A1 (en) | 2009-12-03 |
JP2008506948A (ja) | 2008-03-06 |
DE112005001674T5 (de) | 2007-09-06 |
US10335753B2 (en) | 2019-07-02 |
GB2432328A (en) | 2007-05-23 |
GB0701052D0 (en) | 2007-02-28 |
JP2016029377A (ja) | 2016-03-03 |
US20160184786A1 (en) | 2016-06-30 |
GB2432328B (en) | 2009-05-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE112005001674B4 (de) | Fluidmischanordnung und chromatographisches System | |
DE69129435T2 (de) | Mehrweg-Durchflussregelvorrichtung | |
DE69208449T2 (de) | Hochauflösende Füllkörpersäulenchromatographie in überkritischer Flüssigkeit | |
DE112005002008B4 (de) | Vorrichtung und Apparatur zum Durchführen von Trennungen | |
DE1221036B (de) | Chromatographische Trennsaeule | |
DE10393856T5 (de) | Rückflussverhinderung für Hochdruckgradientensysteme | |
DE102017101427A1 (de) | Mehrdimensionales Chromatographiesystem zur Analyse multipler Probenkomponenten | |
DE3513623A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur bestimmung eines mikrobestandteils | |
DE1190697B (de) | Dosiereinrichtungen fuer Gasanalysegeraete | |
DE102005025440B4 (de) | System und Verfahren zur Probenvorbereitung | |
DE112005000772B4 (de) | Flüssigchromatographiereagenz und Verfahren zum Auftrennen von Enantiomeren | |
DE69120386T2 (de) | Mikrofluss-Prozessor | |
DE2806123C2 (de) | Umschalteinrichtung mit einem Verzweigungsstück zwischen zwei gaschromatographischen Trennsäulen | |
DE102010015869B4 (de) | Chromatographie-Anordnung | |
DE3880556T2 (de) | Durchflusskuevette mit stroemungsspaltung. | |
DE102006058026B4 (de) | HPLC-Anlage | |
DE3882060T2 (de) | Gasanalysegerät für S02. | |
EP2598281B1 (de) | Werkzeughalter mit einem kühlschmiermittelzuführungssystem | |
DE3916888A1 (de) | Spaltfilterkerze | |
EP0820804A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Probenvorbereitung | |
DE2532776A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zum kontrollierten einspritzen von fluessigkeitsproben in eine hochdruckumgebung sowie damit ausgestatteter fluessigkeitschromatograph | |
DE112004000240B4 (de) | Kapillarschleife mit eingebauter Rückhaltefritte | |
DE2254621A1 (de) | Vorrichtung zur trennung von molekuelen | |
DE3226398A1 (de) | Fluessigkeitschromatograph | |
DE1202536B (de) | Schieberventil fuer gaschromatographische Anordnungen |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8127 | New person/name/address of the applicant |
Owner name: WATERS TECHNOLOGIES CORP. (N.D.GES.D. STAATES , US |
|
8128 | New person/name/address of the agent |
Representative=s name: DR. VOLKER VOSSIUS, CORINNA VOSSIUS, TILMAN VOSSIU |
|
R012 | Request for examination validly filed |
Effective date: 20120608 |
|
R016 | Response to examination communication | ||
R018 | Grant decision by examination section/examining division | ||
R082 | Change of representative |
Representative=s name: FORRESTERS SKYGARDEN, DE Representative=s name: FORRESTERS IP LLP, DE Representative=s name: WEISS, ADILKA, DIPL.-BIOL., DE Representative=s name: WINKLER IP, DE |
|
R020 | Patent grant now final | ||
R082 | Change of representative |
Representative=s name: KUEHR, VERA, DIPL.-BIOL., DE Representative=s name: FORRESTERS SKYGARDEN, DE Representative=s name: FORRESTERS IP LLP, DE Representative=s name: WEISS, ADILKA, DIPL.-BIOL., DE |
|
R082 | Change of representative |
Representative=s name: FORRESTERS IP LLP, DE Representative=s name: KUEHR, VERA, DIPL.-BIOL., DE Representative=s name: WEISS, ADILKA, DIPL.-BIOL., DE |
|
R082 | Change of representative |
Representative=s name: FORRESTERS IP LLP, DE Representative=s name: KUEHR, VERA, DIPL.-BIOL., DE |
|
R082 | Change of representative |
Representative=s name: FORRESTERS IP LLP, DE |