JP7065851B2 - 光学フローセル - Google Patents

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Description

本発明は、流路内に接続されるように構成された光学測定デバイス、およびそのような光学測定デバイスを流路内に取り付けるための方法に関する。
溶液内の物質の存在を検出し、かつ/または溶液内の物質の濃度を測定する働きをする光学フローセルにわたって溶液が流される光学測定デバイスが、複数の技術分野において使用されている。そのような技術分野の例が、とりわけ流体クロマトグラフィーおよびフィルタリングである。
測定デバイスにおいて使用されるフローセルは一般に、光が放出される出射表面をもつ第1の光導波路と、光が受領される入射表面をもつ第2の光導波路とを有する、光学フローセルである。出射および入射表面は、使用される波長の十分な透過率を有する材料製の窓または光導波路とすることができる。出射表面と入射表面との間の距離は、より低濃度の溶液の場合は比較的長くてよいが、高濃度の溶液の場合にも高信頼の検出を達成するためには、距離はより小さく、典型的には0.1~0.5mmの範囲内であるべきである。満足のゆく測定品質を達成するために、この距離は、一定に維持されなければならず、設定値から5%を越えて逸脱することは許されない。一部の適用分野では、高濃度と低濃度の両方の溶液が測定される必要がある。
この分野における一般的な問題は、測定デバイスのクリーニング操作またはサービス操作などの後の、光学フローセルに対する補正または調整により、そのような逸脱が生じ、光学フローセルが低信頼になるか、または光学フローセルに、通常動作が再開できる前に厄介な較正操作が必要になることがある、ということである。較正はしばしば、既知の濃度の参照溶液を使用して、また一連の測定を、光学フローセルの光導波路間の距離の調整を可能にするために、またはその結果がソフトウェアによって経路長の変化を反映させるように補正されることを可能にするために使用して、実施される。しかしこれは、時間のかかる工程であり、これにもやはり、後に、参照溶液の全ての跡を除去するために、測定デバイスの大がかりなクリーニングが必要になることがある。あるいは、光学フローセルが較正なしで使用されてもよいが、結果として得られるデータは、低信頼であり、多くの適用分野において使用することができない。
従来技術のフローセルでは、高濃度と低濃度の両方を測定する必要のあるときにも問題が生じることがある。フローセル内の経路長を変更すると、しばしば、新たな較正が必要になる。
したがって、これらの欠点を克服するために、よりフレキシブルで高信頼の光学測定デバイスが明らかに必要とされている。
本発明の一目的は、改善されたよりフレキシブルな光学測定デバイスを提供することである。
これは、請求項1に記載の光学測定デバイス、および請求項12に記載の、そのような光学測定デバイスを流路内に取り付けるための方法において達成される。
本発明の一態様では、流路内に接続されるように構成された光学測定デバイスが提供される。前記光学測定デバイスは、
- 第1および第2の流路コネクタと、
- 光学測定デバイスを配置することのできる流路内の流れが、第1の流路コネクタ、少なくとも1つのフローセル部分、および第2の流路コネクタを通って流れるように、第1の流路コネクタと第2の流路コネクタとの間に設けられた少なくとも1つのフローセル部分と、
- 少なくとも1つのフローセル部分を第1の流路コネクタと第2の流路コネクタとの間に解除可能に接続するように配置された、少なくとも1つの解除可能接続デバイスと、
を備える。
本発明の別の態様では、そのような光学測定デバイスを流路内に取り付けるための方法が提供される。前記方法は、
- 少なくとも1つのフローセル部分を第1の流路コネクタと第2の流路コネクタとの間に準備するステップと、
- 少なくとも1つのフローセル部分を第1の流路コネクタと第2の流路コネクタとの間に接続デバイスによって接続するステップと、
- 第1および第2の流路コネクタを流路内に接続するステップと
を含む。
これにより、第1の流路コネクタと第2の流路コネクタとの間に2つ以上のフローセル部分を設けることによって、同一の光学測定デバイス内に異なる光学経路長を同時に設けることが可能である。ただ1つの光学経路長が必要になる場合、第1の流路コネクタと第2の流路コネクタとの間にただ1つのフローセル部分が設けられる。さらに、本発明による光学測定デバイスのモジュラー概念により、各フローセル部分内の経路長に影響を及ぼすことなく、フローセル部分のメンテナンスおよび変更が可能になる。フローセル部分が静的な予め較正された部分なので、例えばメンテナンス後の測定精度が維持される。さらに、異なるタイプの流路に対して流路コネクタを変更するだけで、異なる接続サイズおよび接続タイプを光学測定デバイスに与えることができる。
本発明の一実施形態では、光学測定デバイスは、各流路コネクタと少なくとも1つのフローセル部分との間、および2つ以上が設けられる場合には各フローセル部分間に設けられた、少なくとも1つのシーリングデバイスであって、接続された流路から光学測定デバイスを通じてもたらされる流れを、光学測定デバイス内部に維持するために設けられる、シーリングデバイスをさらに備える。
本発明の一実施形態では、少なくとも1つのフローセル部分が、固定して取り付けられた光伝達デバイス、および固定して取り付けられた光受領デバイスを備え、光伝達デバイスの光伝達端部と光受領デバイスの光受領端部との間に、固定長の光学経路が設けられ、前記光伝達デバイスが光源に接続されるように構成され、前記光受領デバイスが検出器に接続されるように構成され、前記光学経路が、流路に光学測定デバイスが接続されるとそれを通じて運ばれる流れの中に設けられるように構成される。これにより、固定光学経路長を有する静的なフローセル部分が提供される。経路長は予め較正しておくことができ、これにより、光学経路長および測定精度に影響を及ぼすことなく、光学測定デバイスに対してメンテナンスを実施することが可能である。メンテナンスとしては、例えば、シーリングを変更することがあり得る。
本発明の一実施形態では、異なる光学経路長を有する少なくとも2つのフローセル部分が、光学測定デバイス内に設けられる。
本発明の一実施形態では、光伝達デバイスおよび光受領デバイスが、フローセル部分の、流路に光学測定デバイスが接続されると流れが通過するフローセル部分流通路(flow cell part flow passage)内に突出するように、フローセル部分内に固定して取り付けられた光ファイバである。
本発明の一実施形態では、光伝達端部とは反対端である光伝達デバイスの接続端部に、距離キャップ(distance cap)が設けられ、光受領端部とは反対端である光受領デバイスの接続端部に、距離キャップが設けられ、前記距離キャップが、光伝達デバイスと接続光ファイバとの間、および光受領デバイスと接続ファイバとの間に、ある距離が維持されることを確実にするように配置される。
本発明の一実施形態では、接続デバイスが、少なくとも1つのねじおよびナットであり、第1および第2の流路コネクタ、ならびに少なくとも1つのフローセル部分が、接続の際に少なくとも1つのねじを受領するための、組み合わされる(mating)接続デバイス受領孔を備える。接続デバイスの別の例は、1つまたは複数のクランプである。
本発明の一実施形態では、第1および第2の流路コネクタが、流路接続部分およびフランジ部分を備え、前記フランジ部分が、直径方向に対向して設けられた少なくとも2つの接続デバイス受領孔を備える。
本発明の一実施形態では、第1および第2の流路コネクタを、異なるサイズの接続流路および異なるタイプのコネクタに適合させることができる。
本発明の一実施形態では、各フローセル部分が、交換可能部分のない固定ユニットである。
本発明の一実施形態では、第1の光導波路ホルダが、フローセル部分の第1の端部に設けられ、接続光導波路をフローセル部分の光伝達デバイスに接続する能力を備えるように配置され、第2の光導波路ホルダが、フローセル部分の第2の端部に設けられ、接続光導波路をフローセル部分の光受領デバイスに接続する能力を備えるように配置される。
本発明の一実施形態では、少なくとも1つのフローセル部分を準備するステップが、異なる光学経路長を有する少なくとも2つのフローセル部分を準備するステップを含む。
本発明の一実施形態による光学測定デバイスの斜視図である。 本発明の別の実施形態による光学測定デバイスの斜視図である。 本発明の別の実施形態による光学測定デバイスの斜視図である。 図1aに示す実施形態の分解図である。 光ファイバに接続された図1aの光学測定デバイスを示す図である。 図1aに示したのと同一の光学測定デバイスの断面図である。 本発明の一実施形態による光学測定デバイスの第1または第2の流路コネクタの斜視図である。 本発明の別の実施形態による光学測定デバイスの第1または第2の流路コネクタの斜視図である。 本発明の一実施形態によるフローセル部分の斜視図である。 図5cに示すフローセル部分を上方から見た図である。 本発明の一実施形態による光学測定デバイスの斜視図である。 本発明の一実施形態による光学測定デバイスの斜視図である。 図7aに示したのと同一の光学測定デバイスの断面図である。 本特許出願の中で説明する実施形態において設けることのできる距離キャップを示す図である。 本発明の一実施形態による方法のフローチャートである。
本発明によれば、流路内に接続されるように構成された光学測定デバイスが提供される。前記光学測定デバイスは、第1および第2の流路コネクタと、光学測定デバイスを配置することのできる流路内の流れが、第1の流路コネクタ、少なくとも1つのフローセル部分、および第2の流路コネクタを通って流れるように、第1の流路コネクタと第2の流路コネクタとの間に設けられた少なくとも1つのフローセル部分とを備える。光学測定デバイスは、少なくとも1つのフローセル部分を第1の流路コネクタと第2の流路コネクタとの間に解除可能に接続するように配置された、少なくとも1つの解除可能接続デバイスをさらに備える。別々の流路コネクタおよび解除可能接続デバイスが、モジュラーシステムを提供し、すなわち、光学測定デバイスを異なる用途に合わせて別様に構成することができる。例えば、第1の流路コネクタと第2の流路コネクタとの間に2つ以上のフローセル部分を設けることができ、これらのフローセル部分は、異なる光学経路長を有することができる。フローセル部分内の光学経路長とは、流路内に光学測定デバイスが接続されるとフローセル部分を通過する流れの中に設けられた、光伝達デバイスと光受領デバイスとの間の距離のことである。流れの中にもたらされた溶液内の高濃度の物質を測定するには、短い光学経路長が適切であり、より低濃度には、より長い光学経路長が適切となり得る。一部の適用分野では、流れの中の低濃度の物質と高濃度の物質の両方を測定することが適切な場合があり、したがって、異なる光学経路長が同時に必要になることがある。さらに、本発明によれば、第1および第2の流路コネクタを流路に接続するための異なるサイズおよび異なるコネクタタイプを提供することができ、すなわち、使用と使用との間に流路コネクタを交換することができる。本発明のさまざまな実施形態について、下で詳細に説明する。
図1aは、本発明の一実施形態による光学測定デバイス1の斜視図である。図4は、図1aに示したのと同一の光学測定デバイス1の断面図であり、図2は、同一の実施形態の分解図である。1つのフローセル部分3が、図では、第1の流路コネクタ5と第2の流路コネクタ7との間に接続されている。これらの3つの部分は、解除可能接続デバイス9によって接続されている。本発明のこの実施形態では、解除可能接続デバイス9は、フローセル部分3と第1および第2の流路コネクタ5、7の両方内に設けられた接続デバイス受領孔11a、11b(図2に見ることができる)を通じて取り付けられる、ねじおよびナットであるように示されている。本特許出願の中で説明する全ての実施形態において使用される別の可能なタイプの解除可能接続デバイス9は、1つまたは複数のクランプである。図1aに示す実施形態では、2つの接続デバイス9が設けられる。第1および第2の流路コネクタ5、7はそれぞれ、流路接続部分5a、7aおよびフランジ部分5b、7bを備える。流路接続部分5a、7aは、この実施形態では、流路に接続するように構成された第1の端部51、71、およびフランジ部分5b、7bによって囲まれる第2の端部52、72を有する、中空管により形成された部分である。前記フランジ部分5b、7bは、フランジ上に互いに直径方向に対向して配置された2つの接続デバイス受領孔11a(図2に見ることができる)を備える。フランジ部分5b、7bは、流路コネクタ5、7をフローセル部分3に接続する能力を備えるように配置される。フローセル部分3は、対応する接続デバイス受領孔11b(図2に見ることができる)を備える。
第1および第2の流路コネクタ5、7内に流通路13a、13b(図4に見られる)が設けられ、フローセル部分3内にフローセル部分流通路15が設けられる。フローセル部分3が第1の流路コネクタ5と第2の流路コネクタ7との間に接続されると、第1および第2の流路コネクタ5、7の流通路13a、13bとフローセル部分流通路15が接続され、それによって、接続された流路からの流れが全ての流通路13a、13b、15を通過するようになる。
シーリングデバイス17が、この実施形態では、光学測定デバイス1の各部分間に設けられ、すなわち、この実施形態では、1つのシーリングデバイス17が第1の流路コネクタ5とフローセル部分3との間に設けられ、1つのシーリングデバイス17が、第2の流路コネクタ7とフローセル部分3との間に設けられる。シーリングデバイス17は、光学測定デバイス内の流通路をシールする。
図4では、フローセル部分3の内部の詳細を見ることができる。本発明のこの実施形態では、フローセル部分3が、固定して取り付けられた光伝達デバイス21、および固定して取り付けられた光受領デバイス23を備え、光伝達デバイス21の光伝達端部21aと光受領デバイス23の光受領端部23aとの間に、固定長の光学経路25が設けられ、前記光伝達デバイス21が光源に接続されるように構成され、前記光受領デバイス23が検出器に接続されるように構成され、前記光学経路25が、流路に光学測定デバイスが接続されるとそれを通じて運ばれる流れの中に設けられるように構成される。光伝達デバイス21はここでは、フローセル部分の右側に設けられ、光受領デバイス23はここでは、フローセル部分の左側に設けられていることが示されているが、これは言うまでもなく逆であってもよい。これにより、フローセル部分流通路15内に光学経路25が設けられる。実際のところ、本発明のこの実施形態では、光伝達デバイス21および光受領デバイス23は、固定して取り付けられた光ファイバであり、それらは、フローセル部分流通路15内に突出して、それらの間に光学経路25となる距離を残している。しかし、本発明の別の実施形態では、光伝達デバイス21および光受領デバイス23の一方または両方を、例えば、レンズ、窓、光の入力および出力を可能にするように形成された、成形した透過性ポリマー、または機械加工したガラス部分とすることができる。
光伝達端部21aとは反対端である光伝達デバイス21の接続端部21bに、本発明の一実施形態では、距離キャップ27(図8に見ることができる)が設けられ、光受領端部23aとは反対端である光受領デバイス23の接続端部23bに、同様の距離キャップ27を設けることができ、前記距離キャップ27は、光伝達デバイス21と接続光ファイバとの間、および光受領デバイス23と接続光ファイバとの間に、ある距離が維持されることを確実にするように配置される。光伝達デバイス/光受領デバイスと接続ファイバとの間の直接接触は、起こり得る摩耗、および寸法がわずかに変化したときの不安定な伝達特性のため、回避する必要がある。
距離キャップ27は、2つの接続光ファイバ間に、ファイバ間の光学的接続を可能にするがある距離をファイバ間に維持すべく、設けられるように構成される。この実施形態では、距離キャップ27は、接続ファイバのうちの一方の外端部21bに、その接続光ファイバとの光学的接続ができるようにファイバ直径の中央の開口27aを残して外端部を覆うように設けられる。距離キャップ27の材料は、金属、または圧縮されたときに変形しないように硬質のポリマーとすることができる。別の実施形態(ここでは図示せず)では、正確な接続を確実なものにするために、相接ファイバ(meeting fiber)内の特別に設計された端部を設けることができる。
本発明のこの実施形態では、第1の光導波路ホルダ31が、フローセル部分3の第1の端部3aにさらに設けられ、接続光導波路をフローセル部分3の光伝達デバイス21に接続する能力を備えるように配置され、第2の光導波路ホルダ33が、フローセル部分3の第2の端部3bに設けられ、接続光導波路をフローセル部分3の光受領デバイス23に接続する能力を備えるように配置される。一代替実施形態では、例えばLEDなど、別のタイプの光源を光ファイバの代わりに設けることができる。さらに、一代替実施形態では、接続光ファイバの代わりに検出器を直接、フローセル部分3内に設けることができる。
図3は、光ファイバに接続された図1aの光学測定デバイスを示す。
図1bは、本発明による光学測定デバイス1’の別の実施形態を示す。本発明のこの実施形態では、第1および第2の流路コネクタ5’、7’に、別のタイプの接続手段、この例では、ねじ接続(threaded connection)が設けられる。
図1cは、本発明による光学測定デバイス1’’の別の実施形態を示す。本発明のこの実施形態では、第1および第2の流路コネクタ5’’、7’’に、この例ではより大きな管に接続するように構成された、別のタイプの接続手段が設けられる。
図5aは、図1a、図2、図3、および図4に示す光学測定デバイス1の第1または第2の流路コネクタ5、7の斜視図である。図5bは、図1bに示す光学測定デバイス1’の第1または第2の流路コネクタ5’、7’の斜視図である。図5cは、図1~図4のいずれか1つに示す光学測定デバイス1のフローセル部分3の斜視図である。図5dは、図5cのフローセル部分3と同一のフローセル部分3を上方から示す。図5aおよび図5bでは、流路コネクタ5、7、5’、7’に開いた接続デバイス受領孔11aを見ることができ、図5cおよび図5dでは、フローセル部分3に開いた接続デバイス受領孔11bを見ることができる。さらに、フローセル部分3内にフローセル部分流通路15を見ることができる。フローセル部分流通路15内に、光伝達デバイス21の光伝達端部21aおよび光受領デバイス23の光受領端部23aを見ることができ、光学経路25はそれらの間の距離である。
本発明によれば、場合によっては異なる光学経路長をもつ1つまたは複数のフローセル部分が、適切な接続サイズおよびタイプを有する第1の流路コネクタと第2の流路コネクタとの間に設けられる。これにより、モジュラーシステムが提供され、光学測定デバイスを、光学経路長、フローセル部分の数、およびコネクタタイプに関するユーザ自身の選択に従って構築することが可能である。本発明の一実施形態によれば、フローセル部分3内の全ての部分が固定して取り付けられ、したがって、メンテナンス(例えばシーリングデバイスの変更)またはフローセル部分の交換の間に、光学経路長が変化するリスクがない。
図6は、本発明の一実施形態による光学測定デバイス41の斜視図である。第1および第2の流路コネクタ5、7は、例えば図1aに示す実施形態における第1および第2の流路コネクタ5、7と同一である。図1aに関して説明した実施形態に比べてこの実施形態の異なる点は、第1の流路コネクタ5と第2の流路コネクタ7との間に2つのフローセル部分3a、3bが設けられている、ということである。場合によっては、これらの2つのフローセル部分3a、3b内の光学経路長は異なる。これにより、流れの中の溶液中の高濃度の物質と低濃度の物質の両方を測定することが可能である。
図7aは、本発明の一実施形態による光学測定デバイス61の斜視図である。この場合、第1の流路コネクタ5と第2の流路コネクタ7との間に4つのフローセル部分3a、3b、3c、3dを設けることができることが示されている。場合によっては、これらの4つのフローセル部分3a、3b、3c、3dの光学経路長は異なる。これにより、流れの中の溶液中の高濃度の物質と低濃度の物質の両方を測定することが可能である。異なるフローセル部分内の光学的構造は、異なっていてよい。例えば、長い経路長についてはレンズを使用することができ、より短い経路長については光ファイバを使用することができる。
図7bは、図7aの光学測定デバイス61を断面として示す。
図9は、本発明による、上で説明した光学測定デバイスを流路内に取り付けるための方法のフローチャートである。方法ステップについて下で説明する。
S1:少なくとも1つのフローセル部分3;3a、3b;3a、3b、3c、3dを第1の流路コネクタ5、5’、5’’と第2の流路コネクタ7、7’、7’’との間に準備するステップ。
S3:少なくとも1つのフローセル部分を第1の流路コネクタと第2の流路コネクタとの間に接続デバイス9によって接続するステップ。
S5:第1および第2の流路コネクタ5、5’、5’’、7、7’、7’’を流路内に接続するステップ。
本発明の一実施形態では、少なくとも1つのフローセル部分を準備するステップが、異なる光学経路長を有する少なくとも2つのフローセル部分を準備するステップを含む。
1 光学測定デバイス
1’ 光学測定デバイス
1’’ 光学測定デバイス
3 フローセル部分
3a 第1の端部、フローセル部分
3b 第2の端部、フローセル部分
3c フローセル部分
3d フローセル部分
5 第1の流路コネクタ
5’ 第1の流路コネクタ
5’’ 第1の流路コネクタ
5a 流路接続部分
5b フランジ部分
7 第2の流路コネクタ
7’ 第2の流路コネクタ
7’’ 第2の流路コネクタ
7a 流路接続部分
7b フランジ部分
9 解除可能接続デバイス
11a 接続デバイス受領孔
11b 接続デバイス受領孔
13a 流通路
13b 流通路
15 フローセル部分流通路
17 シーリングデバイス
21 光伝達デバイス
21a 光伝達端部
21b 接続端部、外端部
23 光受領デバイス
23a 光受領端部
23b 接続端部
25 光学経路
27 距離キャップ
27a 開口
31 第1の光導波路ホルダ
33 第2の光導波路ホルダ
41 光学測定デバイス
51 第1の端部
52 第2の端部
61 光学測定デバイス
71 第1の端部
72 第2の端部

Claims (10)

  1. 流路内に接続されるように構成された光学測定デバイス(1;1’;1’’;41;61)であって、
    - 第1および第2の流路コネクタ(5、7;5’、7’;5’’、7’’)と、
    - 前記光学測定デバイス(1;1’;1’’;41;61)を配置することのできる流路内の流れが、前記第1の流路コネクタ(5;5’;5’’)、少なくとも2つのフローセル部分(3;3a、3b;3a、3b、3c、3d)、および前記第2の流路コネクタ(7;7’;7’’)を通って流れるように、前記第1の流路コネクタ(5;5’;5’’)と前記第2の流路コネクタ(7;7’;7’’)との間に設けられた少なくともつのフローセル部分(3;3a、3b;3a、3b、3c、3d)と、
    前記第1の流路コネクタ(5;5’;5’’)及び前記第2の流路コネクタ(7;7’;7’’)と、前記第1の流路コネクタ(5;5’;5’’)と前記第2の流路コネクタ(7;7’;7’’)との間に前記少なくともつのフローセル部分(3;3a、3b;3a、3b、3c、3d)と、を解除可能に、かつ、互いの間の隙間がないように接続するように配置された、少なくとも1つの解除可能な接続デバイス(9)と、
    を備え
    前記少なくとも2つのフローセル部分(3;3a、3b;3a、3b、3c、3d)が、固定して取り付けられた光伝達デバイス(21)、および固定して取り付けられた光受領デバイス(23)を備え、前記光伝達デバイス(21)の光伝達端部(21a)と前記光受領デバイス(23)の光受領端部(23a)との間に、固定長の光学経路(25)が設けられ、前記光伝達デバイス(21)が光源に接続されるように構成され、前記光受領デバイス(23)が検出器に接続されるように構成され、前記光学経路(25)が、流路に前記光学測定デバイス(1;1’;1’’;41;61)が接続されるとそれを通じて運ばれる流れの中に設けられるように構成される、光学測定デバイス(1;1’;1’’;41;61)。
  2. 各流路コネクタ(5,7;5’、7’;5’’、7’’)と前記少なくともつのフローセル部分(3;3a、3b;3a、3b、3c、3d)との間、および2つ以上が設けられる場合には各フローセル部分(3;3a、3b;3a、3b、3c、3d)間に設けられた、少なくとも1つのシーリングデバイス(17)であって、接続された流路から前記光学測定デバイス(1;1’;1’’;41;61)を通じてもたらされる流れを、前記光学測定デバイスの内部に維持するために設けられる、シーリングデバイス(17)をさらに備える、請求項1に記載の光学測定デバイス(1;1’;1’’;41;61)。
  3. 前記少なくとも2つのフローセル部分(3a、3b;3a、3b、3c、3d)は、異なる光学経路長を有する、請求項に記載の光学測定デバイス(1;1’;1’’;41;61)。
  4. 前記光伝達デバイス(21)および/または前記光受領デバイス(23)が、前記少なくとも2つのフローセル部分(3;3a、3b;3a、3b、3c、3d)それぞれ内に固定して取り付けられた光ファイバであり、これにより、前記光ファイバは、前記光学測定デバイスが流路に接続されると流れが通過する各フローセル部分流通路(15)内に突出する、請求項またはに記載の光学測定デバイス(1;1’;1’’;41;61)。
  5. 前記光伝達端部(21a)とは反対端である前記光伝達デバイス(21)の接続端部(21b)に、距離キャップ(27)が設けられ、前記光受領端部(23a)とは反対端である前記光受領デバイス(23)の接続端部(23b)に、距離キャップ(27)が設けられ、前記距離キャップが、前記光伝達デバイス(21)と接続光ファイバとの間、および前記光受領デバイス(23)と接続ファイバとの間に、ある距離が維持されることを確実にするように配置される、請求項に記載の光学測定デバイス(1;1’;1’’;41;61)。
  6. 前記接続デバイス(9)が、少なくとも1つのねじおよびナットであり、前記第1および第2の流路コネクタ(5、7;5’、7’;5’’、7’’)、ならびに前記少なくともつのフローセル部分(3;3a、3b;3a、3b、3c、3d)が、接続の際に前記少なくとも1つのねじを受領するための、組み合わされる接続デバイス受領孔(11a、11b)を備える、請求項1からのいずれか一項に記載の光学測定デバイス(1;1’;1’’;41;61)。
  7. 前記第1および第2の流路コネクタ(5、7;5’、7’;5’’、7’’)が、流路接続部分(5a、7a)およびフランジ部分(5b、7b)を備え、前記フランジ部分(5b、7b)が、直径方向に対向して設けられた少なくとも2つの接続デバイス受領孔(11a)を備える、請求項に記載の光学測定デバイス(1;1’;1’’;41;61)。
  8. 前記第1および第2の流路コネクタ(5、7;5’、7’;5’’、7’’)を、異なるサイズの接続流路および異なるタイプのコネクタに適合させることができる、請求項1からのいずれか一項に記載の光学測定デバイス(1;1’;1’’;41;61)。
  9. 各フローセル部分(3;3a、3b;3a、3b、3c、3d)が、交換可能部分のない固定ユニットである、請求項1からのいずれか一項に記載の光学測定デバイス(1;1’;1’’;41;61)。
  10. 第1の光導波路ホルダ(31)が、前記フローセル部分(3;3a、3b;3a、3b、3c、3d)の第1の端部(3a)に設けられ、接続光導波路を前記フローセル部分の前記光伝達デバイス(21)に接続する能力を備えるように配置され、第2の光導波路ホルダ(33)が、前記フローセル部分(3;3a、3b;3a、3b、3c、3d)の第2の端部(3b)に設けられ、接続光導波路を前記フローセル部分の前記光受領デバイス(23)に接続する能力を備えるように配置される、請求項1からのいずれか一項に記載の光学測定デバイス(1;1’;1’’;41;61)。
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