JPH01216234A - マイクロフローセル - Google Patents

マイクロフローセル

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JPH01216234A
JPH01216234A JP1007593A JP759389A JPH01216234A JP H01216234 A JPH01216234 A JP H01216234A JP 1007593 A JP1007593 A JP 1007593A JP 759389 A JP759389 A JP 759389A JP H01216234 A JPH01216234 A JP H01216234A
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JP
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capillary tube
recess
cell according
capillary
skin
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JP1007593A
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Klaus Anton
クラウス アントン
Peter Daetwyler
ペーター デトヴィラー
Ernst Gassmann
エルンスト ガスマン
Peter E Jordi
ペーター オイゲン ヨルジ
Nico Pericles
ニコ ペリクレス
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Novartis AG
Original Assignee
Ciba Geigy AG
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Publication date
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/01Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
    • G01N21/03Cuvette constructions
    • G01N21/05Flow-through cuvettes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
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    • G01N21/03Cuvette constructions
    • G01N2021/0346Capillary cells; Microcells

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  • General Physics & Mathematics (AREA)
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  • Pathology (AREA)
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明はクロマトグラフ測定、分光測定またはシンチレ
ーシ盲ン測定用のマイクロフローセルに関するものであ
る。
〔従来の技術〕
液体クロマトグラフィー(LC)、いわゆる超臨界(5
upercritical )流体クロマトグラフィー
(8FC)、ガスクロマトグラフィー(GC)およびキ
ャビラリイゾーン電気泳動(ezE)の分野において、
マイクロカラムおよびキャピラリイ分離技術は、測定お
よび分析のために用いられる。正確に既知の環境におけ
る正確に規定された容量での測定を行うことを可能にす
るために、通常フローセルはこれらの技術において使用
される。光学的吸収、反射、ルミネセンス、発光および
分光光度法は測定方法として一般に用いられるが、しか
し電気分野における析出速度もまfcWsべられる。
後者のタイプの方法は例えば米国特許第4175235
号明細書に記載てれている。この方法において調べるべ
き液体(血液)の固体成分の析出速度はゲルマニウム被
覆ガラスプレート上で測定される。電極接続部を備える
ガラスプレートは、2枚の半割シ外板の夫々の凹部には
めこまれ、そして前記2枚の半割り外板が共に設置され
ている場合にそのガラスプレートの間の縦方向側に並べ
られた2本のガラス棒と共に、70−セルの流入口およ
び流出口としての開口面を有する立方体の空間を限定す
る。流入側および流出側には、2枚の半割り外板の夫々
の相当する凹部にフランジ様に広げられた部分ですえつ
けられている2つの接続部を備えている。
各々の接続部はそれらの反対側の末端に締付はリングに
より管接続部を固定するように作用する環状のみそを有
する。特定の実施態様において、2枚の半割シ外板のう
ち1枚は、赤外測定もまた可能にするために光透過性の
窓を有する。
2枚の半割り外板の夫々は適所に一緒に2個のクリップ
により固定されている。このように形成されたフローセ
ルは比較的大型であり、そしてこのため操作に敏感でな
い。これらの使用の範囲は主に精度の低い血液試験に限
られる。
しかしながら通常フローセルはまず最初に光学的測定方
法全行うために設計されたものを用いる。そのような7
0−セルは米国特許第4243883号明細書に記載さ
れている。これはカバー付ハウジング並びに該ハウジン
グ内部に配列された光源およびその反対側の検出器を有
する。前記ハウジングは被覆フローチューブを収容する
次めの凹部を備えている。光源と検出器の間の測定領域
において、チューブの断面は狭められ、そして形状は正
方形で、そして互いに回かいらっている被膜に窓を備え
ている。このような70−セルはまず第一に手術中の患
者の血液k 11+定するために使用され、そしてそれ
故にこのフローチューブは相当に大きな断面を有しなけ
ればならない。ハウジング内の光源および検出器の一体
化配列の結果として、ハウジングは比較的大きな寸法を
有し、そしてそれ故に比較的十分に操作され得る。この
フローセルの使用の可能性は上述した領域に主として限
られる。
その他のいく分率型の70−セルは米国脣許第3728
052号明細書および欧州特許出願第0158948号
明細書から公知である。この米国特許に記載された2部
分からなるフローセルは、該セルの縦方向に互いに反対
向きに開口している入口と出口を備えるキ鵞円形の流動
領域を有する。直径が最大である測定室の領域には互い
に回かい合う2つの測定窓が配置されている。鏡像とし
て形成される70−セルの2部分は、ねじにより連結さ
れている。欧州特許に記載された70−セルは、渦巻流
動領域が生ずるように互いに縦方向に転置され得る2部
分に配列させた測定領域に外にふくらんだくぼみ部を有
する。
この70−セルは測定領域に、互いに同がい合う適当な
2つの測定室を有する。原意は平行な面に形成されず球
面に凸状であり、その結果それによりそれら扛レンズと
して作用し、これが測定に関し無視できない影響ヲ有す
る可能性がある。
〔発明が解決しようとする課題〕
多くのクロマトグラフの使用において、フローセルはさ
らにより小型に作られており、そしてこの場合において
マイクロフローセルと呼んでいる。一般に、ハウジング
内に配列されそして好ましくはガラスまたはシリカガラ
スからなる毛細管は、例えば’Analytical 
Chemistry”、第56巻、第4号、1984年
4月、第619A−629A負に記載される↓うに、分
光計の光路内に設置され、そして流動および測定室とし
て作用する。しかしながら、毛細管の極く小さい寸法の
ために、それらの再現可能な設置に関する問題が生ずる
。さらに、毛!411管と分光計の検出器との間の精密
でない間隙もまた結果として生じ得る。両者は増加した
ノイズおよび測定の間の偏流現宜を導く。
高圧適合キャビラリイセルは上記のSFC適用に要求さ
れる。毛細管がそれを設置するかまたは連結毛細管の連
結に際し保持装置内に引き延ばされる場合、さらに不利
である。
本発明の目的に、保持装置内の毛細管の固定が容易にさ
れ、そして組み立て中にもしくは操作中の応力の変化に
よシ生ずるか、または伝熱により生ずる変形なしに、迅
速で再現可能な連結を保持装置と毛細管との間で可能に
するように設計されているマイクロフローセルte供−
することである。
高圧適合性であるマイクロフローセルラ提供することが
別の目的である。
〔課題を解決するための手段〕
従って本発明は、 入口と出口とを有し、そして試験すべき媒体のための前
記入口と出口の間の流路を規定する毛細管、 前記毛細管のための第1の保持部分、 前記毛細管の喪めの第2の保持部分、こnら2つの保持
部分は前記毛細管を保持する九めにほぼ前記毛細管の長
キヲ確実に保つように適合され、そしてそれらの縦方向
に沿って分割可能であシ、 少なくとも1つの保持部分内に形成された前記毛細管へ
の測定光の伝達のための少なくとも1つの窓、 前記媒体のための流路における毛細管の各端部を連結す
る手段、および 前記毛細管の回りに前記保持部分を一緒に固定するため
の手段からなる、 クロマトグラフ測定、分光測定またはシンテレーシ冒ン
測定用のマイクロフローセルを提供する。
〔実施例〕
本発明のより容易な理解を可能とするために、添付した
図面を参照し、図面でそして実施例によりそれらの実施
態様を説明する。
まず第1図にはクロマドグ:77測定または分光測定用
のマイクロフローセル1を示す。このセルは、それを通
して試験すべき媒体を流すための好ましくはガラスまた
は石英からなる毛細管2および該毛細管2用の保持装置
3から構成される。光透過性領域417’(は測定光用
の通路5は毛細管2上に与えられ−もしこれが塗膜また
は被覆を与えられていれば−そして保持装置3上に、各
々の場合に2つの通路5はお互い正反対に向き合って存
在する。「測定光」という語は紫外線、可視光および赤
外線であると理解される。
毛細管2が例えば骸骨を強固にする目的で塗膜6で覆わ
れている場合、毛細管2上の光透過性領域4は、例えば
上記の”Analytical Che −mistr
y”に記載されるように被覆が除去されるかまたは省か
れるという事実によって形成される。
第2図に示すように、保持装置3は平担で平行な接触面
を有する実質的に同一な2枚の半割り外板7,8からな
る。
第1図に木場れる半割り外板8とその相手材である半割
り外板7の各々は、正面で割れておりそして該半割り外
板7.8内に続いている凹部9t−両方の正面に有する
。これ−らは毛細管2用の連結器10t−受け入れるよ
うに設計されている。各連結器10は中央に孔を有する
ように形成されるクランプインサートまたは内部ねじを
備えるシリンダ一部品10Cの適当に形成された孔内に
挿入され得る弾性リング部品10aからなる。前記2つ
の連結部品(弾性リング部品ioaおよびシリンダ一部
品10C)は毛細管2上に押されても良い。外部ねじお
よび中央孔を備えるねじ部品10btシリンダ一部品1
0C内へ軸方向にねじ込むことにより、弾性リング部品
10aは軸方向におよび従って放射状にも変形され、そ
して従って毛細管がつかまれる。
両側に連結器10を備える毛細管2を半割り外板8内に
設置し、そして他方から第2の半割り外板7を取り付け
、そして閉じることはマイクロフローセル1を製造する
ために十分で、ft)、前記毛細管2は応力なしに保持
装置3に固定される。連続的な毛細管2を使用しない場
合、複数の連結毛細管2aを慣用の方法で連結器10に
つなげても良い。
保持装置3上に固定されるセル毛細管2と連結毛細管2
aとの間の直径のより大きな差はま次弾性リング部品1
0aの孔の適当な形状により補われても良い。
製造および組み立ての間の許容性および例えば上昇する
圧力および熱により生ずる応力移動を可能にするマイク
ロフローセル10重要で有利な実施態様は、正確に取り
付けられた保持装置3の凹部9内に挿入され得る連結器
10が、それらの外部に弾性塗膜を、例えば熱収縮可能
なスリープ11、これは連結器10を凹部9内へ挿入す
るかまたは凹部9を連結器10に結合しそして保持装置
3を閉じてつかまれ得るスリープ11の形態で有し、そ
の結果連結器10はわずかに弾性で放射状および軸方向
に転置し得るものである。この実施態様において、毛細
管2自体がごく小さい寸法であるので転置されるほんの
わずかな能力で十分である。この態様において、あらゆ
る応力移動または許容性が補われ得、その結果毛細管2
は応力がないように大部労作たれる。同時に十分に大き
い固定力もまた例えば弾性塗膜または熱収縮可能なスリ
ープ11′!il−介して伝達され得、その結果毛細管
2は500バールそしてそれ以上の高い内圧でさえも固
定されそしてつかまれた′!まである。さらに、熱収縮
可能なスリープ11は、保持装置3の正面上の凹部9に
関するシールをボし、そして望ましくない光の所望さ扛
ない侵入を防ぐ。
第2図および第3図に示される保持装置3は、内部に位
置する毛細管2まで延び、そして断面の平面内に配置さ
れる4つの放射状の連続通路5を有する。互いに向い合
って位置する少なくとも1対の通路5は測定光用の測定
オリスイスとして作用し、−万他方の対の通路は付加的
な測定用および/または観察用に備えられている。
従って、例えば光電導器(photo conduct
or )12の1対の通路における取りつけおよび直接
毛細管2の前1での前進は、顕微鏡を他方の対の通路の
1つに取り付けることによシ観察され得る。しかしなが
ら必要ならば3つのそのような通路5もしくは特別の場
合には2つだけのそのような通路5が互いにある角度で
あって良く、また例えば螢光測定の場合においても十分
であり、測定光は毛細管2内に軸方向に発せられそして
螢光ビームは一方または両方の測定オリフィスで検出さ
れる。
保持装置3の特別な形態において、半割れ外板7,8の
一方だけが放射状通路5を有する。
この場合には第2の半割れ外板7(もしくは8)はその
内壁上に通路5の開口部の真向かいに配置されている反
射面を備えている。測定光が単一の通路5を通して発せ
られ、この反射面で反射され、そして通路5を通して再
び通シ過ぎ、そして検出器へ進む。
第2図において、バネ13のカに対して連結され得る光
1!導器12とその光電溝蓋用連結器14が測定通路5
の1つの中に挿入さnて示されている。それに直接隣接
しそしてそれらに対して直角に配置されている通路は取
り付は工程の観察を可能し、その結果光電導器12と特
にその正面12aとが毛、細管2自体を破壊することな
く毛細管2およびその光透過性領域4に対して正確な位
置に設置されることを確実にし得る。
第1図において、半割り外板8の正面上の凹部9(およ
び半割り外板7の同様の部分)は、その正面凹部9より
小さい断面を有する中央の凹部15によシ連結はれ、そ
して半割り外板7゜8の長さの中央の3分の1を概略横
切って延びる。第2図かられかるように、中央の凹部1
5の断面形状および凹部9もまた実質的に半円状である
半割り外板7,8の断面形状に一致し、その結果2枚の
半割り外板7,8を一緒に設置すると、正面に直径が異
なってい、る円筒状の中央凹部15と凹部9を有する実
質的に円筒形状の保持装置3ができあがる。中央凹部1
5は概略中央に設置された実質的に半球状に広げられた
領域251:有する。測定または観察゛オリフィスとし
て作用する通路5は前記領域に開口している。゛ 毛細管用の中央孔を備えて形成されたスペーサー部品1
6は半球状領域25に対して毛細管2を中心に置くため
に作用する。前記スペーサー部品16は光透過性領域4
の両側で毛細管2上に押されて、スペーサー部品16は
毛細管2と共に中央凹部15内に挿入される。毛細管2
はこのようにして、連結器10だけでなくスペーサー部
品16によっても保持装置3に固定される。特にスペー
サー部品16は測定オリフィスの領域における毛細管2
f:支持し、そして骸骨の変形を防ぐ。
スペーサー部品16の迅速、正確および規則的な位置決
めを可能にするために、保持装置3における中央凹部1
5はスペーサー部品16に対する正面の栓17としての
斜面縁を備える、連結器10用の凹部9の反対側に付加
的な狭められた部品を有する。各々の半割り外板7.8
は栓17を備えるそのような狭められた部分1個だけを
有するので、1つのスペーサー部品用の栓17Ifi半
割り外板7に位置しそして第2のスペーサー部品16用
のそれは外板8に位置する(第1図参照)。各々が1枚
の半割シ外板だけに形成される2つの栓17の前記配置
は、環状のスペーサー部品16を軸方向に固定するには
十分である。半割り外板は従ってより容易に構築され、
そして2面の形態の場合において栓17間にスペーサー
部品16を押し込むことによる毛細管2の可能性のある
変形の危険は避けられる。
2枚の半割り外板7.8の外側端部上に取りつける2つ
のり2ンプリング18は2枚の半割り外板7,8を互い
に結合するように作用する。
り2ンプリングは第1図に示されろように連結器10の
領域の外側に設置されても良い。組み立てられた位置で
の前記り2ンプリング18は保持装置3の対応して設計
された円筒状のショルダー18a上に強固にすえられて
いる。
2枚の半割り外板7,8はそれら管一緒に正確に適合し
て互いに連結する念めの手段を備えている。第2図にお
いて、保持装置3の2枚の半割り外板7,8の正確に適
合する手段は一方の半割り外板の接触面から突出する位
置決めピン19および他方の接触面における相当する点
でくぼんだ位置決め開口部20として形成される。示さ
れた実施態様において、各々の半割シ外板7,8は位置
決めピン19および位置決め開口部20を有する。しか
しながら、正確に同じ方法で、一方の半割り外板が2つ
の位置決めピン19を有し、そして他方の半割り外板が
2つの位置決め開口部20を有することもまた可能であ
ろう。
シール≠プストリップ21が半割シ外板8の縦の角に沿
って半球状領域250両側に望ましくない光に対する保
護および光シールとして備えられており、これは他方の
半割り板7の接触面における細溝22内に部分的に埋め
られ得ることが第1図および第2図において見られる。
望ましくない光に対して保護するだけでなく、好ましく
は弾性であるシールリストリップ21はまた2枚の半割
り外板7,8が一緒に設置されたとき保持装置3の全体
の弾性が増加し、同様に応力を避けるかまたは補うよう
に作用する。
第3図および第4図に示すように、通路5は各々の半割
り外板7(8]内に左右対称に、特に互いに直角に好ま
しくは配置されている。しかしながら、原則的に通路5
のその他の配列もまた、特に4つより多いかまたは少い
通路5を備える出合には可能である。
最後に、放射状に外部に突き出たブツシュ23が光ms
連結器(photoconductor C0tirl
e−ctQr )または光波ガイド(Light wa
ve guide )14をつなぐための好ましくはね
じ、特に外部ねじを備える該ブツシュ23に通路5が鮫
くことを記載すべきである。これはそれらの組み立てを
容易にし、従って全体のマイクロフローセル1の操作を
さらに容易にする。
〔発明の効果〕
本発明に係るマイクロフローセルの構築は、破壊的な外
部保持力なしに測定毛細管の応力のない組み立てを可能
にする。流入口および流出口が互いに移動されることが
ないように毛細管を保持装置に固定する。毛細管の光透
過性領域は、光源および検出器に対して調整するのが簡
単である。
異なる断面の毛細管の測定および連結は一緒に容易に結
びつけられ得る。さらに本発明に係るマイクロフローセ
ルは、7アイパ一光透過手段が測定光および検出器用に
用いらnるように設計されている。
測定光の供給および収集用のファイバー元透過手段の使
用は、光電溝蓋または光波ガイドの断面が異なる大きさ
であシ得る影響に対して保護する価値のある別の重要な
実施態様を可能にする。従って、影響は毛細管内の媒体
の屈折率における変化にだけ生じるであろう。従って、
例えばクロマトグラフィーにおいて通常用いられそして
UV検出においてめんどうであるグラジエンドブログラ
ム中に起こる毛細管内の可動用の屈折率の変化は、光電
簿冊または光波ガイドの出口の全断面が光電簿冊または
光波ガイドの入口のそれより大きいように選択され得る
という事実により最小化され得る。このことは特にLC
およびSFC法で測定される初期に極めて有利である。
一方逆に、マイクロフローセルが媒体の屈折率の変化に
敏感となるように光7アイパーまたはガイドの断面の比
を選択しても良い。セルをその時屈折率検出器として使
用しても良い。
本発明に係るマイクロフローセルの適用の分野の完全に
新規なタイプはシンチレータ−でのシンチレーション測
定である。この目的のためにガラスシンチレータ−まf
cはシンチレータ1ンフアイバーを使用しても良い。こ
れにおいて、1つまfcflそれ以上のシンチレーショ
ンファイバーを図面に示す上記の方法で保持袋W13の
内部に固定する。例えば、英国のヌクレア エンタープ
ライゼズ社(Nuclear Enterprises
 Ltd )により製造されるプラスチックスフブイパ
ー(タイプNE 102A)またはグラスファイバー(
タイ7’NE901)がシンテレ−シロンファイバーと
して使用される。そのようなマイクロフローセルは放射
性要素の形跡を検出するために使用される。液体試料は
マイクロフローセルを通って流れ、液中の放射性核種社
シンチレーシ1ンファイバーを刺激して光奢発し、その
光は1“つもしくはそれ以上の通路5により移動されそ
して好ましくは光増幅器へと進む。
ファイバー光透過要素、光電簿冊、光波ガイドまたはシ
ンチレーションファイバーを用いることにより、マイク
ロフローセルから光源の空間的な分離およびそれ故にセ
ルの温度制御を行なうことが有利に可能であり、例えは
臨界超過の媒体における検出を可能とする。同様に70
−セルはそれ故に耐爆発空間において使用されても良い
本発明に係るマイクロフローセルは市販すれて利用でき
る装置内への直接挿入用に設計される。上記の理由のた
めに光電簿冊もしくは光波ガイドまたは光ファイバーも
しくはシンチレーションファイバーが測定光を供給およ
び収集するために使用され得る場合において有利でもあ
る。
【図面の簡単な説明】
第1図はその切断面が保持装置を形成する2個の半割り
部分のまたは2枚の半割り外板の接触面に正確に沿って
いる右側に分解して示すマイクロフローセルの縦断面図
であり、 第1a図は第1図の(!a)部を詳細に拡大して示す図
であり、 第2図は上側が保持装置である1個の半割り部品または
1枚の半割り外板を一部切削して示す図で下側が該保持
装置の第2の半割り部品の正面図であり、 第5図は組み立てら扛たマイクロフローセルの正面図、
そして 第4図は連結器およびクラ/プリングのない組み立てら
れたマイクロフローセルの側面図である。 図中、 1・・・マイクロフローセル 2・・・毛細管      2a・・・連結毛細管31
9.保持装置     4・・・光透過性領域5・・・
通路       6・・・塗膜7.8・・・半割り外
板  9・・・凹部10・・・連結器     10a
・・・弾性リング部品10b・・・ねじ部品    1
0C・・・シリンダ一部品11・・・スリープ    
12・・・光電簿冊13・・・バネ 14・・・光電溝蓋用連結器 15・・・中央凹部    16・・・スペーサー部品
17・・・栓       18・・・クラ/プリング
18a・・・シヲルダー   19・・・位置決めピン
20・・・位置決め開口部 21・・・シールストリップ 22・・・細溝      23・・・ブツシュ25・
・・半球状領域

Claims (26)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)入口と出口とを有し、そして試験すべき媒体のた
    めの前記入口と出口の間の流路を規定する毛細管、 前記毛細管のための第1の保持部分、 前記毛細管のための第2の保持部分、これ ら2つの保持部分は前記毛細管を保持するためにほぼ前
    記毛細管の長さを確実に保つように適合され、そしてそ
    れらの縦方向に沿って分割可能であり、 少なくとも1つの保持部分内に形成された 前記毛細管への測定光の伝達のための少なくとも1つの
    窓、 前記媒体のための流路における毛細管の各 端部を連結する手段、および 前記毛細管の回りに前記保持部分を一緒に 固定するための手段からなる、 クロマトグラフ測定、分光測定またはシン チレーション測定用のマイクロフローセル。
  2. (2)前記保持部分が実質的に等しい2枚の半割り外板
    として設計され、その各々が実質的に半円形の断面を有
    しそしてお互いに平行する接触面に沿って分割可能であ
    る請求項1記載のマイクロフローセル。
  3. (3)半割り外板の各々が、正面で割れておりそして前
    記毛細管用の連結手段を受け入れるためにその半割り外
    板内に続いている凹部を両方の正面に有する請求項2記
    載のマイクロフローセル。
  4. (4)各連結手段が、それらを一緒に設置したときに半
    割り外板における凹部においてつかまれ得る外側の弾性
    スリープを包含し、その結果該連結手段が軸方向に固定
    されそしてわずかに弾性で放射状におよび/または軸方
    向に転置し得る請求項3記載のマイクロフローセル。
  5. (5)1つの保持部分がお互いにある角度で配置されそ
    して前記窓を構成する2つの概略放射状の通路を有する
    請求項1記載のマイクロフローセル。
  6. (6)毛細管がそれに対して垂直である一平面上にその
    軸がありそして該管の放射状に少なくとも3つの通路を
    前記保持装置が有し、該通路は前記毛細管まで延び、そ
    してそのうち少なくとも2つの通路はお互いに向かい合
    っておりそして測定オリフィスとして作用し、一方残り
    の通路は付加的な測定用および/または毛細管観察用に
    設計される請求項1記載のマイクロフローセル。
  7. (7)保持装置が前記通路を4つ有する請求項6記載の
    マイクロフローセル。
  8. (8)半割り外板の正面上の凹部より小さい断面を有し
    そして前記半割り外板の長さの中央の3分の1を概略横
    切って延びる中央凹部により半割り外板の正面上の凹部
    が連結されている請求項3記載のマイクロフローセル。
  9. (9)中央凹部が概略中央に設置された実質的に半球状
    に広げられた領域を有する請求項8記載のマイクロフロ
    ーセル。
  10. (10)通路が各々の半割り外板の半球状の領域に開口
    している請求項6または9記載のマイクロフローセル。
  11. (11)各々の半割り外板の中央凹部の断面が正面上の
    凹部の断面形状に適合し、そして中央孔を備えた少なく
    とも1つのスペーサーが半球状の領域に関して毛細管を
    中心に置くために中央凹部に設置される請求項10記載
    のマイクロフローセル。
  12. (12)スペーサーが半球状の領域の各々の側面に挿入
    される請求項11記載のマイクロフローセル。
  13. (13)各々の半割り外板の中央凹部が半球状領域と正
    面上の凹部との間に設置されたスペーサー部品用の栓と
    して作用する斜面縁を備える狭められた部分を有し、保
    持部分が毛細管の回りに固定されるときスペーサーが半
    球状領域の各側面に設置されるように前記栓が位置する
    請求項11記載のマイクロフローセル。
  14. (14)前記固定手段が少なくとも1つのクランプリン
    グからなる請求項1記載のマイクロフローセル。
  15. (15)各々の保持部分が正確に適合して2つの部分を
    一緒に相互に連結する手段を有し、そのような手段は一
    方の保持部分の接触面から突出する少なくとも1つの位
    置決めピンおよび他方の保持部分の接触面における相当
    する点でくぼんだ位置決め開口部からなる請求項1記載
    のマイクロフローセル。
  16. (16)2枚の半割り外板の1つが望ましくない光に対
    する保護として半球状領域の両側にその縦の角に沿って
    設置されたシールストリップを有する請求項13記載の
    マイクロフローセル。
  17. (17)入口と出口とを有し、そして試験すべき媒体の
    ための前記入口と出口の間の流路を規定する毛細管、 該毛細管の回りに一緒に取り付けられるよ うに適合されそして該管の軸を含む平面に沿って分割可
    能な第1および第2の半割り外板で、各々の外板は各端
    部に凹部が形成され、該凹部は半球状の中央領域と共に
    形成された狭い凹部により結合されており、 前記媒体のための流路における毛細管の各 端部を連結する手段で、該連結手段は前記末端凹部に位
    置しそして毛細管の端部をつかむための弾力のある手段
    を包含し、 前記2枚の半割り外板の少なくとも1つの 上にありそして前記管への測定光の伝達のための窓を構
    成し前記半球状の中央領域内に導く通路に外接する少な
    くとも1つのブッシュ、そして 前記毛細管の回りに前記半割り外板を一緒 に固定するための手段からなる、 クロマトグラフ測定、分光測定またはシン チレーション測定用のマイクロフローセル。
  18. (18)一方の半割り外板においてブッシュと通路とが
    2つそして他方においてブッシュと通路が少なくとも1
    つからなり、前記通路の軸は毛細管に対し垂直な平面内
    にありそしてそれらに放射状に広がり、この通路のうち
    2つは互いに向かい合っておりそして測定オリフィスと
    して作用し、残りの通路が付加的な測定用および/また
    は毛細管観察用に作用する請求項17記載のマイクロフ
    ローセル。
  19. (19)半割り外板から外側に概略放射状に突き出るブ
    ッシュが光電導連結器または光波ガイドを取り付けるた
    めのねじを有する請求項18記載のマイクロフローセル
  20. (20)一方の半割り外板が少なくとも1つの位置決め
    ピンを有しそして他方が該ピンを受け入れるための少な
    くとも1つの開口部を有し、前記ピンおよび開口部は2
    枚の半割り外板を共に正確に取り付けることを可能にす
    るように作用する請求項17または18記載のマイクロ
    フローセル。
  21. (21)各々の半割り外板は狭い凹部の各側面に縦の細
    溝が形成され、そしてシールストリップが望ましくない
    光に対する保護として前記細溝に設置されている請求項
    17または18記載のマイクロフローセル。
  22. (22)毛細管がガラスまたはシリカガラスからなる請
    求項1記載のマイクロフローセル。
  23. (23)毛細管がガラスまたはシリカガラスからなる請
    求項17記載のマイクロフローセル。
  24. (24)少なくとも1つのブッシュが光の入口として作
    用しそして少なくとも1つのブッシュが光の出口として
    作用し、そして光電導器または光波ガイドの断面が光の
    入口と出口とで異なる大きさである請求項19記載のマ
    イクロフローセル。
  25. (25)出口側光電導器または光波ガイドの入り口断面
    が入口側光電導器または光波ガイドのそれよりも大きい
    請求項24記載のマイクロフローセル。
  26. (26)マイクロフローセルを屈折率検出器として使用
    することを可能にするために、入口側光電導器または光
    波ガイドの入り口断面が出口側光電導器または光波ガイ
    ドのそれよりも大きい請求項24記載のマイクロフロー
    セル。
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