KR20120036830A - 분획 수집 동안 액체 손실을 감소시키기 위한 장치 - Google Patents

분획 수집 동안 액체 손실을 감소시키기 위한 장치 Download PDF

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Abstract

액체 보류 수단 (31)을 포함하고, 분주 노즐 (5)에서의 유체 전방부의 위치를 확인하고 유체 전방부를 예정 위치에 유지하게 액체 보류 수단 (31)을 제어하도록 배열되는 유체 전방부 제어 설비 (43)를 더 포함하는 분획 수집기가 제공된다.

Description

분획 수집 동안 액체 손실을 감소시키기 위한 장치{DEVICE FOR REDUCING LOSS OF LIQUID DURING FRACTION COLLECTION}
본 발명은 분획 수집기와 함께 사용하기 위한 장치, 더 구체적으로는, 한 수집 용기로부터 다음 수집 용기로 전환할 때 흘림을 방지하기 위한 장치에 관한 것이다.
분획 수집기는 많은 응용, 예컨대 액체 크로마토그래피 분야에서 널리 이용된다. 분획 수집기는 액체 흐름을 많은 용기에 분주하는 데 이용된다. 용기는 대표적으로 랙에 올려놓는 시험관으로서 또는 플레이트에 형성된 함요부로서 구성된다. 분획 수집기에 대해서는 두 가지 주요 작업 원리가 두드러질 수 있다: 용기가 회전 운동에 의해 분주 수단 쪽으로 공급되는 회전가능 수집기, 및 용기가 한 방향으로 또는 두 방향으로 선형 운동함으로써 분주 수단 쪽으로 공급되는 X-Y 수집기. 물론, 이들 원리는 용기가 정지해 있고 분주 수단이 이동하는 분획 수집기의 원리와 동일하다.
용기 유형 또는 분획 수집기 작업 원리와 상관없이, 항상 각 개별 용기 사이에는 거리가 있다. 따라서, 한 용기로부터 다음 용기로 전환할 때, 아마도 분주되는 액체의 흘림이 일어날 것이고, 특히, 액체 흐름이 본질적으로 연속인 경우에 그러하다. 이러한 흘림이 요망되지 않는 이유는 많다: 그것은 가치있는 물질을 함유할 수 있고, 그것은 잠재적 건강 위험일 수 있고, 작업 영역이 지저분해진다.
흘림을 피하는 방법은 알려져 있다. 예를 들어, 길슨(Gilson) 등의 미국 특허 제4,077,444호에는 분주관이 위치 사이를 이동할 때 분주관으로부터의 흘림을 방지하기 위해 분주관을 통한 액체 흐름을 중단하는 데 이용되는 밸브 및 밸브 조작기가 기술되어 있다. 그러나, 일부 응용, 예컨대 고정밀 액체 크로마토그래피에서는, 보류 시간 동안 액체 흐름의 단속은 불리하다. 보류 시간 동안 분주 수단에 가까운 튜빙에 보류된 액체 부피에서 성분의 확산이 발생하기 때문에, 액체 크로마토그래피 시스템의 성능에 부정적인 영향을 끼친다.
또한, 단락 밸브를 이용해서 용기 교체 동안 액체 흐름을 폐기물로 운반하는 것도 알려져 있다. 분명히, 이 방법은 가치있는 물질이 폐기되는 흐름에 존재할 수 있고 따라서 손실된다는 불리한 점을 가진다.
JP-A-01068657에는 칼럼 크로마토그래피 용출액을 분주하는 방법 및 장치가 기술되어 있고, JP-A-59026058에는 분주 방법 및 분주 장치가 기술되어 있다.
US6610208은 분획 수집기 (1)에서 분획 수집 동안 한 수집 용기 (3)를 다음 수집 용기 (3')로 교환할 때 액체 손실을 피하기 위해 제공되는 액체 보류 수단을 포함하고, 상기 액체 보류 수단이 분주 노즐로부터 배출 흐름을 중단하기 위해 한 용기로부터 또 다른 용기로 이동하는 동안에 작동되는 팽창성 챔버를 포함하는 분획 수집기를 개시한다.
그러나, 이동하는 동안 팽창성 챔버가 작동하여 흐름을 축적하는 일부 상황에서는, 예를 들어, 실제 흐름과 보고된 흐름 사이의 오차 보정 때문에, 축적 속도가 너무 높을 수 있다. 이 때문에 분주 노즐로부터 챔버 안으로 공기를 끌어들일 수 있다. 이어서, 팽창성 챔버가 작동하여 축적된 흐름을 분주할 때, 노즐을 통해 강제로 밖으로 내보내는 챔버 내의 공기 및 유체의 혼합물이 기포를 형성할 수 있고, 이 기포가 펑 터지면서 작은 방울들을 사방으로 보낸다. 이들 작은 방울은 인접 용기의 샘플을 오염시킬 수 있고, 또한, 센서에 축적되어 고장을 일으킬 것이다.
게다가, 용기가 정지해 있고 분주 노즐이 이동하는 분획 수집기에서는, 분주 노즐에 한 방울이 아직 존재한 채로 두 용기 사이를 이동할 때 분주 노즐의 가속이 그 방울의 탈착을 초래할 수도 있다.
발명의 개요
본 발명의 목적은 종래 기술의 하나 이상의 결점을 극복하는 분획 수집 동안 액체 손실을 피하기 위한 새로운 방법 및 분획 수집기를 제공하는 것이다. 이것은 독립항에 정의된 방법 및 분획 수집기에 의해 달성된다.
이러한 방법 및 분획 수집기의 한가지 이점은 그것이 한 수집 용기로부터 다음 수집 용기로 전환할 때 액체 흘림을 효과적으로 방지한다는 점 및 공기를 액체 보류 수단 안으로 끌어들인다는 점이다.
본 발명의 응용성의 추가의 범위는 이하에 제공된 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다. 그러나, 상세한 설명 및 구체적인 예는 본 발명의 바람직한 실시양태를 나타내지만 단지 예로서 제공된 것임을 이해해야 한다. 본 발명의 취지 및 범위 내에서 다양한 변화 및 변경이 하기 상세한 설명으로부터 당업계 숙련자에게 자명해질 것이다.
특히, 본 발명의 방법 및 장치의 이용을 액체 크로마토그래피 분야 내에서 예시한다는 점을 주목해야 한다. 그러나, 한 수집 용기로부터 다음 수집 용기로 전환할 때 흘림이 없는 분획 수집기를 이용하기를 희망하는 다른 어떠한 응용 분야에서도 꼭 마찬가지로 유용하다.
본 발명은 단지 예로서 제공되고 따라서 본 발명을 제한하지 않는 첨부 도면을 포함해서 본원에 주어진 상세한 설명으로부터 더 충분히 이해될 것이다.
도 1a 및 1b는 두 가지 유형의 통상의 분획 수집기의 개략적 투시도이다.
도 2a - 2d는 4 가지 작업 위치에서의 본 발명의 한 실시양태에 따르는 장치 및 흐름 경로의 개략도이다.
도 3a 및 3b는 방울 센서의 한 실시양태의 개략도이다.
도 4는 또 다른 방울 센서의 한 실시양태의 개략도이다.
도 5는 또 다른 방울 센서의 한 실시양태의 개략도이다.
도 6은 본 발명에 따르는 액체 보류 수단 및 분획 수집기를 제어하는 제어 수단의 작업을 나타내는 흐름도이다.
바람직한 실시양태에 대한 상세한 설명
배경 설명으로서, 도 1a 및 1b는 대표적인 분획 수집기 (1)의 기본 성분을 개략적으로 도시한다. 도 1a는 회전형 수집기 (1)를 나타내고, 반면, 도 1b는 X-Y 병진이동형 수집기 (1')를 나타낸다. 수집기 (1)는 중심 둘레를 회전할 수 있는(화살표로 도시됨) 트레이 (2)를 포함한다. 트레이 (2)에는 용기, 예컨대 튜브 (3)를 보관하기 위한 랙이 제공된다. 연장 팔 (4)은 분주 수단 (5), 대표적으로 시린지 바늘 또는 플라스틱 튜브를 지탱한다. 분주 수단은 유입 튜빙 (6)으로 이루어진 공급 라인과 유체 소통하고, 분획 수집기의 튜브에 분주되는 액체는 어떠한 선택된 장비(나타내지 않음), 예컨대 액체 크로마토그래피 칼럼으로부터 유입 튜빙을 통해서 제공된다.
작업시, 트레이 (2)를 회전시켜서 제1 튜브 (3)를 분주 수단 (5) 아래에 놓는다. 액체는 튜빙 (6)을 통해서 분주 수단 (5)을 거쳐 공급되어 튜브 안으로 방출된다. 제1 튜브 (3)가 한 분획 부피의 액체를 받았을 때, 트레이 (2)를 일정 각도 회전시켜서 제2 튜브 (3)를 분주 수단 아래에 놓고 분획 부피를 받는다. 이들 단계를 선택된 횟수만큼 반복한다.
회전가능 트레이를 가지는 통상의 분획 수집기의 성분 및 작업 단계에 대한 일반적인 설명이 본 발명을 이러한 유형의 분획 수집기에 제한하는 것을 의도하지 않음을 이해해야 한다. 당 업계 숙련자라면 누구든지 본 발명이 어떠한 다른 유형의 통상의 분획 수집기와도 꼭 마찬가지로 유용하다는 것을 쉽게 이해할 것이다. 예를 들어, 도 1b에서처럼 분주 노즐의 선형 이동을 이용해서 분주 장치 아래에 튜브를 놓거나, 또는 시험관과 다른 유형의 용기, 예컨대 미량역가 플레이트가 이용되는 분획 수집기가 도 1b에 개략적으로 도시한 바와 같이 본 발명과 함께 이용될 수 있을 것이다.
분획 수집기의 유형과 상관없이, 제1 용기가 분주 수단으로부터 방출되는 액체 흐름을 떠나는 순간과 다음 용기가 액체 흐름을 받기 위해 제자리에 놓이는 순간 사이에는 시간 간격 T가 있다. 흐름 속도가 FR(t)(여기서, t는 흐름 속도가 시간에 따라 변할 수 있음을 나타냄)라고 가정할 때, 용기 교환 동안에 부피 V가 손실되지만, 단, 측정되지 않는다. 이 부피는 다음 수학식을 이용해서 계산할 수 있다:
<수학식 1>
Figure pct00001
흘림을 피하기 위한 통상적인 한 접근법은 분주 수단을 통한 흐름을 단락 밸브에 의해 중지하는 것이다. 이렇게 함으로써 액체 손실은 없지만, 흐름 정지가 분획 수집기 상류의 장비, 뿐만 아니라 분리 정밀도에 전체적으로 영향을 준다.
본 발명의 제1 측면에 따르면,
1) 제1 용기로부터 제2 용기로 전환하는 시간 간격 동안 팽창성 챔버를 작동시켜 액체 흐름을 축적하는 단계,
2) 노즐에서의 유체 전방부(front)의 위치를 확인하는 단계,
3) 팽창성 챔버의 작동을 제어하여 유체 전방부를 예정 위치에 유지하는 단계,
4) 팽창성 챔버를 작동시켜 축적된 액체를 제2 용기에 분주하는 단계
를 수행함으로써 액체 손실이 일어나지 않음과 동시에 흘림을 피한다.
액체 보류 수단 (31) 및 유체 전방부 제어 설비(arrangement) (43)의 한 실시양태를 포함하는 배열을 나타내는 본 발명의 방법과 함께 사용하기 위한 장치의 한 실시양태를 도 2a - 2d에 도시하였다. 개시된 실시양태에 따르면, 유체 전방부 제어 설비 (43)는 유체 전방부 검출기 (40) 및 유체 전방부 제어 유닛 (42)을 포함한다. 유체 전방부 검출기 (40)는 신뢰성 있게 유체 전방부의 위치를 확인할 수 있는 어떠한 적당한 유형도 될 수 있다. 유체 전방부 검출기 (40)의 예는 도 3 내지 5에 개시되어 있고, 아래에서 더 상세히 논의한다. 도 2a - 2d에서는 제어 유닛 (42)이 독립된 제어 유닛으로 개략적으로 개시되어 있지만, 제어 유닛 (42)은 수집기 (1)의 다른 기능을 제어하는 제어기, 예를 들어 액체 보류 수단 (31)과 통합될 수 있다.
도 2a - 2d에서, 액체 보류 수단 (31)은 중공 실린더형 몸체 (41)의 내벽, 말단 플레이트 (49), 및 피스톤 부재 (37)에 의해 형성되는 팽창성 챔버 (34)를 포함한다.
말단 플레이트 (49)에는 2 개의 개구, 즉, 유입 튜빙 (6)에 연결된 유입 개구 및 분주 수단 또는 노즐 (5)에 연결된 배출 개구가 제공된다. 도 2a - 2d에서는 유입 개구가 팽창성 챔버 (34)의 상부 구역에 배열되고 유출 개구가 하부 구역에 배열되는 것으로 나타나 있다. 그러나, 실제로는, 시스템 안에 들어갈 수도 있는 공기 기포를 배기하기 위해서 바람직하게는 유출 개구가 팽창성 챔버의 상부에 배열된다. 게다가, 샤프트 (35)가 제공된다. 상기 샤프트는 실린더형 몸체 (41)의 축방향으로 제어가능하게 왕복 이동가능하다. 샤프트 (35) 및 피스톤 부재 (37)는 하나의 유닛으로서 이동할 수 있도록 예를 들어 나사 이음에 의해 서로 고정된다.
구동 유닛 (36), 예컨대 마이크로프로세서에 의해 제어되는 선형 스테핑 모터가 샤프트 (35) 및 따라서, 피스톤 부재 (37)의 변위를 제어한다.
실린더형 몸체 (41)의 내벽에 대해 밀봉을 형성하기 위해 피스톤 부재 (37)에는 그의 실린더형 표면에 적당한 밀봉 수단 등이 제공된다.
팽창성 챔버 (34)는 피스톤 부재 (37)가 그의 극좌측 위치에 있을 때, 즉, 팽창성 챔버가 "부풀" 때, 유입 개구와 유출 개구 사이에 유체 통로가 제공되어 이 단계에서 팽창성 챔버 (34)를 통해 액체가 통과할 수 있도록 형성된다.
도 2A는 팽창성 챔버 (34)의 피스톤 부재 (37)가 그의 극좌측 위치에 있는 제1 상태를 개략적으로 도시하고, 유입 튜빙 (6)을 거쳐 공급되는 액체가 분주 노즐 (5)을 거쳐 용기 (3)에 방출되는 경우를 나타낸다. 이 상태에서는 유체 전방부 제어 설비 (43)가 본질적으로 작동하지 않는다.
도 2B는 한 용기 (3)로부터 다음 용기 (3')로 전환하기 위한 시간 간격 T의 초기 부분 동안에 일어나는 제2 상태를 개략적으로 도시한다. 이 제2 상태에서는 피스톤 부재 (37)가 피스톤 샤프트 (35)에 작용하는 구동 유닛 (36)에 의해 뒤쪽으로 당겨진다. 이렇게 함으로써, 유입 튜빙 (6)으로부터 들어오는 액체가 액체 보류 수단 (31)의 팽창 챔버 (34)에 축적되지만, 액체가 분주 노즐 (5)을 통해 방출되지는 않는다. 이 상태에서, 유체 전방부 검출기 (40)는 노즐 (5)에서의 유체 전방부의 위치를 확인하도록 배열되고, 유체 전방부 제어 유닛 (42)은 구동 유닛 (36)을 제어하여 유체 전방부를 노즐 (5)에서 예정 위치에 본질적으로 유지시키는 속도로 피스톤 부재 (37)를 이동시키도록 배열된다. 도 2a에 개략적으로 나타낸 바와 같이 노즐 (5)로부터의 액체 흐름이 방울 형태인 한 실시양태에서, 유체 전방부 검출기 (40)는 방울이 분주되는 때를 검출하도록 배열될 수 있고, 유체 전방부 제어 유닛 (42)은 그에 대해 반응하여 액체 보류 수단 (31)을 활성화하여 예정된 유체 전방부 위치를 본질적으로 즉각적으로 확립하도록 배열될 수 있다. 노즐 (5)로부터의 액체 흐름이 연속 흐름 형태인 경우, 상기한 바에 따라서 예정된 유체 전방부 위치를 확립하기 전에, 유체 전방부 제어 유닛 (42)은 액체 보류 수단 (31)을 활성화하여 노즐 (5)로부터의 흐름을 유체 전방부 검출기 (40)에 의해 검출되는 적당한 빈도의 드립(drip) 흐름으로 감소시키도록 배열될 수 있다. 유체 전방부 제어 설비 (43)가 이 상태에 도달할 때, 도 2c에 개시된 바와 같이 다음 용기 (3')로의 이동이 수행될 수 있다. 이동하는 동안, 유체 전방부 제어 설비 (43)가 유체 전방부 위치를 계속 제어한다. 정지형 분주 노즐을 가지는 분획 수집기 (1)의 경우, 예정된 유체 전방부 위치는 액체 보류 수단 (31)의 팽창 챔버 (34)에 공기가 들어가지 않는 것을 보장하고 노즐로부터 방울이 배출되지 않는 것을 보장하는 적당한 어떠한 위치도 될 수 있다. 그러나, 이동형 분주 노즐 (5)을 가지는 분획 수집기 (1)의 경우, 예정된 유체 전방부 위치는 두 용기 사이를 이동할 때 분주 노즐 가속시 방울이 탈착되지 않도록 위치하여야 한다.
도 2d는 다음 용기 (3')가 분주 노즐 (5) 아래에 위치하는 순간 이후에 일어나는 제4 상태를 개략적으로 도시한다. 이 제3 상태에서는 피스톤 부재 (37)가 피스톤 샤프트 (35)에 작용하는 구동 유닛 (36)에 의해 앞쪽으로 밀려진다. 챔버 (34) 내에 축적된 액체를 유출 개구를 통해 밀어내서 분주 노즐 (5)을 거쳐서 다음 용기 (3')에 내보낸다. 동시에, 또한, 유입 튜빙 (6)으로부터 공급되는 액체도 챔버 (34) 및 분주 노즐 (5)을 거쳐서 다음 용기 (3')에 방출된다. 이 제4 상태는 피스톤 요소가 도 2a에 따르는 제1 상태가 일어나는 극좌측 위치로 복귀할 때까지 존재한다. 이 상태에서, 유체 전방부 제어 설비 (43)는 본질적으로 작동하지 않는다.
본 발명에 따르는 액체 보류 장치를 설계할 때는, 당 업계 숙련자에게 당연한 바와 같이 이후에 본 출원이 정하는 요건에 기반해서 장치의 상이한 성분들의 치수 및 물질을 선택해야 한다. 그러나, 본 발명의 제1 실시양태에 따르는 장치를 설계할 때 일부 원리를 고려해야 한다.
따라서, 피스톤 부재 (37)는 유입 튜빙 (6)에서의 흐름 속도에 매우 가깝게 상응하는 속도로 밖으로 당겨지도록 제어되고, 즉, 시간 단위 당 유입 튜빙을 통해 공급되는 액체 부피(상기 방정식 I과 같은 수학식으로 계산할 때)가 항상 팽창 챔버 (34)에 생성되는 부피와 실질적으로 같다. 이 방법으로, 유체 전방부가 팽창성 챔버로부터 분주 노즐 안으로 흡입되지 못하고, 동시에 용기 (3)와 용기 (3') 사이에서 적하 또는 흘림이 방지된다.
게다가, 피스톤 부재 (37)를 유입 튜빙 (6) 내의 압력 뿐만 아니라 유출 개구의 유통 용량과 상관 있는 속도로 앞쪽으로 밀어야 하고, 이렇게 해서, 이전에 챔버에 보류된 액체 부피가 분주 수단으로 방출됨과 동시에 실질적으로 방해받지 않고 유입 튜빙으로부터의 흐름이 챔버 (34)를 통과할 것이다. 그렇지 않으면, 액체 내의 분리된 물질들의 분리도에 부정적인 영향을 끼칠 수 있을 것이다.
도 3a 및 3b는 유체 전방부 검출기 (40) 쪽으로 빛을 나아가게 하도록 배열된 광원 (44)을 더 포함하는 유체 전방부 검출기 (40)가 그렇게 수광된 빛을 검출하도록 배열되는 한 실시양태를 개략적으로 나타낸다. 도면에서 볼 수 있는 바와 같이, 광원 (44) 및 검출기는 노즐 (5)을 중심으로 마주보는 위치에 배열되고, 이렇게 함으로써, 노즐 말단의 방울이 검출기에 도달하는 빛의 양을 방울이 존재하지 않을 때에 비해 감소시킬 것이다. 한 실시양태에 따르면, 광원은 LED이고, 검출기는 어떠한 적당한 빛 검출 수단도 된다. 노즐 및 액체 전방부 센서 설비 (40),(44)의 하면도인 도 3b에 나타낸 한 실시양태에 따르면, 센서가 중심축 상에 배열될 때 일어날 수 있는 반사 문제를 피하기 위해 센서 설비가 축에서 벗어나게 배열된다.
도 4는 광섬유를 기반으로 하는 유체 전방부 센서 설비 (43)를 개시한다. 센서 설비는 공기와 합성 용융 실리카(SFS) 섬유 등의 말단 사이의 계면에서의 프레넬 반사 및 완충제와 상기 말단 사이의 계면에서의 프레넬 반사의 강도 차이를 이용한다. 개시된 실시양태는 빔 분할기 (51)를 거쳐서 센서 섬유 (50)에 빛을 도광하는 광섬유 (48)에 커플링된 광원 (44'), 예를 들어, 밝은 적색 LED를 포함한다. 센서 섬유는 종결 말단 표면 (52)이 분주 노즐 (5)에 있도록 배열되고, 개시된 실시양태에서는, 말단 표면 (52)이 액체가 예를 들어 한 방울씩 밖으로 분주되는 노즐을 통해 돌출한다. 방울이 막 떨어졌을 때, 말단 표면 (52)에는 공기가 있다. 그 계면에서 반사된 강도 (R)는 프레넬 방정식으로 계산할 수 있다.
Figure pct00002
n1은 SFS의 굴절율 1.55(600 ㎚에서)이고, n2는 공기의 굴절률 1.00 또는 완충제의 굴절률 1.33(물, 600 ㎚)이다. 공기의 경우, R은 입사하는 강도의 4.6%이고, 완충제의 경우, R은 0.58%이고, 따라서 그것은 거의 8 배의 반사 강도 차이일 것이다. 반사 강도는 센서 섬유 내에서 다시 빔 분할기 (51)의 집속 섬유 (46)로 유도된다. 집속 섬유 (46)가 광학 검출기 (40), 예를 들어 광 다이오드로 빛을 도광하여 강도가 측정된다.
도 5는 전도도 검출에 기반한 유체 전방부 센서 설비 (43)를 개시하고, 센서 (40")는 액체 존재 여부를 검출하기 위해 분주 노즐 (5)에서 전도도를 측정하기 위한 전극 설비 (53)를 포함한다.
본 발명에 따르는 장치 이외에 추가로, 또한, 본 발명의 방법을 이용하는 시스템, 예컨대 분획 수집기를 포함하는 액체 크로마토그래피 시스템은 작업 유체 전방부 제어 설비 (43), 액체 보류 수단 (31), 및 분획 수집기를 상관시키는 제어 수단을 포함하여야 한다. 이 제어 수단은 당 업계에 흔히 알려진 적당한 인터페이스 회로와 함께 개인용 컴퓨터 같은 어떠한 적당한 수단에 의해서도 확립될 수 있다.
이러한 제어 수단에 의해 실행되는 제어 단계들을 나타내는 흐름도를 도 6에 나타내었다. 응용에 의존해서, 용기 내의 액체 수준 검출, 전달된 액체 부피 계산, 액체 중에 운반되는 물질의 중요 성질 모니터링 등 같은 상이한 유형의 용기 교환 개시 척도를 이용할 수 있을 것이다.
선택된 척도와 상관없이, 제어 수단은 유체 전방부의 위치를 확인하고(90) 구동 유닛을 제어하여 피스톤을 당겨서(102) 유체 전방부를 예정 위치에 위치시킴으로써 용기 교환을 시작한다. 다음 단계는 다음 수집 용기로 교환하는 것이다(101). 다음 수집 용기가 분주 노즐 (5)에 대해 올바른 위치에 있을 때, 제어 수단은 구동 유닛 (36)이 피스톤 요소를 당기는 것을 멈추게 한다(107). 그 순간, 유입 튜빙 (6)으로부터의 액체가 유출 개구를 거쳐 분주 수단 (5) 쪽으로 흐른다.
그 다음, 제어 수단이 구동 유닛에 피스톤을 밀도록(108) 명령하여 챔버를 압축하고, 이렇게 함으로써, 챔버 내용물을 분주 노즐 (5)을 통해서 분주한다.
이렇게 본 발명을 기술하였지만, 본 발명을 많은 방법으로 변화시킬 수 있다는 것이 명백할 것이다. 이러한 변화는 본 발명의 취지 및 범위에서 벗어나는 것으로 간주하지 않아야 하며, 당 업계 숙련자에게 명백한 이러한 모든 변형은 다음 특허청구범위의 범위 내에 포함되는 것을 의도한다.
물론, 액체 크로마토그래피를 응용 분야의 적당한 한 예로 이용하였지만, 본 발명의 방법 및 장치의 응용이 이 분야에 제한되지 않는다는 점도 또한 인식하여야 한다.

Claims (7)

  1. Figure pct00003
    한 수집 용기로부터 다음 용기로 전환하는 시간 간격 동안 팽창성 챔버를 작동시켜 액체 흐름을 축적하는 단계,
    Figure pct00004
    분주 노즐에서의 유체 전방부의 위치를 확인하는 단계,
    Figure pct00005
    팽창성 챔버의 작동을 제어하여 유체 전방부를 예정 위치에 유지하는 단계,
    Figure pct00006
    팽창성 챔버를 작동시켜 축적된 액체를 제2 용기에 분주하는 단계
    를 포함하는, 분획 수집기에서 한 수집 용기로부터 다음 수집 용기로 전환할 때 액체 흐름의 분획 수집 동안에 액체 손실을 피하는 방법.
  2. 액체 보류 수단 (31)을 포함하고, 분주 노즐 (5)에서의 유체 전방부의 위치를 확인하고 유체 전방부를 예정 위치에 유지하게 액체 보류 수단 (31)을 제어하도록 배열되는 유체 전방부 제어 설비 (43)를 더 포함하는 분획 수집기.
  3. 제2항에 있어서, 유체 전방부 제어 설비 (43)가 광학 유체 전방부 검출기 (40)를 포함하는 분획 수집기.
  4. 제3항에 있어서, 광학 유체 전방부 검출기 (40)가 노즐 (5)에서 유체 흐름 경로를 가로질러서 빛을 나아가게 하는 광원 (44)을 포함하고, 광학 검출기 (40)가 상기 빛을 수광하도록 배열된 것인 분획 수집기.
  5. 제4항에 있어서, 광원 (44) 및 광학 유체 전방부 검출기 (40)가 노즐 (5)의 중심에 대해 축에서 벗어나게 배열된 분획 수집기.
  6. 제3항에 있어서, 광학 유체 전방부 검출기 (40)가 분주 노즐 (5)에서 유체 흐름 경로에 종결 말단 표면 (52)이 있도록 배열된 광학 센서 섬유 (50)에 빛을 커플링하도록 배열된 광원 (44')을 포함하고, 광학 검출기 (40)가 말단 표면 (52)으로부터 반사된 강도를 등록하도록 배열된 것인 분획 수집기.
  7. 제2항에 있어서, 유체 전방부 제어 설비 (43)가 전도도 유체 전방부 검출기 (40)를 포함하는 분획 수집기.
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