RU123959U1 - Устройство для проведения твердофазной микроэкстракции - Google Patents
Устройство для проведения твердофазной микроэкстракции Download PDFInfo
- Publication number
- RU123959U1 RU123959U1 RU2012126257/28U RU2012126257U RU123959U1 RU 123959 U1 RU123959 U1 RU 123959U1 RU 2012126257/28 U RU2012126257/28 U RU 2012126257/28U RU 2012126257 U RU2012126257 U RU 2012126257U RU 123959 U1 RU123959 U1 RU 123959U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- vials
- vial
- control unit
- phase microextraction
- holder
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)
Abstract
Устройство для проведения твердофазной микроэкстракции, включающее штатив, держатель для виал, герметично закрытые виалы с пробами, контрольную виалу, выносной термодатчик, соединенный гибким кабелем с блоком управления, электродвигатель с магнитом и магнитными мешателями, расположенными в виалах, устройство, содержащее микроволокно, дополнительно держатель для герметично закрытых виал оборудован термоэлементом Пельтье с радиатором, соединенный гибким кабелем с блоком управления.
Description
Полезная модель относится к устройствам для проведения твердофазной микроэкстракции в ходе анализа жидких объектов, содержащих летучие и нелетучие компоненты. Устройство может быть использовано в химическом анализе в процессе газохроматографического исследования проб сложного состава, требующих пробоподготовки. Традиционно твердофазная микроэкстракция используется для решения сложных аналитических задач, предусматривающих прецизионное измерение концентраций микропримесей, исключающее внесение летучих веществ (например, экстрагентов или растворителей) в анализируемую среду.
Известно устройство для проведения автоматизированной твердофазной микроэкстракции, состоящее из держателя виал, манипулятора, многофункционального устройства, реализующего функции дозирования, твердофазной экстракции и твердофазной микроэкстракции, и блока управления, соединенного с персональным компьютером. К его недостаткам следует отнести высокую стоимость, необходимость внесения конструктивных изменений в устройство газового хроматографа, высокие эксплуатационные расходы. [http://palsvstem.com/fileadmin/docs/brochures/COMBI_Brochure-Low.pdf]
Наиболее близким к заявляемой полезной модели является устройство, представляющее собой штатив с держателем для герметично закрытых стеклянных виал с пробами, выдерживаемых в изотермических условиях для достижения равновесия с паровой фазой с последующим введением в виалу устройства, содержащего микроволокно из смеси полимеров, предназначенного для поглощения летучих компонентов пробы из газовой фазы над раствором. Ввиду того, что комнатная температура незначительна и нестабильна, концентрация анализируемых веществ оказывается недостаточной и далекой от равновесной. Поэтому дополнительно требуется нагрев виалы с пробой до заданной стабильной температуры. Недостатком устройства является то, что необходимо использование прецизионного лабораторного нагревателя, обладающего значительной мощностью и функцией точного ручного регулирования температуры на уровне, определяемом условиями анализа, что приводит к недостаточно высокой воспроизводимости.
[http://sigmaaldrich.com/analvtical-chromatography/video/spme-video/manual-sampling-video.html].
Технический результат применяемой модели заключается в повышении надежности работы устройства, достоверности, воспроизводимости и удобства проведения процедуры химического анализа, включающего стадию твердофазной микроэкстракции, на основании автоматического регулирования температуры и оптимизации энергетических затрат термостатом на основе термоэлемента Пельтье.
Техническое решение достигается за счет того, что штатив с держателем, изготовленным из немагнитного материала с высокой теплопроводностью (например, алюминия), герметично закрытых виал с пробами комплектуется прецизионным нагревателем, причем, для более точного поддержания заданной температуры используют термоэлемент Пельтье, способный как нагревать, так и охлаждать целевой блок. Противоположная сторона термоэлемента оборудована воздушным радиатором для лучшего теплообмена, что способствует улучшению стабильности работы термоэлемента и понижению расхода электроэнергии за счет утилизации тепла окружающей среды. Управление термоэлементом осуществляется с помощью микропроцессорной схемы, реализующей пропорционально-интегрально-дифференциальное (ПИД) регулирование, позволяющее точно отслеживать и компенсировать возможные колебания температуры. Контроль температуры осуществляется выносным цифровым прецизионным термодатчиком, причем его размещение в наполненной виале, соседней по отношению к анализируемой пробе, дает возможность учитывать тепловую инерцию образца. Дополнительно на держателе виал с пробами укреплено магнитное перемешивающее устройство.
На фиг.1 изображено устройство для проведения твердофазной микроэкстракции. Данное устройство состоит из штатива 1, держателя для виал 2, элемента Пельтье 3, радиатора 4, одной или нескольких одинаково заполненных виал с пробами 5, контрольной виалы 6, выносного термодатчика 7, гибких кабелей 8, блока управления 9, электродвигателя 10, магнита 11, магнитных мешателей 12 и устройства 13, содержащего микроволокно.
Устройство твердофазной микроэкстракции работает следующим образом. В штатив 1 устанавливают держатель для виал 2, к которому прикреплен элемент Пельтье 3, оборудованный радиатором 4 и соединенный кабелем 8 с блоком управления 9. Установив одну или несколько одинаково заполненных жидкими пробами (как правило, 10 см3 для виалы вместимостью 15 см3) и герметично закупоренных виал 5, к ним добавляют виалу 6, заполненную тем же количеством воды или пробы, в нее вводят выносной термодатчик 7, соединенный кабелем 8 с блоком управления 9. Данная виала устанавливается по соседству с очередной виалой с пробой. После включения блока управления 9 на нем устанавливают требуемую условиями текущего анализа стабилизированную температуру (как правило, в диапазоне 30-60°C), поддерживаемую с помощью элемента Пельтье 3, и ожидают стабилизации температуры, отображаемой на экране блока управления. Если методика анализа предусматривает перемешивание пробы, то в виалы вносятся магнитные мешатели 12 (например, железные стержни в стеклянной или другой инертной оболочке) и приводится в действие магнитная мешалка, состоящая из магнита 11, горизонтально закрепленного на валу электродвигателя 10, расположенного так, чтобы действие магнитного поля распространялось на виалу 5 с анализируемой в данный момент пробой и виалу 6, и соединенного кабелем 8 с блоком управления 9. После выдерживания пробы в нагретом состоянии в держателе 2 в течение времени, определенного методикой анализа (как правило, 10-30 мин), в виалу 5 вводят устройство 13, содержащее микроволокно, сорбирующее целевые летучие компоненты пробы. Подготовленное волокно в составе устройства 13 затем переносится в нагретое устройство дозирования газового хроматографа и выделившиеся в результате адсорбции летучие компоненты анализируются согласно используемой методике анализа. При наличии нескольких проб устройство 13, содержащее микроволокно, извлекается из узла дозирования хроматографа и вводится в виалу со следующей пробой, после чего процесс анализа повторяется аналогично до завершения анализа всех проб.
Преимуществом и положительными сторонами устройства являются повышение надежности работы устройства, улучшенные условия проведения анализа, включающего этап твердофазной микроэкстракции нагретой пробы за счет более точного регулирования температуры и экономии электроэнергии термостатом на основе термоэлемента Пельтье.
Данное устройство пригодно для выполнения твердофазной микроэкстракции вин, коньяков, ликеро-водочной продукции (как подлинных, так и фальсифицированных) и вспомогательных материалов.
Claims (1)
- Устройство для проведения твердофазной микроэкстракции, включающее штатив, держатель для виал, герметично закрытые виалы с пробами, контрольную виалу, выносной термодатчик, соединенный гибким кабелем с блоком управления, электродвигатель с магнитом и магнитными мешателями, расположенными в виалах, устройство, содержащее микроволокно, дополнительно держатель для герметично закрытых виал оборудован термоэлементом Пельтье с радиатором, соединенный гибким кабелем с блоком управления.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012126257/28U RU123959U1 (ru) | 2012-06-22 | 2012-06-22 | Устройство для проведения твердофазной микроэкстракции |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012126257/28U RU123959U1 (ru) | 2012-06-22 | 2012-06-22 | Устройство для проведения твердофазной микроэкстракции |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU123959U1 true RU123959U1 (ru) | 2013-01-10 |
Family
ID=48807516
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012126257/28U RU123959U1 (ru) | 2012-06-22 | 2012-06-22 | Устройство для проведения твердофазной микроэкстракции |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU123959U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9718844B2 (en) | 2012-07-24 | 2017-08-01 | Evonik Degussa Gmbh | Process for preparing alkenylhalosilanes and reactor suitable therefor |
-
2012
- 2012-06-22 RU RU2012126257/28U patent/RU123959U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9718844B2 (en) | 2012-07-24 | 2017-08-01 | Evonik Degussa Gmbh | Process for preparing alkenylhalosilanes and reactor suitable therefor |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Jeannot et al. | Single drop microextraction—development, applications and future trends | |
CN203474810U (zh) | 聚合酶连锁反应装置 | |
US8806965B2 (en) | Headspace sample introduction device | |
Lou et al. | Extraction of formic and acetic acids from aqueous solution by dynamic headspace-needle trap extraction: temperature and pH optimization | |
Huang et al. | Novel extraction approach for liquid samples: stir cake sorptive extraction using monolith | |
McKinnon et al. | A twin titration microcalorimeter for the study of biochemical reactions | |
CN102121921A (zh) | 用于质谱分析的基质添加系统 | |
CN202119758U (zh) | 油浴式衍生反应器 | |
CN111122751A (zh) | 一种全自动转塔式固相微萃取、顶空和液体进样一体装置 | |
RU123959U1 (ru) | Устройство для проведения твердофазной микроэкстракции | |
CN211652720U (zh) | 一种全自动转塔式固相微萃取、顶空和液体进样一体装置 | |
Mohammadi et al. | Automated dynamic headspace organic solvent film microextraction for benzene, toluene, ethylbenzene and xylene: renewable liquid film as a sampler by a programmable motor | |
CN204286910U (zh) | 一种适用于高锰酸盐指数自动监测仪的消解比色搅拌装置 | |
CN203164043U (zh) | 一种样品制备仪 | |
Nazari Serenjeh et al. | Semi-automated cloud point extraction with cold column trapping of surfactant-rich phase for phenazopyridine determination in human serum | |
Dong et al. | Mid‐scale free‐flow electrophoresis with gravity‐induced uniform flow of background buffer in chamber for the separation of cells and proteins | |
CN205404460U (zh) | 一种凝胶时间测定装置 | |
Pérez-Enciso et al. | Low-temperature calorimetry on molecular glasses and crystals | |
CN102100976B (zh) | 一种采用挥发性溶剂的顶空液相微萃取装置 | |
CN107290465A (zh) | 色谱柱温度控制电路 | |
CN205263008U (zh) | 一种凝固点测定实验中的金属冷浴装置 | |
CN110632233A (zh) | 定温色谱装置 | |
CN204142661U (zh) | 一种两组份液-液、固-液平衡体系溶解度测定仪 | |
CN204177779U (zh) | 液相色谱仪色谱柱恒温箱恒温系统改良结构 | |
CN201643777U (zh) | 一种果实香气萃取装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB1K | Licence on use of utility model |
Free format text: LICENCE Effective date: 20131219 |
|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20200623 |