RU2473078C1 - Устройство криофокусирования для газовой хроматографии - Google Patents
Устройство криофокусирования для газовой хроматографии Download PDFInfo
- Publication number
- RU2473078C1 RU2473078C1 RU2011135425/28A RU2011135425A RU2473078C1 RU 2473078 C1 RU2473078 C1 RU 2473078C1 RU 2011135425/28 A RU2011135425/28 A RU 2011135425/28A RU 2011135425 A RU2011135425 A RU 2011135425A RU 2473078 C1 RU2473078 C1 RU 2473078C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heater
- capillary
- chromatographic column
- cryofocusing
- thermostat
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
Изобретение относится к криофокусирующим устройствам для хроматографического анализа, предназначенным для охлаждения части капилляра хроматографической колонки и его быстрого нагрева с целью сорбции (концентрирования) компонентов анализируемой смеси за счет охлаждения на небольшом участке в начале хроматографической колонки и последующей десорбции за счет нагрева этого участка капилляра. Устройство криофокусирования состоит из закрепленного внутри термостата газового хроматографа быстродействующего нагревателя, выполненного в виде спирали из платиновой проволоки, внутри которой расположен кварцевый капилляр, по которому движется элюент. Нагреватель является одновременно датчиком температуры и расположен внутри закрепленного в термостате колонок газового хроматографа подвижного относительно нагревателя раструба, в узкой части которого расположена форсунка, связанная через трубопровод с источником хладагента (СОили жидкий азот). Раструб имеет на своей поверхности два диаметрально противоположных паза, ширина которых соответствует наружному диаметру нагревателя. Техническим результатом изобретения является создание компактной криоловушки с регулируемой зоной захолаживания, которую можно разместить в термостате колонок хроматографа в непосредственной близости к выходу инжектора или термодесорбера с концентрационной трубкой, заполненной тенаксом, а также обеспечение возможности использования в качестве криоловушки участка капиллярной хроматографической колонки, на которой осуществляется разделение анализируемых веществ. 2 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к криофокусирующим устройствам для газохроматографического анализа, например, примесей воздуха, сконцентрированных в концентрационной трубке с тенаксом, которые десорбируются из нее при температуре 250÷300°C и вновь концентрируются на коротком участке кварцевого капилляра или непосредственно капиллярной хроматографической колонки, охлаждаемой жидким азотом или другим хладагентом.
Уровень техники
Известно устройство для криофокусирования (Ю.С.Другов, А.А.Родин «Пробоподготовка в экологическом анализе», стр.91, Издательство БИНОМ, Лаборатория знаний, 2009 г.), в которых десорбированные примеси улавливают в стальном капилляре, охлаждаемом хладагентом, а затем капилляр помещают в горячую воду с температурой 90-95°С.
Недостатками данного устройства являются возможность возникновения химических реакций активных анализируемых соединений с материалом капилляра, а также недостаточный диапазон температур, до которых нагревается капилляр, что может привести к неполной десорбции анализируемых веществ из криогенной ловушки. Кроме того, применение горячей воды в качестве нагревателя осложняет возможность размещения криофокусирующего устройства внутри термостатов хроматографов.
Наиболее близким к предлагаемому является устройство по патенту RU 2137260 C1, H01L 35/28, F25B 21/02, G01N 30/02 «Термоэлектрический холодильник с быстродействующим нагревателем для хроматографа», состоящее из источника хладагента, в качестве которого используется полупроводниковый термоэлектрический холодильник, и нагревателя, выполненного в виде металлической спирали, помещенной внутрь керамической трубки.
Недостатками данного устройства являются невозможность установки данной системы в термостат хроматографа, т.к. полупроводники могут работать до температур максимум 150°C, что делает невозможным анализ компонентов смеси с более высокими температурами кипения, кроме того, керамическая трубка, в которую помещены нагреватель и капилляр, за счет свой массы увеличивает время как охлаждения, так и нагрева капилляра, что соответственно приводит к увеличению времени анализа и времени десорбции из криоловушки, и соответствующему размыванию пробы при вводе в хроматографическую колонку.
Раскрытие изобретения
Целью изобретения является создание компактной криоловушки с регулируемой зоной захолаживания, которую можно разместить в термостате колонок хроматографа в непосредственной близости к выходу инжектора или термодесорбера с концентрационной трубкой, заполненной тенаксом, а также обеспечение возможности использования в качестве криоловушки участка капиллярной хроматографической колонки, на которой осуществляется разделение анализируемых веществ.
Технический результат выражается в исключении размывания пробы при вводе в капиллярную хроматографическую колонку из термодесорбера с концентрационной трубкой.
Описание чертежей
Предлагаемое устройство изображено на Фиг.1, 2.
Осуществление изобретения
Устройство состоит из закрепленного на стенке термостата 1 колонок хроматографа нагревателя 2, который является одновременно датчиком температуры и выполнен в виде спирали из платины, внутри которой расположен кварцевый капилляр 3 или капиллярная колонка, соединенные с выходом инжектора 4, в котором расположена концентрационная трубка 5 термодесорбера. На стенке термостата 1 на подвижном кронштейне 6 закреплен раструб 7 с форсункой 8, расположенной в узкой его части, связанный через трубопровод 9 с источником хладагента, в качестве которого может быть использован жидкий азот, CO2 в баллоне или фреон. Раструб 7 содержит два расположенных диаметрально противоположно паза 10, ширина которых больше, чем диаметр нагревателя 2, что позволяет за счет подвижности кронштейна 6 перемещать раструб 7 как в направлении, перпендикулярном капилляру 3, так и располагать раструб 7 параллельно капилляру 3, регулируя таким образом ширину зоны захолаживания, которое обеспечивается за счет потока хладагента, выходящего из форсунки 8. Длина нагревателя 3 больше, чем зона захолаживания, что необходимо для обогрева и термодесорбции из них участков капилляра 3, охлажденных вне раструба 7 за счет теплопроводности и передачи тепла излучением от раструба 7 к капилляру 3.
Устройство работает следующим образом. На источнике хладагента открывается вентиль, и через трубопровод 9 хладагент поступает в форсунку 8, на выходе которой за счет фазового перехода вещества из жидкого состояния в газообразное происходит захолаживание, глубина которого определяется типом применяемого хладагента и его расходом через форсунку 8. В зависимости от положения раструба 7 захолаживается соответствующий участок капилляра 3. Путем нагрева заполненной тенаксом концентрационной трубки 5 термодесорбера осуществляется термодесорбция сконцентрированных на тенаксе анализируемых компонентов. Перейдя в парообразное состояние, сконцентрированные компоненты потоком газа-носителя переносятся из концентрационной трубки 5 в капилляр 3, в качестве которого может использоваться начальный участок кварцевой капиллярной колонки. В зоне захолаживания, длина которой определяется положением раструба 7, испарившиеся компоненты анализируемой смеси снова переходят в жидкое или твердое состояние, располагаясь при этом в объеме, в сотни раз меньшем, чем они находились в концентрационной трубке 5, т.е. происходит криофокусирование. После периода времени, достаточного для полной термодесорбции анализируемых веществ с тенакса, концентрационная трубка 5 охлаждается или удаляется, и затем подается питающее напряжение на нагреватель 2, т.е. он разогревается сам и разогревает находящийся в нем капилляр 3 со сфокусированными за счет замораживания анализируемыми компонентами. Нагрев спирали нагревателя 2 до температуры, гарантирующей полную термодесорбцию, производится за доли или единицы секунды в зависимости от выбранной температуры. Питание нагревателя 2, который является одновременно и датчиком температуры, осуществляется импульсным напряжением, т.е. нагрев осуществляется импульсом напряжения, а измерение температуры (величины сопротивления нагревателя) производится между импульсами. В качестве материала спирали нагревателя 2 выбрана платина, имеющая большой ТКС (температурный коэффициент сопротивления). Изменение (регулирование) мощности, подаваемой на нагреватель 2, осуществляется за счет изменения длительности нагревающего импульса, частота следования импульсов составляет несколько килогерц. Нагреватель 2 разогревается до температуры, достаточной для полной десорбции анализируемых веществ из захоложенной зоны, и эта температура автоматически поддерживается на нагревателе 2 в течение времени, необходимого для полной десорбции, а затем нагрев отключается. Десорбированные вещества переносятся потоком газа-носителя из зоны криофокусирования в хроматографическую колонку, где осуществляется их разделение.
Нагреватель имеет три режима работы:
- быстрый нагрев до фиксированной температуры;
- ступенчатый подъем температуры с несколькими фиксированными изотермами;
- режим линейного программирования температуры в широком диапазоне скоростей подъема температуры с несколькими фиксированными изотермами.
Возможности регулирования размера зоны захолаживания и режимов термодесорбции (нагрева) позволяют легко адаптировать предлагаемое криофокусирующее устройство к различным аналитическим задачам и повысить качество анализов.
Claims (1)
- Устройство криофокусирования для газовой хроматографии, состоящее из источника хладагента, связанных с терморегулятором датчика температуры и быстродействующего нагревателя, выполненного в виде спирали из проволоки, внутри которой расположен капилляр, по которому движется элюент, отличающееся тем, что нагреватель, являющийся одновременно датчиком температуры, расположен внутри подвижного относительно нагревателя раструба, в узкой части которого расположена форсунка, связанная через трубопровод с источником хладагента, а раструб имеет на своей поверхности два расположенных диаметрально противоположно паза, ширина которых соответствует наружному диаметру нагревателя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011135425/28A RU2473078C1 (ru) | 2011-08-24 | 2011-08-24 | Устройство криофокусирования для газовой хроматографии |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011135425/28A RU2473078C1 (ru) | 2011-08-24 | 2011-08-24 | Устройство криофокусирования для газовой хроматографии |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2473078C1 true RU2473078C1 (ru) | 2013-01-20 |
Family
ID=48806640
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011135425/28A RU2473078C1 (ru) | 2011-08-24 | 2011-08-24 | Устройство криофокусирования для газовой хроматографии |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2473078C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU842578A1 (ru) * | 1979-09-25 | 1981-06-30 | Всесоюзный Научно-Исследовательскийи Проектно-Конструкторский Институткомплексной Автоматизации Нефтянойи Газовой Промышленности | Концентратор примесей дл газовогоХРОМАТОгРАфА |
RU2099700C1 (ru) * | 1996-02-27 | 1997-12-20 | Александр Борисович Беликов | Десорбер |
RU2137260C1 (ru) * | 1997-12-05 | 1999-09-10 | Институт химических проблем микроэлектроники | Термоэлектрический холодильник с быстродействующим нагревателем для хроматографа |
US20100000291A1 (en) * | 2008-07-03 | 2010-01-07 | White Robert L | Gas chromatograph oven |
-
2011
- 2011-08-24 RU RU2011135425/28A patent/RU2473078C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU842578A1 (ru) * | 1979-09-25 | 1981-06-30 | Всесоюзный Научно-Исследовательскийи Проектно-Конструкторский Институткомплексной Автоматизации Нефтянойи Газовой Промышленности | Концентратор примесей дл газовогоХРОМАТОгРАфА |
RU2099700C1 (ru) * | 1996-02-27 | 1997-12-20 | Александр Борисович Беликов | Десорбер |
RU2137260C1 (ru) * | 1997-12-05 | 1999-09-10 | Институт химических проблем микроэлектроники | Термоэлектрический холодильник с быстродействующим нагревателем для хроматографа |
US20100000291A1 (en) * | 2008-07-03 | 2010-01-07 | White Robert L | Gas chromatograph oven |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5808178A (en) | High speed gas chromatography | |
US10641748B2 (en) | Flow-field-induced temperature gradient gas chromatography | |
JP4569633B2 (ja) | 液体クロマトグラフィーによる分析方法及び装置 | |
US5447556A (en) | Sample injection apparatus and method | |
JP6804486B2 (ja) | ガスクロマトグラフィーシステムのためのフルードレス型カラムオーブン | |
US20080148815A1 (en) | Preconcentrators and methods of making and using the same | |
JP2007517223A (ja) | Phasedマイクロアナライザiv | |
JPH02290551A (ja) | 改良されたガスクロマトグラフィー法及びその装置 | |
CN201903535U (zh) | 一种色谱柱快速加热装置 | |
CN102645492B (zh) | 与气相色谱联用的连续气体液相微萃取装置 | |
JP2005518529A (ja) | クロマトグラフィーのための移動相処理 | |
US7914612B2 (en) | Compliant column sheath assembly for gas chromatography | |
US20170189882A1 (en) | Preconcentrator for absorbing/desorbing at least one component of gas | |
CN104807897B (zh) | 具有改进的热稳定性的过程分析装置 | |
RU2473078C1 (ru) | Устройство криофокусирования для газовой хроматографии | |
US9234608B2 (en) | Heated rotary valve for chromotography | |
JP2005283317A (ja) | ガス分析装置 | |
CN111033213A (zh) | 包括多种成分的流体样品的部分转化的设备和方法以及用于在线确定和分析这些成分的方法 | |
CN208753264U (zh) | 一种具有快速加热传热组件的离子迁移谱仪的迁移管及离子迁移谱仪 | |
CN203551528U (zh) | 带有冷喷温度控制的全二维气相色谱 | |
EP3532834B1 (en) | Expansion regulation in carbon dioxide based chromatographic systems | |
CN203414448U (zh) | 具有改善的热稳定性的过程分析装置 | |
CN110632233A (zh) | 定温色谱装置 | |
CN206594120U (zh) | 一种毛细管液相色谱柱控温装置 | |
RU2302630C1 (ru) | Капиллярный газовый хроматограф для анализа органических и неорганических веществ |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150825 |