RU2634077C2 - Планарный микродозатор для газовой хроматографии - Google Patents

Планарный микродозатор для газовой хроматографии Download PDF

Info

Publication number
RU2634077C2
RU2634077C2 RU2016102217A RU2016102217A RU2634077C2 RU 2634077 C2 RU2634077 C2 RU 2634077C2 RU 2016102217 A RU2016102217 A RU 2016102217A RU 2016102217 A RU2016102217 A RU 2016102217A RU 2634077 C2 RU2634077 C2 RU 2634077C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
microdoser
sample
channels
planar
Prior art date
Application number
RU2016102217A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016102217A (ru
Inventor
Игорь Артемьевич Платонов
Юрий Иванович Арутюнов
Владимир Игоревич Платонов
Наталья Викторовна Никитченко
Максим Глебович Горюнов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НПФ МЭМС"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "НПФ МЭМС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НПФ МЭМС"
Priority to RU2016102217A priority Critical patent/RU2634077C2/ru
Publication of RU2016102217A publication Critical patent/RU2016102217A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2634077C2 publication Critical patent/RU2634077C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N30/04Preparation or injection of sample to be analysed
    • G01N30/16Injection
    • G01N30/20Injection using a sampling valve

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, а именно к устройствам ввода проб в газовый хроматограф, и может быть использовано для количественного анализа многокомпонентных сложных смесей в различных отраслях промышленности: химической, нефтяной, газовой, медицине, биологии, экологии и др. Планарный микродозатор для газовой хроматографии выполнен на плоской алюминиевой пластине, на поверхности которой методом микрофрезерования изготовлены каналы для газовых потоков и доза фиксированного объема. На пластине также установлены три пневмораспределителя 3/2 с электроуправлением, герметизация каналов обеспечивается плоским стеклом с помощью клея. Кроме того, планарный микродозатор содержит пневматический повторитель давления в линиях газа-носителя и анализируемого газа. Техническим результатом является повышение прецизионности вводимого на анализ малого объема пробы, обеспечивающего прямой ввод исследуемой пробы без деления потока как в капиллярные, так и в микронасадочные колонки и исключение бросков давления газа в момент ввода пробы. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, а именно к устройствам ввода проб в газовый хроматограф, и может быть использовано для количественного анализа многокомпонентных сложных смесей в различных отраслях промышленности: химической, нефтяной, газовой, медицине, биологии, экологии и др.
Известны дозирующие краны различных конструкций для ввода газообразных проб в хроматограф (см.: Приборы для хроматографии / К.И. Сакодынский, ВВ. Бражников, А.Н. Буров, С.А. Волков, В.Ю. Зельвенский. М.: «Машиностроение», 1973. С. 24-42).
Однако известные дозирующие краны используются только для прямого ввода газообразных проб в наполненные сорбентом колонки.
Наиболее близким к изобретению по совокупности существенных признаков является дозирующий кран хроматографа ХТ-4 для анализа дымовых газов, в котором все газовые каналы выполнены на листовом фторопласте, прижатом с двух сторон для герметизации металлическими пластинами. Переключение газовых потоков осуществляется пневмораспределителями с электрическим управлением, установленными на этих плоских металлических пластинах (см.: Арутюнов Ю.И. Хроматографическое измерение состава нефтяных газов. М.: Недра, 1987. С. 196-198, также см.: Геллер З.И., Арутюнов Ю.И., Ковбасюк А.С., Пасиченко В.Т. Хроматограф для анализа дымовых газов // Электрические станции, 1968. №5).
Недостатком известного крана является то, что он не приспособлен для прямого ввода газообразных проб в капиллярные и микронасадочные колонки без предварительного деления потока. Существенным недостатком известного крана является также относительно низкая прецизионность в условиях повторяемости величины объема вводимой на анализ пробы.
Известен также планарный микродозатор, газовые каналы которого выполнены на алюминиевой пластине методом микрофрезерования. Дозирование и управление потоками газа обеспечивается тремя химически стойкими электромагнитными 3/2 клапанами фирмы SMC, быстрота срабатывания которых составляет 10 микросекунд. Герметизация каналов осуществляется с помощью склейки алюминиевой пластины с тонкой пленкой химически инертного термопластичного полимера (см.: И.А. Платонов, В.И. Платонов, М.Г. Горюнов. Газовый хроматограф на основе планарных систем. // Журн. аналит. Химии, 2015. Том 70. №9. с. 1003-1008).
Недостатком известного микродозатора является относительно низкая прецизионность в условиях повторяемости величины объема вводимой на анлиз пробы из-за кратковременных бросков давления и нарушения динамического равновесия в момент ввода пробы.
Задачей изобретения является повышение прецизионности вводимого на анализ малого объема пробы, обеспечивающего прямой ввод исследуемой пробы без деления потока как в капиллярные, так и в микронасадочные колонки и исключение бросков давления газа в момент ввода пробы.
Эта задача решается за счет того, что в планарном микродозаторе для газовой хроматографии, содержащем плоскую пластину с каналами для газовых потоков и установленными пневмораспределителями с электрическим управлением, содержащем также плоскую пластину для герметизации этих каналов и дозу фиксированного объема, причем планарный микродозатор дополнительно содержит пневматический повторитель давления в линиях газа-носителя и анализируемого газа. Кроме того, в планарном микродозаторе герметизация каналов выполнена путем склейки пластины с газовыми каналами с плоским стеклом.
При решении поставленной задачи создается технический результат, заключающийся в повышении прецизионности в условиях повторяемости вводимого в хроматограф объема анализируемой пробы и, соответственно, уменьшения погрешности измерения высоты и площади хроматографических пиков за счет значительного уменьшения внутреннего объема газовых каналов на плоской пластине, выполненных методом микрофрезерования и выравнивания давления газообразной пробы с давлением газа-носителя с помощью пневматического повторителя давления на входе и пневматического сопротивления на выходе анализируемого газа в микродозатор. В прототипе анализируемый газ в пробе имеет давление, равное атмосферному, поэтому в момент ввода пробы из-за разности давлений газа-носителя и анализируемой пробы происходит кратковременный бросок давления и нарушение динамического равновесия в системе, что увеличивает случайную составляющую погрешности измерения высоты и площади пиков. Кроме того, за счет уменьшения внутреннего объема микродозатора обеспечена возможность уменьшения объема дозируемых на анализ газообразных проб, что позволило осуществлять прямой ввод пробы в капиллярные и микронасадочные колонки без предварительного деления потока.
Изобретение поясняется чертежом.
На фиг. 1 схематично изображен планарный микродозатор для газовой хроматографии. Микродозатор содержит плоскую алюминиевую пластину 1 с каналами для газовых потоков 2, которые герметизируются стеклянной пластиной 3 с помощью клея. На пластине 1 установлены три пневмораспределителя 3/2 с электрическим управлением 4, доза фиксированного объема 5 для анализируемой пробы газа. Кроме того, планарный микродозатор содержит регулятор давления газа-носителя 6, пневматический повторитель давления 7 и пневмосопротивление 8 для выравнивания давления в линиях газа-носителя и анализируемого газа, исключающее броски давления в дозе в момент ввода пробы в колонку для анализа и нарушение динамического равновесия в системе.
В качестве материала для создания микродозатора на плоскости был выбран алюминий в связи с инертностью его поверхности по отношению к исследуемым аналитам и простотой обработки при изготовлении системы каналов для газовых потоков на плоскости. Геометрия каналов микродозатора 0,5×0,5 мм, дозы фиксированного объема 1,0×2×25 мм, что соответствует объему дозы в 50 мкл. В качестве твердотельного термостата микродозатора выступает сама алюминиевая пластина, в которой выгравированы каналы прямоугольного сечения (на чертеже не показаны). В качестве нагревателя используется полиимидная пленка с нанесенным на ее поверхность слоем хрома. Данная технология не только облегчает монтаж термостатируемого микродозатора в хроматографическом приборе, но и приводит к существенному снижению энергопотребления прибора в целом.
Планарный микродозатор для газовой хроматографии работает следующим образом:
Операция 1 - «набор». Электрическое управление включено, и пневмораспределители 4 находятся в положении, указанном на чертеже, и анализируемый газ поступает на вход микродозатора через пневматический повторитель давления 7, который поддерживает давление в линии анализируемого газа, равное давлению газа-носителя, за счет пневмосопротивления 8 на выходе анализируемого газа. Анализируемый газ заполняет дозу 5 через открытые (А и В) газовые каналы пневмораспределителей. В это время газ-носитель поступает через каналы 2 и открытый газовый канал пневмораспределителя (С) в разделительную колонку.
Операция 2 - «анализ». Электрическое управление выключено, и пневмораспределители 4 переключаются в положение, когда анализируемый газ перестает циркулировать через дозу 5, а газ-носитель через открытые газовые каналы пневмораспределителей (А, В и С) вымывает анализируемую пробу из дозы 5 под давлением, равным давлению газа-носителя в колонку для анализа.
Экспериментальная оценка прецизионности в условиях повторяемости известного и предлагаемого планарного микродозатора для газовой хроматографии проводилась на примере анализа поверочной газовой смеси (ПГС) пропана в воздухе с концентрацией 0,2 объемных %. Эксперимент проводили на газовом хроматографе «Кристалл-5000.1» (ЗАО СКБ «Хроматэк») с использованием микронасадочной колонки на плоскости с нанодисперсным диоксидом кремния (Аэросил А-175), длина 2 м, сечение 0,2×0,2 мм при температуре колонки 40°С, газ-носитель гелий с расходом Fc=2 см3/мин, температура дозатора 40°С, детектор ДТП. При анализах с известным дозатором: объем пробы Vпр=0,125 см3 при делении потока 1:50.
По результатам десяти анализов ПГС рассчитывали относительное среднее квадратичное отклонение (ОСКО) среднего арифметического результата измерения площади Sr(A) и высоты Sr(h) хроматографического пика пропана в процентах:
Figure 00000001
где x - площадь или высота пика пропана в выборке;
Figure 00000002
- среднее арифметическое значение площади или высоты пика пропана из n=10 измерений.
Результаты экспериментов представлены в таблице «Сравнительная оценка прецизионности известного и предлагаемого дозаторов».
Figure 00000003
Как видно из приведенных в таблице данных, прецизионность измерения площади и высоты хроматографического пика пропана, связанная со случайными составляющими погрешностей величины объема вводимой пробы, изменения параметров расхода, давления, температуры и др., для предлагаемого планарного микродозатора в три раза меньше, чем для известного дозатора. Это связано прежде всего с тем, что в предлагаемом микродозаторе значительно уменьшен внутренний объем газовых каналов и исключены «непродуваемые» газом-носителем области за счет использования при изготовлении метода микрофрезерования и выравнивания давления в дозе с давлением газа-носителя в момент ввода пробы на анализ.
Использование предлагаемого планарного микродозатора для газовой хроматографии будет способствовать созданию метрологически обеспеченных методик выполнения хроматографических измерений для реализации конкретных (целевых) аналитических задач, включая экспрессные методы анализа с короткими капиллярными и микронасадочными колонками различных технологических объектов и анализы в полевых условиях с переносной конфигурацией прибора.

Claims (2)

1. Планарный микродозатор для газовой хроматографии, содержащий плоскую пластину с каналами для газовых потоков и установленными пневмораспределителями с электрическим управлением, содержащий также плоскую пластину для герметизации каналов и дозу фиксированного объема, отличающийся тем, что дополнительно содержит пневматический повторитель давления в линиях газа-носителя и анализируемого газа.
2. Планарный микродозатор для газовой хроматографии по п. 1, отличающийся тем, что герметизация газовых каналов выполнена путем склеивания пластины с каналами с плоским стеклом.
RU2016102217A 2016-01-25 2016-01-25 Планарный микродозатор для газовой хроматографии RU2634077C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016102217A RU2634077C2 (ru) 2016-01-25 2016-01-25 Планарный микродозатор для газовой хроматографии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016102217A RU2634077C2 (ru) 2016-01-25 2016-01-25 Планарный микродозатор для газовой хроматографии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016102217A RU2016102217A (ru) 2017-07-28
RU2634077C2 true RU2634077C2 (ru) 2017-10-23

Family

ID=59631907

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016102217A RU2634077C2 (ru) 2016-01-25 2016-01-25 Планарный микродозатор для газовой хроматографии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2634077C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660392C1 (ru) * 2017-08-24 2018-07-06 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" Планарный микродозатор с изменением фиксированного количества анализируемого газа в дозе

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
И. А. Платонов и др. ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ НА ОСНОВЕ ПЛАНАРНЫХ СИСТЕМ, ЖУРНАЛ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, с. 1003-1008, том 70, N 9, 12.01.2015. Collin W.R. et al., Microfabricated Gas Chromatograph for Rapid, Trace-Level Determinations of Gas-Phase Explosive Marker Compounds, American Chemical Society, V. 86, 655-663, 2014. Арутюнов Ю.И. Хроматографическое измерение состава нефтяных газов. М.: Недра, 196-198, 1987. К.И. Сакодынский и др. Приборы для хроматографии, М.: ";Машиностроение", 1973. С. 24-42. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660392C1 (ru) * 2017-08-24 2018-07-06 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" Планарный микродозатор с изменением фиксированного количества анализируемого газа в дозе

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016102217A (ru) 2017-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Regmi et al. Micro gas chromatography: An overview of critical components and their integration
Graß et al. A new PMMA-microchip device for isotachophoresis with integrated conductivity detector
Akbar et al. Chip-scale gas chromatography: From injection through detection
Lundanes et al. Chromatography: basic principles, sample preparations and related methods
Radadia et al. Micromachined GC columns for fast separation of organophosphonate and organosulfur compounds
Scott Liquid chromatography column theory
US3149941A (en) Chromatography apparatus
Serrano et al. Comprehensive two-dimensional gas chromatographic separations with a microfabricated thermal modulator
Griffiths et al. Electroosmotic fluid motion and late-time solute transport for large zeta potentials
Reidy et al. Temperature-programmed GC using silicon microfabricated columns with integrated heaters and temperature sensors
US9389207B2 (en) Portable gas analyzer
Brown et al. Advances in Chromatography: Volume 41
US7111501B2 (en) Devices and methods for separating constituents
Wang et al. Measurement of electroosmotic flow in capillary and microchip electrophoresis
Radadia et al. Partially buried microcolumns for micro gas analyzers
RU2634077C2 (ru) Планарный микродозатор для газовой хроматографии
Smith et al. Pressure-tunable GC columns with electronic pressure control
Hartner et al. On-line coupling of chip-electrochromatography and ion mobility spectrometry
US20180164260A1 (en) Chip-Scale Gas Chromatography
Lorenzelli et al. Development of a gas chromatography silicon-based microsystem in clinical diagnostics
Baur et al. Device for the detection of short trace gas pulses
CN104412105A (zh) 在水性环境中的烃的检测
Thormann Theoretical principles of capillary electromigration methods
Veriotti et al. Pulsed flow modulation for high-speed GC using a pressure-tunable column ensemble
RU2571451C1 (ru) Газовый микрохроматограф 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: 20190126