WO2017149620A1 - 分取装置 - Google Patents

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Inventor
舟田 康裕
Original Assignee
株式会社島津製作所
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    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a fractionation device that separates and collects one or more components contained in a sample with a chromatographic column, and particularly relates to a fractionation device that includes a supercritical fluid in a mobile phase.
  • Supercritical Fluid Chromatograph is a chromatograph that includes a fluid (supercritical fluid) having a temperature and pressure exceeding the critical point (critical temperature, critical pressure) in the mobile phase. It has the characteristic that the melt
  • a supercritical fluid chromatograph using carbon dioxide as a supercritical fluid has a low viscosity of the mobile phase, so that the components can be separated in a short time by increasing the flow rate of the mobile phase (see Patent Document 1).
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram of a fractionation apparatus using such a supercritical fluid chromatograph.
  • the fractionation apparatus 50 includes a column 51, a column oven 52, a detector 53, liquid feed pumps 55a and 55b, and a movement.
  • a phase source 56, an autosampler 57, and a fraction collector 58 that houses a plurality of collection containers 58a are provided.
  • the mobile phase source 56 supplies a cylinder 56a for supplying a supercritical fluid (for example, carbon dioxide having a critical pressure of 7.4 MPa and a critical temperature of 31 ° C.) and a solvent such as methanol called a modifier (modifier). It is comprised with the solvent container 56b.
  • a supercritical fluid for example, carbon dioxide having a critical pressure of 7.4 MPa and a critical temperature of 31 ° C.
  • a solvent such as methanol
  • an input side channel 511 connected to the liquid feed pumps 55a and 55b is provided, and an autosampler 57 is provided in the middle of the input side channel 511. Further, an output-side flow path 512 is provided at the other end of the column 51, and a detector 53 is provided at the end thereof.
  • a detector 53 a multi-wavelength detector using a PDA (Photo-Diode-Array), a UV detector, or the like is used.
  • the modifier is added to the supercritical fluid to adjust the dissolution power of the supercritical fluid, and the ratio of the supercritical fluid to the modifier is set according to the desired dissolution power. Therefore, when a sample solution using a modifier as a solvent is introduced into the LC channel, the ratio between the supercritical fluid and the modifier contained in the mobile phase changes.
  • the problem to be solved by the present invention is that, in a preparative device using a supercritical fluid chromatograph, it is possible to suppress the change in the dissolution power of the mobile phase accompanying the introduction of the sample and to easily prepare the sample. Is to do so.
  • Supercritical fluids have different dissolving power depending on their temperature and pressure. Therefore, by adding a supercritical fluid adjusted to a predetermined temperature and pressure to a solid sample, the components contained in the solid sample are selectively dissolved. Can be extracted (eluted).
  • the fractionation device according to the present invention is such that components contained in a sample are introduced into a mobile phase by utilizing such properties of a supercritical fluid.
  • the sorting apparatus which has been made to solve the above problems, a) an extraction container in which the sample is stored; b) a mobile phase supply device for supplying a mobile phase containing a supercritical fluid to the extraction vessel; c) a chromatograph having a column that temporally separates one or more components contained in the sample, and a detector that detects each component eluted from the column; d) a fraction collector for fractionating each component separated by the column based on the detection result of the detector; e) a flow path through which the mobile phase supplied from the mobile phase supply device to the extraction container flows into the column.
  • the sample when the sample is in a solid state, it is stored in the extraction container as it is. To do.
  • the sample is stored in the extraction container and the mobile phase is supplied from the mobile phase supply device to the extraction container, one or more components contained in the sample in the extraction container are changed according to the dissolving power of the supercritical fluid contained in the mobile phase. Selectively dissolved and extracted.
  • the mobile phase containing the extract (component) from the sample flows through the flow path to the column, where it is separated for each component, detected by a detector, and then fractionated by a fraction collector.
  • the sorting device further includes: f) an on-off valve provided in the flow path; g) It is preferable to include a control unit that controls the operation of the on-off valve.
  • the sorting apparatus preferably further includes at least one of heating means for heating the extraction container and pressure adjusting means for adjusting the inside of the extraction container to a predetermined pressure. According to this configuration, the supercritical fluid supplied to the extraction container can be maintained in a supercritical state, and the dissolving power of the supercritical fluid can be adjusted.
  • the sample is contained in the extraction container, and the mobile phase containing the supercritical fluid is supplied to the extraction container, whereby the components of the sample can be extracted and flowed to the chromatograph together with the mobile phase.
  • the components in the sample can be separated and collected without using a solvent that affects the dissolution power of the mobile phase.
  • the preparation work of dissolving the sample in the solvent can be eliminated.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a sorting apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a sorting apparatus according to the present embodiment.
  • the fractionation device 10 of the present embodiment includes an extraction unit 20, a chromatograph unit 30, a fraction collector 40, a cylinder 100, a pressurization pump 101, a solvent container 102, a modifier pump 103, piping connecting them, and an extraction unit 20.
  • the control unit 50 controls the operation of the chromatograph unit 30, fraction collector 40, pressurizing pump 101, and modifier pump 103.
  • the extraction unit 20 includes a first flow path switching valve 201, an extraction container 202, a temperature control device 203, a needle 204, a second flow path switching valve 205, and a pipe connecting them.
  • the extraction container 202 a cylindrical container having a diameter of 2 mm to 30 mm and a height of about 8 mm to 30 mm is used. In FIG. 1, a plurality of extraction containers 202 are provided, but one extraction container 202 may be provided.
  • the chromatograph unit 30 includes a pipe 300 connected to one port of the second flow path switching valve 205, a separation column 301, a back pressure adjustment valve 302, and a detector 303 provided in the pipe 300. .
  • the detector 303 is composed of, for example, an ultraviolet-visible spectrophotometer.
  • the detection signal of the detector 303 is stored in the storage unit 51 provided in the control unit 50.
  • the fraction collector 40 includes a plurality of sorting containers 401 and an electromagnetic valve 402 that is a flow path switching valve.
  • the electromagnetic valve 402 operates in accordance with a control signal from the control unit 50, and connects the flow path from the chromatograph unit 30 to either the sorting container 401 or the drain (not shown).
  • control unit 50 includes a sorting operation control unit 52 as a functional block.
  • the function of the sorting operation control unit 52 will be described later.
  • the entity of the control unit 50 is a personal computer in which required software is installed, and an input unit 501 and a display unit 502 are connected to the personal computer.
  • the operation of the preparative device 10 according to the present embodiment is performed by separating one or more active ingredients contained in a sample (natural product) with a separation column 301 using carbon dioxide as a supercritical fluid.
  • a separation column 301 using carbon dioxide as a supercritical fluid.
  • the case of collecting in the collection container 401 will be described as an example.
  • a natural product is put in the extraction container 202 as a sample, and a needle 204 is attached to one end thereof. These operations may be performed by the user or the control unit 50. Further, a needle moving mechanism for moving the needle 204 may be provided, and the controller 50 may control the needle moving mechanism so that the attaching operation and the detaching operation of the needle 204 with respect to the extraction container 202 may be automatically performed. Subsequently, the ports of the first flow path switching valve 201 and the second flow path switching valve 205 are set to the connected state shown in FIG.
  • carbon dioxide (supercritical fluid) is drawn out from the cylinder 100 while being pressurized by the pressure pump 101.
  • a modifier modifier
  • Both of these are sent via the first flow path switching valve 201 to the extraction container 202 whose temperature can be adjusted by the temperature control device 203.
  • the pressure of the flow path between the pressurization pump 101 and the separation column 301 is set to a pressure exceeding the critical pressure (7.4 MPa) of carbon dioxide by the pressurization pump 101 and the back pressure adjustment valve 302, and the temperature control device 203 is used.
  • the carbon dioxide (supercritical fluid) in the extraction container 202 enters a supercritical state.
  • Carbon dioxide in the supercritical state has a dissolving power according to its temperature and pressure, and the sample (natural product) in the extraction container 202 is dissolved according to this dissolving power, and is an effective component that is a target component in the sample.
  • Ingredients are extracted.
  • the sample contains various components such as pigments, lipids and sugars in addition to natural products, and these components are extracted together with the active components depending on the temperature and pressure of carbon dioxide.
  • the supercritical fluid containing the extract in the extraction container 202 reaches the chromatograph unit 30 from the needle 204 via the second flow path switching valve 205.
  • the separation column 301 is heated to a temperature exceeding the critical temperature by a column oven (not shown), and the supercritical fluid containing the extract from the sample is converted into each component when passing through the separation column 301.
  • each component is detected by the detector 303.
  • a detection signal from the detector 303 is output to the control unit 50, and the sorting operation control unit 52 generates a chromatogram based on the detection signal and displays the chromatogram on the display unit 502. Further, the sorting operation control unit 52 calculates the change rate of the detection signal from the detector 303.
  • the point in time when the absolute value of the rate of change in the value of the detection signal exceeds a predetermined value is determined as the start of elution of the target component.
  • the electromagnetic valve 402 of the fraction collector 40 is operated at a time after a predetermined delay time from that time, and the target component is collected in the sorting container 401.
  • the predetermined delay time is a value obtained based on the length of the flow path from the detector 303 to the electromagnetic valve 402, the flow velocity of the mobile phase, and the like, and is stored in advance in the storage unit 51 of the control unit 50. Yes.
  • the supercritical fluid flowing through the flow path 300 of the chromatograph unit 30 passes through the back pressure regulating valve 302 and is no longer in the supercritical state, and is then collected in the sorting container 401 of the fraction collector 40.
  • the sorting operation control unit 52 determines that the time when the absolute value of the rate of change of the value of the output signal becomes smaller than a predetermined value is the end of elution of the target component. Then, at the time point after the above-mentioned delay time from that time point, the electromagnetic valve 402 of the fraction collector 40 is operated to end the collection of the target component.
  • the extraction unit 20 is disposed in the flow path between the mobile phase supply sources 100, 102 containing the supercritical fluid and the chromatograph unit 30, and the mobile phase is supplied into the extraction container 202 to thereby perform the extraction. Components are extracted from the sample in the container 202. For this reason, an unnecessary solvent is introduced into the mobile phase, unlike the conventional fractionation apparatus in which the sample is dissolved in an organic solvent such as a modifier and then introduced into the mobile phase containing the supercritical fluid. Thus, fluctuations in the melting power of the mobile phase accompanying the introduction of the sample can be suppressed. For this reason, a large amount of sample can be put in the extraction container 202, and the component extracted from this sample can be introduce
  • the separation column 301 is clogged with solids such as precipitates, and the separation performance of the separation column 301 is impaired. There is nothing.
  • the second flow path switching valve 205 is switched to change the mobile phase in the extraction container 202 to the chromatograph unit 30. You may make it flow.
  • the predetermined time may be a time for completely dissolving the sample in the extraction container 20 or a time for partially dissolving the sample.
  • the remaining sample can be dissolved by supplying the mobile phase to the extraction container 202 again.
  • a large amount of sample can be stored in one extraction container 202, and components can be extracted from the sample in the one extraction container 202 a plurality of times to perform sorting.
  • the second flow path switching valve 205 functions as the on-off valve of the present invention.
  • an on-off valve is provided in the flow path from the extraction container 202 to the chromatograph unit 30 until a predetermined time has elapsed after the mobile phase is supplied to the extraction container 202.
  • the on-off valve may be closed and the on-off valve may be opened when a predetermined time has elapsed.

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Abstract

本発明に係る分取装置は、試料が収容される抽出容器と、超臨界流体を含む移動相を前記抽出容器に供給する移動相供給装置と、試料に含まれる1乃至複数の成分を時間的に分離するカラム、及び該カラムから溶出した各成分を検出する検出器を有するクロマトグラフと、前記検出器の検出結果に基づき、前記カラムで分離された各成分を分取するフラクションコレクターと、前記移動相供給装置から前記抽出容器に供給された移動相を前記カラムに流す流路とを備えることを特徴とする。

Description

分取装置
 本発明は、試料に含まれる1ないし複数の成分をクロマトグラフのカラムで分離し、採取する分取装置に関し、特に、移動相に超臨界流体を含む分取装置に関する。
 超臨界流体クロマトグラフ(Supercritical Fluid Chromatograph; SFC)は、臨界点(臨界温度、臨界圧力)を超える温度及び圧力を有する流体(超臨界流体)を移動相に含むクロマトグラフであり、温度及び圧力を調整することによって移動相の溶出力を制御することができるという特徴を有している。特に、超臨界流体として二酸化炭素を用いた超臨界流体クロマトグラフは、移動相の粘性が低いため、移動相の流速を高めて短時間で成分を分離することができる(特許文献1参照)。
 図2は、このような超臨界流体クロマトグラフを用いた分取装置の概略構成図であり、分取装置50は、カラム51、カラムオーブン52、検出器53、送液ポンプ55a、55b、移動相源56、オートサンプラ57、複数の回収容器58aを収容するフラクションコレクター58を備える。移動相源56は、超臨界流体(例えば、臨界圧力が7.4MPa、臨界温度が31℃である二酸化炭素)を供給するボンベ56a及びモディファイア(修飾剤)と呼ばれるメタノール等の溶媒を供給する溶媒容器56bで構成される。カラム51の一方の端には、送液ポンプ55a、55bに繋がる入力側流路511が設けられており、入力側流路511の途中にオートサンプラ57が設けられている。また、カラム51の他方の端には出力側流路512が設けられており、その先に検出器53が設けられている。検出器53としては、PDA(Photo Diode Array)を用いた多波長検出器やUV検出器等が用いられる。
 一般的な液体クロマトグラフ(Liquid Chromatograph; LC)を用いた分取装置では、試料成分の溶出挙動(すなわち、カラム内の固定相に対する試料成分の吸着のし易さや溶離のし易さ等)に対する影響を小さくするため、移動相と同じ物質を溶媒としてこれに試料を溶解したものがLC流路に導入される。しかしながら、超臨界流体クロマトグラフの場合、移動相である超臨界流体を溶媒として用いることができない。そのため、上記分取装置50では、モディファイア(修飾剤)に試料を溶解したもの(試料溶液)をオートサンプラ57から入力側流路511に導入している。
特開2010-101875号公報
 モディファイアは、超臨界流体の溶出力を調整するために超臨界流体に添加されるものであり、所望の溶出力に応じて超臨界流体とモディファイアの比率が設定されている。従って、モディファイアを溶媒とする試料溶液がLC流路に導入されると、移動相に含まれる超臨界流体とモディファイアの比率が変化してしまう。
 また、分取効率を上げるためには入力側流路511に導入する試料溶液中の成分の濃度をできるだけ高くすることが望ましいが、試料の種類によってはモディファイアに対する溶解度が低く、試料とモディファイアをそのまま混合しただけでは試料を十分に溶解させることができない。このような場合、目的成分をモディファイアに溶解させるために超音波振動を付与したり、ジメチルスルホキシド(Dimethyl sulfoxide;DMSO)といった溶解補助剤を添加したりする手法が採られるが、これらの手法では試料の調製に時間や手間がかかる。
 本発明が解決しようとする課題は、超臨界流体クロマトグラフを用いた分取装置において、試料の導入に伴う移動相の溶出力の変化を抑えること、及び試料の調製を簡単に行うことができるようにすることである。
 超臨界流体は、その温度や圧力によって溶解力が変化するため、所定の温度及び圧力に調整された超臨界流体を固体試料に加えることにより、該固体試料に含まれる成分を選択的に溶解して抽出(溶出)することができる。本発明に係る分取装置は、このような超臨界流体の性質を利用して試料中に含まれる成分を移動相中に導入するようにしたものである。
 すなわち、上記課題を解決するために成された本発明に係る分取装置は、
 a) 試料が収容される抽出容器と、
 b) 超臨界流体を含む移動相を前記抽出容器に供給する移動相供給装置と、
 c) 試料に含まれる1乃至複数の成分を時間的に分離するカラム、及び該カラムから溶出した各成分を検出する検出器を有するクロマトグラフと、
 d) 前記検出器の検出結果に基づき、前記カラムで分離された各成分を分取するフラクションコレクターと、
 e) 前記移動相供給装置から前記抽出容器に供給された移動相を前記カラムに流す流路と を備える。
 上記分取装置では、試料が固体状の場合は、そのまま抽出容器に収容し、試料が液体状の場合は、紙や布、不織布等の液体吸収材に試料を吸収させてから抽出容器に収容する。抽出容器に試料を収容し、移動相供給装置から移動相を抽出容器に供給すると、移動相に含まれる超臨界流体の溶解力に応じて抽出容器内の試料に含まれる1ないし複数の成分が選択的に溶解され、抽出される。試料からの抽出物(成分)を含む移動相は流路を通ってカラムまで流れ、そこで成分毎に分離され、検出器で検出された後、フラクションコレクターによって分取される。
 上記分取装置においては、抽出容器に移動相が供給されてから、試料中の成分が移動相に抽出されるまでの間、該抽出容器内に移動相を保持し、その後、抽出容器内の移動相をクロマトグラフに向けて流すようにすると、試料中の各成分を効率よく採取することができる。そこで、上記分取装置は、さらに、
 f) 前記流路に設けられた開閉弁と、
 g) 前記開閉弁の動作を制御する制御部と
 を備えることが好ましい。
 また、上記分取装置において、さらに、前記抽出容器を加熱する加熱手段と、前記抽出容器内を所定の圧力に調整する圧力調整手段の少なくとも一方を備えることが好ましい。
 この構成によれば、抽出容器に供給された超臨界流体を超臨界状態に維持し、該超臨界流体の溶解力を調整することができる。
 本発明によれば、試料を抽出容器に収容し、該抽出容器に超臨界流体を含む移動相を供給することにより、該試料の成分を抽出し、移動相とともにクロマトグラフに流すことができるため、移動相の溶出力に影響を及ぼす溶媒を用いることなく試料中の成分を分離して採取することができる。また、試料を溶媒に溶解させるといった調製作業を不要とすることができる。
本発明の一実施例に係る分取装置の概略構成図。 従来の分取装置の概略構成図。
 以下、本発明を実施するための形態を実施例を用いて説明する。
 [実施例]
 図1は、本実施例に係る分取装置の概略構成図である。本実施例の分取装置10は、抽出部20、クロマトグラフ部30、フラクションコレクター40、ボンベ100、加圧ポンプ101、溶媒容器102、モディファイアポンプ103、及びこれらをつなぐ配管、並びに抽出部20、クロマトグラフ部30、フラクションコレクター40、加圧ポンプ101、及びモディファイアポンプ103の動作を制御する制御部50から構成される。
 抽出部20は、第1流路切替バルブ201、抽出容器202、温調装置203、ニードル204、第2流路切替バルブ205、及びこれらをつなぐ配管で構成される。抽出容器202としては、直径が2mm~30mm、高さが8mm~30mm程度の円柱状の容器が用いられる。なお、図1では抽出容器202を複数設けたが、1個でも構わない。
 クロマトグラフ部30は、第2流路切替バルブ205の一のポートに接続された配管300と、該配管300に設けられた、分離カラム301、背圧調整弁302、検出器303から構成される。検出器303は例えば紫外可視分光光度計から成る。検出器303の検出信号は、制御部50が備える記憶部51に記憶される。フラクションコレクター40は、複数の分取容器401と、流路切替弁である電磁弁402を備える。電磁弁402は制御部50からの制御信号に従って動作し、クロマトグラフ部30からの流路を分取容器401とドレイン(図示せず)のいずれかに接続する。
 制御部50は記憶部51のほか、機能ブロックとして分取動作制御部52を備えている。分取動作制御部52の機能は後述する。制御部50の実体は所要のソフトウェアがインストールされたパーソナルコンピュータであり、該パーソナルコンピュータには入力部501と表示部502が接続されている。
 次に、本実施例に係る分取装置10の動作を、超臨界流体として二酸化炭素を用いて、試料(天然物)に含まれる1乃至複数の有効成分を分離カラム301により分離し、各分取容器401に採取する場合を例に挙げて説明する。
 まず、抽出容器202に試料として天然物を入れ、その一端にニードル204を取り付ける。これらの作業はユーザが行ってもよいし、制御部50が行ってもよい。また、ニードル204を移動させるニードル移動機構を設け、制御部50が該ニードル移動機構を制御することにより、抽出容器202に対するニードル204の取付作業及び取り外し作業を自動で行うようにしてもよい。続いて、第1流路切替バルブ201及び第2流路切替バルブ205のポートを、図1に示す接続状態とする。
 次に、加圧ポンプ101により加圧しつつ二酸化炭素(超臨界流体)をボンベ100から引き出す。また、モディファイアポンプ103により極性溶媒(メタノール、エタノールなど)である修飾剤(モディファイア)を溶媒容器102から引き出す。これらは共に第1流路切替バルブ201を経由して、温調装置203により温度が調整可能になっている抽出容器202に送られる。加圧ポンプ101及び背圧調整弁302により、加圧ポンプ101と分離カラム301の間の流路の圧力を、二酸化炭素の臨界圧力(7.4MPa)を超える圧力にし、且つ、温調装置203により抽出容器202を二酸化炭素の臨界温度(31℃)を超える温度にすると、抽出容器202内で二酸化炭素(超臨界流体)は、超臨界状態となる。超臨界状態の二酸化炭素はその温度及び圧力に応じた溶解力を有しており、この溶解力に応じて抽出容器202内の試料(天然物)が溶解され、試料中の目的成分である有効成分が抽出される。なお、試料中には天然物の他、色素、脂質、糖類などの様々な成分が含まれており、二酸化炭素の温度や圧力によっては、これらの成分も有効成分と共に抽出される。
 抽出容器202内の、抽出物を含む超臨界流体は、ニードル204から第2流路切替バルブ205を経由して、クロマトグラフ部30に至る。クロマトグラフ部30では、図示しないカラムオーブンにより臨界温度を超える温度に分離カラム301が加熱されており、試料からの抽出物を含む超臨界流体は、分離カラム301を通過する際にそれぞれの成分に分離された後、検出器303にて各成分が検出される。検出器303の検出信号は、制御部50に出力され、それに基づき分取動作制御部52はクロマトグラムを作成して表示部502に表示する。また、分取動作制御部52は、検出器303からの検出信号の変化率を計算する。そして、検出信号の値の変化率の絶対値が所定値を超えた時点を目的成分の溶出開始時と判定する。そして、その時点から所定の遅れ時間だけ後の時点でフラクションコレクター40の電磁弁402を動作させて、目的成分を分取容器401に採取する。ここで、所定の遅れ時間とは、検出器303から電磁弁402までの流路の長さや移動相の流速等に基づき求められた値であり、制御部50の記憶部51に予め記憶されている。なお、クロマトグラフ部30の流路300を流れる超臨界流体は、背圧調整弁302を通過することで超臨界状態でなくなった後、フラクションコレクター40の分取容器401に回収される。
 また、分取動作制御部52は、出力信号の値の変化率の絶対値が所定の値よりも小さくなった時点を目的成分の溶出終了時と判定する。そして、その時点から、上述の遅れ時間だけ後の時点で、フラクションコレクター40の電磁弁402を動作させて目的成分の採取を終了する。
 本実施例では、超臨界流体を含む移動相の供給源100、102とクロマトグラフ部30の間の流路に抽出部20を配置し、抽出容器202内に移動相を供給することにより該抽出容器202内の試料から成分が抽出される。このため、試料をモディファイア等の有機溶媒に溶解させた上で超臨界流体を含む移動相中に導入していた従来の分取装置と異なり、不必要な溶媒が移動相に導入されることがなく、試料の導入に伴う移動相の溶出力の変動を抑えることができる。このため、大量の試料を抽出容器202に入れて該試料から抽出された成分を移動相に導入することができる。また、抽出容器202に試料を入れるだけで良いため、面倒な試料の調製作業が不要なる。
 また、抽出容器202に供給された移動相に溶解した成分のみがクロマトグラフ部30に導入されるため、分離カラム301に析出物等の固形物が詰まって該分離カラム301の分離性能が損なわれることがない。
 なお、上記実施の形態は本発明の一例にすぎず、本発明の趣旨の範囲で適宜、変形、修正、追加を行っても本願特許請求の範囲に包含されることは明らかである。
 上記実施例では、試料である天然物をそのまま抽出容器202に収容して該試料に含まれる成分(有効成分)を分取する例について説明したが、本発明は液体試料にも適用可能である。液体試料の場合は、不織布や綿、紙等の液体吸収材に試料を吸収させてから抽出容器に収容する。
 また、試料が収容された抽出容器202に移動相を供給してから、所定の時間が経過した後、第2流路切替バルブ205を切り換えて該抽出容器202内の移動相をクロマトグラフ部30に流すようにしても良い。前記所定の時間は、抽出容器20内の試料が完全に溶解する時間でも良く、該試料の一部が溶解する時間でも良い。抽出容器202内の試料が完全に溶解せずに残った場合、再度、抽出容器202に移動相を供給することにより、残りの試料を溶解することができる。つまり、1個の抽出容器202に大量の試料を収容しておき、該1個の抽出容器202内の試料から複数回、成分を抽出して分取処理を行うことができる。上記構成では第2流路切替バルブ205が本発明の開閉弁として機能する。
 また、第2流路切替バルブ205とは別に、抽出容器202からクロマトグラフ部30に向かう流路に開閉弁を設け、移動相を抽出容器202に供給した後、所定の時間が経過するまでは該開閉弁を閉じ、所定の時間が経過した時点で開閉弁を開放するようにしてもよい。
10…分取装置
100…ボンベ
101…加圧ポンプ
102…溶媒容器
103…モディファイアポンプ
20…抽出部
 201…第1流路切替バルブ
 202…抽出容器
 203…温調装置
 204…ニードル
 205…第2流路切替バルブ
30…クロマトグラフ部
 300…配管
 301…分離カラム
 302…背圧調整弁
 303…検出器
40…フラクションコレクター
 401…分取容器
 402…電磁弁
50…制御部
51…記憶部
52…分取動作制御部

Claims (3)

  1.  a) 試料が収容される抽出容器と、
     b) 超臨界流体を含む移動相を前記抽出容器に供給する移動相供給装置と、
     c) 試料に含まれる1乃至複数の成分を時間的に分離するカラム、及び該カラムから溶出した各成分を検出する検出器を有するクロマトグラフと、
     d) 前記検出器の検出結果に基づき、前記カラムで分離された各成分を分取するフラクションコレクターと、
     e) 前記移動相供給装置から前記抽出容器に供給された移動相を前記カラムに流す流路と を備えることを特徴とする分取装置。
  2.  請求項1に記載の分取装置において、さらに、
     f) 前記流路に設けられた開閉弁と、
     g) 前記開閉弁を制御する制御部と
     を備えることを特徴とする分取装置。
  3.  請求項1又は2に記載の分取装置において、さらに、
     前記抽出容器を加熱する加熱手段と、前記抽出容器内を所定の圧力に調整する圧力調整手段の少なくとも一方を備えることを特徴とする分取装置。
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