WO2018078737A1 - フロースルーバイアル及びオートサンプラ - Google Patents

フロースルーバイアル及びオートサンプラ Download PDF

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太一 伴野
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株式会社島津製作所
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    • G01N30/24Automatic injection systems

Definitions

  • the present invention relates to a flow-through vial that can automatically store an analysis sample, and an autosampler that collects the sample through such a flow-through vial and introduces the sample into an analysis apparatus.
  • an analysis system is constructed in which the sample is drawn from the sample supply source, the sample is collected, and introduced into the analyzer for analysis.
  • an analysis system generally uses an autosampler that incorporates a flow-through vial that can accommodate a sample drawn from a sample source.
  • the flow-through vial has a liquid inlet for introducing a sample at the lower part of the side surface and a liquid outlet for discharging the sample to the outside at the upper part of the side surface.
  • the upper surface of the flow-through vial is sealed with a septum that can be penetrated by a needle.
  • a pipe from the sample supply source is connected to the liquid inlet of the sample, and the sample fed from the sample supply source is automatically accommodated in the flow-through vial.
  • Such an autosampler has a needle for collecting a sample in a flow-through vial.
  • the needle can move at least up and down, and descends from a position above the flow-through vial to penetrate the septum sealing the top surface of the flow-through vial and inhale the sample in the flow-through vial Yes.
  • the needle that has inhaled the sample then dispenses the sample into another dispensing container or injects the sample into the analyzer via an injection port leading to the analyzer.
  • the user does not need to perform the operation of collecting the sample in the vial and installing the vial at a predetermined position of the autosampler, even if the sample supply source and the autosampler are at a separated position, The sample is automatically stored in the vial and introduced into the analyzer.
  • an autosampler incorporating a flow-through vial
  • a sample from a sample source flows into the flow-through vial at a high speed (for example, 50 mL / min or more)
  • turbulence occurs in the flow-through vial
  • Bubbles may be generated. If sample inhalation is performed with a needle while bubbles are generated in the flow-through vial, the quantitativeness of sample inhalation with the needle is impaired, and the analysis result is affected.
  • an object of the present invention is to suppress the generation of bubbles in the flow-through vial and improve the quantitative property of sample inhalation with a needle.
  • the flow-through vial according to the present invention is provided in a cylindrical internal space for storing a liquid and a lower part of the side surface, and guides the liquid to the internal space in a direction oblique to the radial direction in the horizontal cross section of the internal space. It is made of an elastic material that is provided at the upper part of the side surface and that guides the liquid in the internal space to the outside, and an elastic material that seals the upper surface of the internal space and that can be penetrated by the needle that descends from above And an upper surface sealing member.
  • the liquid introduction part guides the liquid to the internal space in a direction oblique to the radial direction in the horizontal cross section of the internal space, so that the liquid flows in the internal space. It becomes easier to hold and turbulence is less likely to occur.
  • a liquid introducing portion is provided so that the liquid is introduced into the internal space of the flow-through vial in a direction along the inner peripheral surface of the internal space. It is preferable. If it does so, the liquid introduce
  • the liquid discharge unit may be provided to discharge the liquid in the internal space to the outside of the internal space in a direction oblique to the radial direction in the horizontal cross section of the internal space.
  • the liquid discharge part has a discharge flow path along the flow direction of the liquid formed in the internal space. It is considered that a spiral flow is formed in the internal space by providing the liquid introducing portion so as to guide the liquid in a direction oblique to the radial direction in the horizontal cross section of the internal space. Therefore, since the liquid discharge part has a discharge flow path along the flow, the liquid can be efficiently discharged from the liquid discharge part using the spiral flow, The liquid replacement efficiency is improved.
  • An autosampler includes a flow-through vial having a cylindrical inner space for storing a liquid therein, the upper surface of which is sealed by a sealing member made of an elastic material, and a lower side portion of the flow-through vial.
  • a liquid introduction part that introduces the fed liquid into the internal space in an oblique direction with respect to a radial direction in a horizontal cross section of the internal space;
  • a liquid discharge part for discharging the liquid, and at least vertically moves with the tip facing downward, and descends from a position above the flow-through vial and penetrates the sealing member to the inside of the flow-through vial.
  • a needle for inhaling the liquid contained in the space.
  • the liquid is introduced into the internal space of the flow-through vial in a direction oblique to the radial direction in the horizontal cross section, the liquid easily flows in the internal space. Turbulence is less likely to occur.
  • the liquid introduction part introduces the liquid that has been fed into the internal space in a direction along the inner peripheral surface of the internal space. It is preferable. If it does so, the liquid introduce
  • the liquid discharge unit may discharge the liquid in the internal space to the outside of the internal space in a direction oblique to the radial direction in the horizontal cross section of the internal space.
  • the liquid discharge part has a discharge flow path along the flow direction of the liquid formed in the internal space. Since the liquid discharge part has a discharge flow path along the flow of the liquid formed in the internal space, it becomes possible to efficiently discharge the liquid from the liquid discharge part using a spiral flow The replacement efficiency of the liquid in the flow-through vial is improved.
  • the liquid introduction part guides the liquid to the internal space in a direction oblique to the radial direction in the horizontal cross section of the internal space, so that turbulent flow is generated in the internal space. It becomes difficult to occur and the generation of bubbles is suppressed. This makes it difficult for the liquid to be poorly sucked when the needle sucks air bubbles, and improves the quantitativeness of the liquid sucking by the needle.
  • the liquid is introduced into the internal space of the flow-through vial in a direction oblique to the radial direction in the horizontal cross section, turbulence hardly occurs in the internal space, Generation of bubbles is suppressed. This makes it difficult for the liquid to be poorly sucked when the needle sucks air bubbles, and improves the quantitativeness of the liquid sucking by the needle.
  • the autosampler 2 of this embodiment includes a plurality of flow-through vials 4.
  • the flow-through vial 4 is held in a dedicated rack 6.
  • a dispensing container unit 10 that holds a plurality of dispensing containers 8 and an injection port 12 are provided.
  • the injection port 12 is connected to an analyzer such as a liquid chromatograph provided separately from the autosampler 2 via a flow path.
  • a needle assembly 16 for holding a needle 14 for sucking and discharging liquid is provided.
  • the needle 14 is configured to be able to move in the horizontal direction and the vertical direction in a state where the tip is directed vertically downward.
  • the needle assembly 16 moves in the horizontal direction along the guide rail 18 extending in the horizontal direction, and the needle assembly 16 is configured to move the needle 14 in the vertical direction.
  • a liquid introduction part 20 for introducing a liquid into the internal space is provided at the lower part of the side surface of the flow through vial 4 held by the rack 6, and the liquid for discharging the liquid in the internal space at the upper part of the side surface of the flow through vial 4.
  • a discharge unit 22 is provided.
  • a flow path from a sample supply source is connected to the liquid introduction unit 20, and a liquid sample supplied from the sample supply source is introduced into the internal space of the flow-through vial 4 from the bottom side, and is provided above the liquid supply unit 20. It is discharged from the discharge unit 22 to the outside.
  • the needle 14 descends from a position above any one of the flow-through vials 4 to insert the tip into the internal space, and can suck the sample introduced into the internal space of the flow-through vial 4.
  • the needle 14 that has sucked the sample from the flow-through vial 4 then dispenses the sample into a predetermined dispensing container 8 or injects the sample into the analyzer via the injection port 12.
  • the flow-through vial 4 includes a main body portion 4a having a cylindrical inner space 4c for containing a liquid, and a cover portion 4b attached to the upper portion of the main body portion 4a.
  • the cover portion 4b includes a through hole 4d that guides the needle 14 to the internal space 4c.
  • the edge of the through hole 4d on the upper surface of the cover portion 4d is tapered so that the tip of the needle 14 descending from above is guided to the center of the through hole 4d.
  • a septum 24 (upper surface sealing member) that seals the upper surface of the internal space 4c is provided at the mounting portion of the cover portion 4b at the upper end of the main body portion 4a.
  • the septum 24 is made of an elastic material that can be penetrated by the needle 14, and the sealed state of the internal space 4 c can be maintained by its elasticity even after the needle 14 has penetrated.
  • the liquid introduction part 20 protrudes in the horizontal direction from the lower part of the side surface of the main body part 4a, and the flow path 21 leading to the vicinity of the bottom part of the internal space 4c is provided inside thereof.
  • the liquid discharge part 22 protrudes in the horizontal direction from the upper part of the side surface of the main body part 4b, and a flow path 23 communicating with the upper part of the internal space 4c is provided on the inner side.
  • the liquid introduction part 20 is provided such that the liquid introduction direction is inclined with respect to the radial direction in the horizontal section of the internal space 4c.
  • the angle ⁇ formed between the liquid introduction direction and the radial direction is not particularly limited, but the larger the ⁇ (however, ⁇ ⁇ 90 degrees), the liquid is introduced from the liquid introduction unit 20 so that the liquid follows the inner peripheral surface of the internal space 4c. 4c will be introduced.
  • a spiral flow is formed in the internal space 4c.
  • the turbulent flow due to the liquid introduced from the liquid introduction part 20 is less likely to occur in the internal space 4c, and the generation of bubbles is suppressed.
  • the angle ⁇ formed by the liquid introduction direction and the radial direction is preferably 60 degrees or more.
  • the liquid discharge direction that is, the flow path 23 provided in the liquid discharge part 22 is provided to be inclined with respect to the radial direction in the horizontal section of the internal space 4c.
  • the flow path 23 is not necessarily provided so as to be inclined with respect to the radial direction, but the flow path 23 is provided in a direction along the spiral flow of the liquid formed in the internal space 4c.
  • is preferably 60 degrees or more.
  • the present inventor verified the probability of occurrence of inhalation failure by the needle using the flow-through vial having the above structure.
  • the inner diameter of the internal space 4c of the main body 4a is 4 mm
  • the inner diameters of the flow path 21 of the liquid introduction part 20 and the flow path 23 of the liquid discharge part 22 leading to the internal space 4c are both 1 mm.
  • the liquid introduction portion 20 is provided so that the liquid introduction direction is inclined with respect to the radial direction in the horizontal section of the internal space 4c (the verification vial), and the liquid introduction direction is the internal space 4c. What provided the liquid introduction part 20 so that it might become the same direction as the radial direction in a horizontal cross section (reference vial) was used.
  • the examples described above are merely examples of embodiments of the present invention.
  • the number of the flow-through vials 4 may be any number, and the structure of the flow-through vial 4 is not limited to the above.
  • the liquid introduction part 20 and the liquid discharge part 22 extend in the horizontal direction from the side surface of the main body part 4a of the flow-through vial 4, but are inclined in either the upper side or the lower side. May be.
  • the mechanism for driving the needle 14 may be any mechanism that moves the needle 14 in the horizontal direction and the vertical direction.
  • the autosampler of FIG. 1 is provided with both the dispensing container part 10 and the injection port 12, only one of them may be provided.

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Abstract

フロースルーバイアルは、液を収容する円柱状の内部空間と、側面下部に設けられ、前記内部空間へ該内部空間の水平断面における半径方向に対して斜めの方向に液を導く液導入部と、側面上部に設けられ、前記内部空間内の液を外部へ導く液排出部と、前記内部空間の上面を封止するとともに、上方から下降してきたニードルで貫通可能な弾性材料からなる上面封止部材と、を備えている。

Description

フロースルーバイアル及びオートサンプラ
 本発明は、分析試料を自動的に収容することができるフロースルーバイアルと、そのようなフロースルーバイアルを介して試料を採取して分析装置へ導入するオートサンプラに関するものである。
 例えば試料供給源が分析装置の近くにない場合などに、試料供給源から試料を引き込んでその試料を採取し、分析装置に導入して分析を行なう分析システムが構築される。このような分析システムには、試料供給源から引き込んだ試料を収容することができるフロースルーバイアルが組み込まれたオートサンプラが一般に用いられる。
 フロースルーバイアルは、試料を導入するための液入口が側面下部に設けられ、試料を外部へ排出するための液出口が側面上部に設けられている。フロースルーバイアルの上面はニードルによって貫通可能なセプタムによって封止されている。試料の液入口に試料供給源からの配管が接続され、試料供給源から送液される試料がフロースルーバイアル内に自動的に収容されるようになっている。
 かかるオートサンプラは、フロースルーバイアル内の試料を採取するためのニードルを備えている。ニードルは少なくとも上下動が可能であり、フロースルーバイアルの上方の位置から下降してフロースルーバイアルの上面を封止しているセプタムを貫通し、フロースルーバイアル内の試料を吸入するようになっている。試料を吸入したニードルは、その後、別の分注容器に試料を分注するか、又は分析装置へ通じる注入ポートを介して分析装置へ試料を注入する。
 上記の構成により、バイアルに試料を採取してオートサンプラの所定の位置にそのバイアルを設置するという作業をユーザが行なう必要がなく、試料供給源とオートサンプラとが離れた位置にあっても、バイアル内に試料が自動的に収容されて分析装置へ導入される。
 フロースルーバイアルが組み込まれたオートサンプラにおいて、試料供給源からの試料がフロースルーバイアル内に高速(例えば50mL/min以上)で流入すると、フロースルーバイアル内において乱流が起こり、フロースルーバイアル内に気泡が発生することがある。フロースルーバイアル内に気泡が発生した状態でニードルによる試料吸入が実行されると、ニードルによる試料吸入の定量性が損なわれ、分析結果に影響を与える。
 そこで、本発明は、フロースルーバイアル内での気泡の発生を抑制し、ニードルによる試料吸入の定量性を向上させることを目的とするものである。
 本発明に係るフロースルーバイアルは、液を収容する円柱状の内部空間と、側面下部に設けられ、前記内部空間へ該内部空間の水平断面における半径方向に対して斜めの方向に液を導く液導入部と、側面上部に設けられ、前記内部空間内の液を外部へ導く液排出部と、前記内部空間の上面を封止するとともに、上方から下降してきたニードルで貫通可能な弾性材料からなる上面封止部材と、を備えている。
 本発明のフロースルーバイアルでは、液導入部が、内部空間へ該内部空間の水平断面における半径方向に対して斜めの方向に液を導くようになっているので、内部空間内において液が流れをもちやすくなり、乱流が起こりにくくなる。
 内部空間内における乱流の発生をより抑制するためには、フロースルーバイアルの内部空間内へ該内部空間の内周面に沿う方向に液が導入されるように液導入部が設けられていることが好ましい。そうすれば、フロースルーバイアル内に導入された液は内部空間の内周面に沿って導入され、乱流がより発生しにくくなり、気泡の発生が抑制される。
 前記液排出部は、前記内部空間内の液を前記内部空間外へ、前記内部空間の水平断面における半径方向に対して斜めの方向に排出するように設けられていてもよい。
 上記の場合の好ましい実施形態は、液排出部は、前記内部空間内に形成される液の流れ方向に沿った排出流路を有することである。液導入部が内部空間の水平断面における半径方向に対して斜めの方向に液を導くように設けられていることで、内部空間内にらせん状の流れが形成されると考えられる。したがって、液排出部がその流れに沿った排出流路をもつことで、らせん状の流れを利用して液排出部から液を効率的に排出することができるようになり、フロースルーバイアル内の液の置換効率が向上する。
 本発明に係るオートサンプラは、液を収容する円柱状の内部空間を内部に有し、上面が弾性材料からなる封止部材により封止されているフロースルーバイアルと、前記フロースルーバイアルの側面下部において、送液されてきた液を前記内部空間内へ、前記内部空間の水平断面における半径方向に対して斜めの方向に導入する液導入部と、前記フロースルーバイアルの側面上部から前記内部空間内の液を排出する液排出部と、先端が下方を向いた状態で少なくとも上下動を行ない、前記フロースルーバイアルの上方の位置から下降して前記封止部材を貫通して当該フロースルーバイアルの内部空間に収容された液を吸入するためのニードルと、を備えている。
 本発明のオートサンプラでは、フロースルーバイアルの内部空間へその水平断面における半径方向に対して斜めの方向に液を導入するようになっているので、内部空間内において液が流れをもちやすくなり、乱流が起こりにくくなる。
 フロースルーバイアルの内部空間内における乱流の発生をより抑制するためには、液導入部が、送液されてきた液を内部空間へ内部空間の内周面に沿う方向に導入するようになっていることが好ましい。そうすれば、フロースルーバイアル内に導入された液は内部空間の内周面に沿って導入され、乱流がより発生しにくくなり、気泡の発生が抑制される。
 前記液排出部は、前記内部空間内の液を前記内部空間外へ、前記内部空間の水平断面における半径方向に対して斜めの方向に排出するものであってもよい。
 上記の場合の好ましい実施形態は、液排出部は、前記内部空間内に形成される液の流れ方向に沿った排出流路を有することである。液排出部が内部空間内に形成される液の流れに沿った排出流路をもつことで、らせん状の流れを利用して液排出部から液を効率的に排出することができるようになり、フロースルーバイアル内の液の置換効率が向上する。
 本発明に係るフロースルーバイアルでは、液導入部が、内部空間へ該内部空間の水平断面における半径方向に対して斜めの方向に液を導くようになっているので、内部空間内に乱流が起こりにくくなり、気泡の発生が抑制される。これにより、ニードルが気泡を吸入することによって生じる液の吸入不良が起こりにくくなり、ニードルによる液の吸入の定量性が向上する。
 本発明に係るオートサンプラでは、フロースルーバイアルの内部空間へその水平断面における半径方向に対して斜めの方向に液を導入するようになっているので、内部空間内で乱流が起こりにくくなり、気泡の発生が抑制される。これにより、ニードルが気泡を吸入することによって生じる液の吸入不良が起こりにくくなり、ニードルによる液の吸入の定量性が向上する。
オートサンプラの一実施例を概略的に示す構成図である。 同実施例のフロースルーバイアルの正面図である。 同フロースルーバイアルの側面図である。 液導入部の構造を説明するための液導入部の高さにおける水平断面図である。 液排出部の構造を説明するための液排出部の高さにおける水平断面図である。
 以下、フロースルーバイアル及びオートサンプラの一実施例について、図面を用いて説明する。
 一実施例のオートサンプラの構成について図1を用いて説明する。
 この実施例のオートサンプラ2は、複数のフロースルーバイアル4を備えている。フロースルーバイアル4は専用のラック6に保持されている。フロースルーバイアル4とは別の位置に、複数の分注容器8を保持する分注容器部10と注入ポート12が設けられている。注入ポート12は流路を介してこのオートサンプラ2とは別に設けられる液体クロマトグラフなどの分析装置へ接続される。
 フロースルーバイアル4、分注容器部10及び注入ポート12よりも上方の位置に、液の吸入と吐出を行なうためのニードル14を保持するニードルアセンブリ16が設けられている。ニードル14は先端が鉛直下方を向いた状態で水平方向と鉛直方向へ移動することができるように構成されている。この実施例では、ニードルアセンブリ16が水平方向へ伸びるガイドレール18に沿って水平方向へ移動するとともに、ニードルアセンブリ16がニードル14を鉛直方向へ移動させるように構成されている。
 ラック6に保持されているフロースルーバイアル4の側面下部に液を内部空間へ導入するための液導入部20が設けられ、フロースルーバイアル4の側面上部に内部空間の液を排出するための液排出部22が設けられている。液導入部20には試料供給源からの流路が接続され、試料供給源から供給される液体試料がフロースルーバイアル4の内部空間に底部側から導入され、それよりも上方に設けられた液排出部22から外部へ排出されるようになっている。
 ニードル14はいずれかのフロースルーバイアル4の上方の位置から下降して先端をその内部空間内に挿入し、そのフロースルーバイアル4の内部空間に導入された試料を吸入することができる。フロースルーバイアル4から試料を吸入したニードル14はその後、所定の分注容器8にその試料を分注するか、又は注入ポート12を介して分析装置にその試料を注入する。
 ここで、フロースルーバイアル4の構造の一例について図2A及び図2Bを用いて説明する。
 フロースルーバイアル4は、液を収容する円柱状の内部空間4cを有する本体部4aと、本体部4aの上部に装着されたカバー部4bを備えている。カバー部4bはニードル14を内部空間4cへ導く貫通孔4dを備えている。カバー部4dの上面における貫通孔4dの縁はテーパ状になっており、上方から下降してきたニードル14の先端を貫通孔4dの中央へ導くようになっている。
 本体部4aの上端部のカバー部4bの装着部分に、内部空間4cの上面を封止するセプタム24(上面封止部材)が設けられている。セプタム24はニードル14によって貫通可能な弾性材料からなり、ニードル14が貫通した後もその弾力性によって内部空間4cの封止状態を維持することができる。
 液導入部20は本体部4aの側面下部から水平方向へ突起しており、その内側に内部空間4cの底部近傍に通じる流路21が設けられている。液排出部22は本体部4bの側面上部から水平方向へ突起しており、その内側に内部空間4cの上部に通じる流路23が設けられている。
 液導入部20及び液排出部22の構造について図3A及び図3Bを用いて説明する。
 図3Aに示されているように、液導入部20は液の導入方向が内部空間4cの水平断面における半径方向に対して傾斜するように設けられている。液の導入方向と半径方向のなす角度θについては特に限定されないが、θが大きいほど(ただし、θ<90度)液が内部空間4cの内周面に沿うように液導入部20から内部空間4cに導入されるようになる。内部空間4cの内周面に沿うように内部空間4c内へ液が導入されることで、内部空間4c内にはらせん状の流れが形成される。これにより、内部空間4c内で液導入部20から導入された液による乱流が起こりにくくなり、気泡の発生が抑制される。
 内部空間4c内における気泡の発生を効果的に抑制するためには、液の導入方向と半径方向とがなす角度θは60度以上であることが好ましい。
 この実施例では、液の排出方向すなわち液排出部22内に設けられている流路23が、内部空間4cの水平断面における半径方向に対して傾斜して設けられている。流路23は必ずしもこのように半径方向に対して傾斜して設けられている必要はないが、内部空間4c内に形成される液のらせん状の流れに沿う方向に流路23が設けられていることで、内部空間4cの上部へ達した液がらせん状の流れに乗って流路23を通じて外部へ排出されるようになるため、内部空間4cからの液の排出効率が向上する。これにより、フロースルーバイアル4内の液の置換効率が向上する。
 液の排出方向と半径方向のなす角度Φが大きいほど(ただし、Φ<90度)、液の排出方向が内部空間4内に形成されるらせん状の流れに沿うようになり、液の排出効率が向上する。内部空間4からの液の排出効率を効果的に高めるためには、Φは60度以上であることが好ましい。
 本発明者は上記構造のフロースルーバイアルを用いてニードルによる吸入不良の発生確率について検証を行なった。この検証に用いたフロースルーバイアルは、本体部4aの内部空間4cの内径が4mm、その内部空間4cに通じる液導入部20の流路21及び液排出部22の流路23の内径がともに1mmであった。比較するために、液の導入方向が内部空間4cの水平断面における半径方向に対して傾斜するように液導入部20を設けたもの(検証用バイアル)と、液の導入方向が内部空間4cの水平断面における半径方向と同じ方向となるように液導入部20を設けたもの(参考用バイアル)を用いた。
 上記の検証の結果、参考用バイアルを用いた場合には130回に数回の吸入不良が発生したが、検証用バイアルを用いた場合は、160回のニードルによる液の吸入を行なった場合でも吸入不良が発生しなかった。このことから、液の導入方向が内部空間4cの水平断面における半径方向に対して傾斜するように液導入部20を設けることで、内部空間4c内における気泡の発生が抑制され、ニードルによる液の吸入不良を防止することができることがわかった。
 以上において説明した実施例は本発明の実施形態の一例にすぎない。フロースルーバイアル4の個数はいくつであってもよいし、フロースルーバイアル4の構造も上記のものに限定されない。例えば、上記実施例では、液導入部20と液排出部22がフロースルーバイアル4の本体部4aの側面から水平方向へ伸びているが、上方側又は下方側のいずれかの方向へ傾斜していてもよい。
 ニードル14を駆動する機構としては、ニードル14を水平方向と鉛直方向へ移動させるものであればいかなるものであってもよい。また、図1のオートサンプラは分注容器部10と注入ポート12の両方が設けられているが、いずれか一方のみが設けられていてもよい。
   2   オートサンプラ
   4   フロースルーバイアル
   4a   本体部
   4b   カバー部
   4c   内部空間
   4d   貫通孔
   6   ラック
   8   分注容器
   10   分注容器部
   12   注入ポート
   14   ニードル
   16   ニードルアセンブリ
   18   ガイドレール
   20   液導入部
   21,23   流路
   22   液排出部
   24   セプタム(上面封止部材)

Claims (5)

  1.  液を収容する円柱状の内部空間と、
     側面下部に設けられ、前記内部空間へ該内部空間の水平断面における半径方向に対して斜めの方向に液を導く液導入部と、
     側面上部に設けられ、前記内部空間内の液を外部へ導く液排出部と、
     前記内部空間の上面を封止するとともに、上方から下降してきたニードルで貫通可能な弾性材料からなる上面封止部材と、を備えたフロースルーバイアル。
  2.  前記液導入部は、前記内部空間内へ前記内部空間の内周面に沿う方向に液を導入するように設けられている請求項1に記載のフロースルーバイアル。
  3.  前記液排出部は、前記内部空間内の液を前記内部空間外へ、前記内部空間の水平断面における半径方向に対して斜めの方向に排出するように設けられている請求項1又は2に記載のフロースルーバイアル。
  4.  前記液排出部は、前記内部空間内に形成される液の流れ方向に沿った排出流路を有する請求項3に記載のフロースルーバイアル。
  5.  液を収容する円柱状の内部空間を内部に有し、上面が弾性材料からなる封止部材により封止されているフロースルーバイアルと、
     前記フロースルーバイアルの側面下部において、送液されてきた液を前記内部空間内へ、前記内部空間の水平断面における半径方向に対して斜めの方向に導入する液導入部と、
     前記フロースルーバイアルの側面上部から前記内部空間内の液を排出する液排出部と、
     先端が下方を向いた状態で少なくとも上下動を行ない、前記フロースルーバイアルの上方の位置から下降して前記封止部材を貫通して当該フロースルーバイアルの内部空間に収容された液を吸入するためのニードルと、を備えたオートサンプラ。
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