[发明专利]分析器控制设备有效
申请号: | 201310329770.6 | 申请日: | 2013-07-31 |
公开(公告)号: | CN103575825A | 公开(公告)日: | 2014-02-12 |
发明(设计)人: | 中尾孝;柳泽年伸;渡边觉 | 申请(专利权)人: | 株式会社岛津制作所 |
主分类号: | G01N30/02 | 分类号: | G01N30/02;G01N30/06 |
代理公司: | 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277 | 代理人: | 刘新宇 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 分析器 控制 设备 | ||
技术领域
本发明涉及一种对诸如气相色谱仪和液相色谱仪等的分析器进行控制的分析器控制设备。
背景技术
在色谱法中,使用载气或液体流动相(以下统称为“流动相(mobile phase)”)将试样供给至管柱,该试样中的各成分在管柱内在时间上发生分离,并且从管柱流出的各成分被适当的检测器顺次检测到,由此创建色谱图。然后,根据该色谱图上的各峰来分析各成分的保留时间和峰面积,由此进行该成分的鉴别和定量。色谱法包括气相色谱法(GC)和液相色谱法(LC),并且适用于诸如食品、药品和环境物质的分析等的广泛领域。
这种色谱法所使用的设备被称为色谱仪,并且包括诸如以下等的多个设备单元:流动相供给器,用于供给流动相;试样注入单元,用于将预定量的试样注入该流动相;管柱,用于分离试样中的成分;以及管柱恒温器,用于保持管柱处于恒定温度。
在分析试样时,通过输入与各设备单元有关的设置项的参数来设置分析条件。这些设置项的例子包括管柱的种类、试样注入量、管柱恒温器温度、流动相的种类、以及流动相的流量(线速度)。然而,每当分析试样时,用户都需要时间和精力来设置分析条件。为了应对该情况,将描述了进行一次设置的分析条件的文件(方式文件)存储在存储器中。然后,在进行分析时,控制设备读出该方式文件,并且根据该方式文件设置分析器的分析条件(例如,专利文献1)。利用该结构,在相同的分析条件下再次进行分析时,读出相应的方式文件并且指示控制设备执行该方式文件就足够了。此外,即使在仅略有不同的分析条件下再次进行分析时,修改所读取的方式文件的一小部分、然后指示控制设备执行修改后的方式文件也足够了。
在存储器中存储有多个方式文件的情况下,需要使用针对各文件有所不同的文件名。通常,使用表示分析条件的一部分(通常为主要设置项的参数)的字符(包括数字)来向方式文件赋予文件名。在气相色谱仪的情况下,例如,在作为设置项的试样名称、管柱的种类、试样注入量、管柱恒温器温度、载气的种类、以及载气的流量(线速度)中,分别使用试样A、管柱a(内径为0.1mm、长度为10m)、试样注入量3.0μl、温度100℃、H2气体、以及流量50sccm这些参数,并且赋予使用源自于这些参数的字符的文件名。
背景技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2006-201064
发明内容
发明要解决的问题
在色谱法中,可以提供高精度的分析结果的最佳分析条件依赖于试样、流动相和其它因素。此外,通过仅是略微改变一个设置项的参数值或仅是改变多个设置项的参数的组合,所获得的分析结果的精度可能大不相同。因此,通过重复以下过程来搜索最佳分析条件。首先,在仅改变多个设置项中的一个设置项的参数的情况下设置分析条件,并且进行测量,由此使该设置项的参数最优化。随后,在仅改变多个设置项中的另一设置项的参数的情况下进行另一测量,由此使该设置项的参数最优化。
在气相色谱仪的情况下,在分析试样时,通过针对管柱的种类、试样注入量、管柱恒温器温度、载气的种类、以及载气的流量输入各自的标准参数来设置分析条件,并且将这些分析条件存储作为方式文件。向该方式文件赋予使用表示所输入参数的字符的文件名。然后,对通过在由此设置的分析条件下进行的测量所获得的色谱图进行检查,并且确定为了更适当的分析而应改变参数的设置项。
例如,在色谱图上的保留时间的峰分离度低的情况下,考虑到管柱极性与对应于该保留时间的成分的兼容性,将固定相改变为具有兼容性较高的极性的固定相。在确定了具有兼容性较高的极性的这种固定相之后,管柱的内径和长度相应地改变,由此确定出最佳管柱。此外,为了在色谱图上获得充分峰高度和良好峰形状,在改变试样注入量之后确定最佳的试样注入量。此外,考虑到试样的蒸发温度来确定管柱恒温器温度。为了使测量高速化,可以将载气改变为使得能够以比氮气或氦气更高的线速度进行测量的氢气。图1示出如下示例:通过利用如上所述的过程改变参数来设置分析条件,并且创建多个方式文件。
在这样存储了多个方式文件的情况下,如图1的右栏所示,创建具有相似的文件名(即,具有仅发生改变的参数部分有所不同的文件名)的多个方式文件,并且将这些方式文件存储到存储器中。图1示出针对一个试样所创建的多个方式文件的示例。随着试样的种类的数量和参数改变的设备单元的数量的增加,所创建的方式文件的数量变大。
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