[发明专利]液体色谱仪中使用的流路单元无效
申请号: | 201310341763.8 | 申请日: | 2013-08-07 |
公开(公告)号: | CN103575838A | 公开(公告)日: | 2014-02-12 |
发明(设计)人: | 伊藤淳子;水口博义 | 申请(专利权)人: | 阿尔卑斯电气株式会社 |
主分类号: | G01N30/60 | 分类号: | G01N30/60 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 胡建新;朴勇 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 液体 色谱仪 使用 单元 | ||
技术领域
本发明涉及一种容纳了液体色谱仪用的固定相的色谱柱支撑于支撑体的流路单元。
背景技术
液体色谱仪从具有多孔质体等固定相的色谱柱的流入端将作为移动相的洗脱液与试样一起注入,试样的成分在固定相内按各成分被分离。
以下的专利文献1所记载的液体色谱仪中,包含单块型多孔质有机材料等的色谱柱以及与所述色谱柱的流入端和流出端相邻的一对过滤器保持于2片基板的接合部。在所述基板的接合部中形成有与流入侧的过滤器相通的微细流路以及与排出侧的过滤器相通的微细流路。
专利文献1所记载的液体色谱仪在微细流路中将液体试样与洗脱液进行混合,经由过滤器注入到色谱柱的流入端。液体试样所包含的各成分按该各成分通过色谱柱内的多孔质有机材料等反复进行吸附和脱离,以按各成分被分离的状态从色谱柱的排出端通过过滤器排出至微细流路。在流出色谱柱内被分离并洗脱的各成分按成分通过检测器,在检测器中对被排出的流体提供光,由此获得按成分具有峰值波形的检测信号。
专利文献1:日本特开2005-241456号公报
液体色谱仪中使用的色谱柱是微细的,但是其所包含的多孔质体等固定相具有某种程度的截面积。因此,如果从色谱柱的流入端进入固定相的内部的流体的流入定时、流入压力在色谱柱的截面内不均匀,则在色谱柱的内部移动的流体的移动距离按截面的各点而不同。其结果,在由检测器检测的检测信号中无法以尖锐的波形获得与各成分对应的峰值。
色谱柱的截面的各点处的液体的流入定时、流入压力的偏差根据微细流路与色谱柱的流入端的接合条件、微细流路的截面与色谱柱的直径之差等各种条件而发生变化。因此,在用于获得理想的检测信号的峰值的液体色谱仪的设计上存在困难。
所述专利文献1所记载的液体色谱仪在色谱柱的流入端设置有过滤器。该液体色谱仪是在色谱柱内填充微粒而构成多孔质体,所述过滤器是为了防止色谱柱内的微粒向外泄漏而设置的。因此,即使使用该过滤器,也难以使液体的流入定时、流入压力在色谱柱内的截面的各点处均匀化。
发明内容
本发明是为了解决上述以往的问题而完成的,其目的在于提供一种能够使包含试样的洗脱液在色谱柱的截面内以均匀的状态流入、从而能够在所述截面的各点处均匀的条件下进行试样所包含的成分的吸附及分离的流路单元。
本发明的一种流路单元,设置有:具有液体色谱仪用的固定相的色谱柱;以及保持所述色谱柱的支撑体,该流路单元的特征在于,在所述支撑体中形成有:色谱柱容纳部,保持所述色谱柱;液体导入口和液体排出口;导入流路,从所述液体导入口通至所述色谱柱的流入端;以及排出流路,从所述色谱柱的排出端通至所述液体排出口,所述导入流路具有:第1流路,该第1流路的截面积均匀;以及第2流路,从与所述第1流路的边界朝向所述色谱柱的所述流入端,该第2流路的截面积逐渐变大,所述色谱柱容纳部的与其轴中心正交的截面为圆形,所述第2流路的内表面为凹形状,从所述边界到所述流入端的距离与所述色谱柱容纳部的所述截面的半径一致。
本发明中,将第2流路的内表面设为凹形状,使从第1流路与第2流路的边界到色谱柱的流入端的距离与色谱柱容纳部的半径相等,由此,对于色谱柱的截面的各点的液体的流入定时、流入压力容易变得均匀,能够以尖锐的峰值获得由检测器获得的各成分的检测信号。
本发明中,优选的是,用包括所述色谱柱容纳部的轴中心的任意的截面切断时的所述第2流路的内表面的截面形状为半圆形,更优选的是,所述第2流路的内表面为半球面。
或者,用包括所述色谱柱容纳部的轴中心的任意的截面切断时的所述第2流路的内表面的截面形状也可以是等腰三角形,所述第2流路的内表面还可以是圆锥面。
在本发明中,从所述边界到所述流入端的距离与所述半径一致是指,从所述边界到所述流入端的距离相对于所述色谱柱容纳部的所述半径为0.9倍以上且1.1倍以下。
本发明中,优选的是,所述半径是所述第1流路的直径的5倍以上。
例如本发明中,所述液体色谱仪用的固定相是单块构造的烧结陶瓷的多孔质体。另外,所述多孔质体是多孔质二氧化硅。
发明效果
本发明的流路单元将第2流路的内表面设为凹形状,使从第1流路与第2流路的边界到色谱柱的流入端的距离与色谱柱容纳部的半径相等,由此,对于色谱柱的截面的各点的液体的流入定时、流入压力容易变得均匀。其结果,能够以尖锐的峰值获得由检测器获得的各成分的检测信号。
附图说明
图1是本发明的第1实施方式的流路单元的俯视图。
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