[发明专利]液相色谱仪在审
申请号: | 201510144365.6 | 申请日: | 2015-03-30 |
公开(公告)号: | CN104950059A | 公开(公告)日: | 2015-09-30 |
发明(设计)人: | 青木健吾;小川佳祐 | 申请(专利权)人: | 株式会社岛津制作所 |
主分类号: | G01N30/26 | 分类号: | G01N30/26 |
代理公司: | 上海市华诚律师事务所 31210 | 代理人: | 肖华 |
地址: | 日本京都府京都*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 色谱仪 | ||
技术领域
本发明涉及一种包含HPLC(高速液相色谱仪)的液相色谱仪,而且涉及像LCMS(液相色谱仪-质量分析装置)那样包含液相色谱仪作为一部分的分析装置。
背景技术
在液相色谱仪中,为了在分析流路中切换并输送多种流动相,使流路切换阀与送液泵连接,对于一个送液泵切换多个流动相(参见日本特开2002-277451号公报。)。
流路切换阀从靠近泵的一侧(下游侧)依次称为第1级流路切换阀、第2级流路切换阀……。第1级流路切换阀作为现有的设备被设置在液相色谱仪中,对此,第2级流路切换阀则是由用户连接于第1级流路切换阀的任一端口的任意的流路切换阀。虽然也可以将第3级以后的流路切换阀进行连接,但这些也是任意的流路切换阀。
在这种送液系统中,用如下方法来计算流动相的总送液量及流动相剩余量。
(1)由流路控制部设定第1级流路切换阀的种类(端口数)及有无连接。因为第1级流路切换阀是现有的构成要素,所以流路控制部有时做成能够自动识别第1级流路切换阀的种类及有无连接。但是,对第2级以后的任意的流路切换阀,则不会设定其种类及有无连接。
(2)对于与各流动相流路连接的流动相,进行流动相总量设定。
(3)送液控制部根据泵的送液流量和第1级流路切换阀的各端口的打开时间,计算出第1级流路切换阀所连接的各流路的总送液量。
(4)从流动相总量减去总送液量并求出第1级流路切换阀所连接的各流路的流动相剩余量。
发明内容
发明要解决的课题
现有的液相色谱仪,在连接有第2级以后的流路切换阀的情况下,只能计算第1级流路切换阀所连接的各流路的总送液量,而无法求出第2级以后的流路切换阀的端口所连接的各流动相的总送液量。
用于解决课题的手段
本发明是以能够求出第2级以后的流路切换阀的端口所连接的各流动相的总送液量为目的的。
本发明的液相色谱仪是包括:沿着连接于利用送液泵输送流动相的流动相送液部的下游的分析流路,将试样导入至所述分析流路的试样导入部;将所导入的试样进行分离的色谱柱;及对由所述色谱柱分离了的试样成分进行检测的检测器的液相色谱仪。
所述流动相送液部在与多个流动相容器连接的各个流动相流路和所述送液泵之间包含有选择所述流动相流路中的一个的流路切换阀,所述流路切换阀具有在上级侧的流路切换阀的端口连接有下级侧的流路切换阀的分级结构,且最上级侧的流路切换阀连接于所述送液泵。
本发明的液相色谱仪还包括:存储了分析程序的程序控制部、和构成为根据来自所述程序控制部的指示对所述流动相送液部的动作进行控制的送液控制部。
而且,本发明的液相色谱仪包括:构成为对所述流路切换阀间的连接状态、及所述流路切换阀和所述流动相流路之间的连接状态进行设定的阀连接状态设定部;和各流路的总送液量计算部,其构成为根据所述阀连接状态设定部中的连接状态、所述送液泵的每单位时间的送液量、及所述泵的动作时间,来计算各流动相流路的流动相的总送液量。
流动相通常是分析用的流动相的意思,但有时也有为了进行流路的清洗或冲洗而使用流动相。另外,流路的清洗使用清洗液。这些流动相或清洗液由相同的流动相送液部来送液。因此,在本发明中,“流动相”一词不仅是狭义的流动相,而且还被用作指清洗液等、由流动相送液部所送液的液体的术语。
发明的效果
本发明的液相色谱仪因为包括:构成为对流路切换阀之间的连接状态、及流路切换阀和流动相流路之间的连接状态进行设定的阀连接状态设定部;和构成为根据阀连接状态设定部中的连接状态、送液泵的每单位时间的送液量、及送液泵的动作时间,来计算出各流动相流路的流动相的总送液量的各流路的总送液量计算部,所以即使在连接有第2级以后的流路切换阀的情况下,也能够求出各流动相的总送液量。
另外,即使根据用户的用途变更流路切换阀的连接状态,也可以求出各流动相的总送液量。
附图说明
图1是示出第1实施例的框图。
图2是示出该实施例中的设定动作的流程图。
图3是示出该实施例中的分析动作的流程图。
图4是示出第2实施例中的流动相送液部的流路图。
图5是示出第3实施例中的流动相送液部的流路图。
具体实施方式
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