[发明专利]气相色谱分析方法及气相色谱分析系统在审
申请号: | 202110493444.3 | 申请日: | 2021-05-07 |
公开(公告)号: | CN113804811A | 公开(公告)日: | 2021-12-17 |
发明(设计)人: | 芝本繁明 | 申请(专利权)人: | 株式会社岛津制作所 |
主分类号: | G01N30/88 | 分类号: | G01N30/88 |
代理公司: | 北京派特恩知识产权代理有限公司 11270 | 代理人: | 薛恒;王琳 |
地址: | 日本京都府京都*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 色谱 分析 方法 系统 | ||
本发明的课题为将通过水的电解而生成的氢气及氧气有效率地应用于气相色谱分析中的气相色谱分析方法及气相色谱分析系统。气相色谱分析方法包括:使用载体气体,将样品气体导入至分离管柱(4)而将所述样品气体中的成分分离的步骤;以及将经过所述分离管柱(4)的样品气体导入至检测器(6)来检测所述样品气体中的成分的步骤,并且所述检测步骤包括:将通过水的电解而生成的氢气及氧气各别地取出;以及将所取出的氢气及氧气的流量分别进行控制,作为检测器气体而分别向所述检测器供给。
技术领域
本发明涉及一种气相色谱分析方法及气相色谱分析系统。
背景技术
气相色谱分析中,能够使用氢火焰离子化检测器(Flame Ionization Detector,FID)、火焰光度检测器(Flame Photometric Detector,FPD)、火焰热离子检测器(FlameThermionic Detector,FTD)、导热率检测器(Thermal Conductivity Detector,TCD)等来作为检测器。
但,在FID等检测器中,需要对检测器供给氢气。通常使用储氢气瓶来作为氢气的供给源,但为了避免储氢气瓶的危险性,而提出利用水的电解装置来生成氢气,将所生成的氢气用作FID的工作气体(参照专利文献1)。
[现有技术文献]
[专利文献]
[专利文献1]US2002/054832A1
发明内容
[发明所要解决的问题]
专利文献1所记载的系统中,无法将利用水的电解装置而生成的氢气及氧气充分应用。
本发明的目的在于将通过水的电解而生成的氢气及氧气有效率地应用于气相色谱分析中。
[解决问题的技术手段]
本发明的气相色谱分析方法包括:使用载体气体,将样品气体导入至分离管柱而将所述样品气体中的成分分离的步骤;以及将经过所述分离管柱的样品气体导入至检测器,来检测所述样品气体中的成分的步骤,所述检测的步骤包括:将通过水的电解而生成的氢气及氧气各别地取出;以及将所取出的氢气及氧气各自的流量控制,作为检测器气体而分别向所述检测器供给。
本发明的气相色谱分析系统包括:分离管柱,用以将样品气体中的成分分离;检测器,流体连接于所述分离管柱的下游,用以检测由所述分离管柱所分离的成分;气体生成器,构成为通过水的电解而生成氢气及氧气,且将所生成的氢气及氧气各别地取出;第一流道,用以将所述气体生成器中生成的氢气作为检测器气体而向所述检测器引导;第二流道,用以将所述气体生成器中生成的氧气作为检测器气体而向所述检测器引导;以及检测器气体流量调节部,对经由所述第一流道而导入至所述检测器的氢气的流量、以及经由所述第二流道而导入至所述检测器的氧气的流量分别进行调节。
即,本发明的气相色谱分析方法及系统中,将通过水的电解而生成的氢气及氧气各别地取出,且一边控制氢气及氧气各自的流量一边作为检测器气体而向检测器导入。由此,能够将导入至检测器的氢气与氧气的比率控制为所需值。导入至检测器的氢气与氧气的理想比率根据检测器的种类而不同,但在本发明中,由于能够将导入至检测器的氢气与氧气的比率控制为所需值,故而能够与多种检测器对应。另一方面,如专利文献1所述,将通过水的电解而生成的氢气及氧气的混合气体导入至检测器的方式中,导入至检测器的氢气与氧气的比率一定,无法与多种种类的检测器对应。
[发明的效果]
本发明的气相色谱分析方法中,将通过水的电解而生成的氢气及氧气各别地取出,将所取出的氢气及氧气各自的流量控制,作为检测器气体而分别向检测器供给,因此能够将通过水的电解而生成的氢气及氧气有效率地应用于气相色谱分析中。
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