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柱选择阀与色谱柱联用装置

2021-03-20 03:25:10

柱选择阀与色谱柱联用装置

  技术领域

  本实用新型涉及一种柱选择阀与色谱柱联用装置,用于液相色谱,流体传输与控制。

  背景技术

  液相色谱仪器利用待分离的各种物质在两相中的分配系数、吸附能力等亲和能力的不同来进行分离,而后分析鉴定或制备的仪器。在进行具体的实验操作时,有时需要在多个色谱柱之间进行切换。专利号为ZL20821840581.X的实用新型专利公开了一种进样阀与柱选择阀联用层析装置,解决了多个色谱柱共存问题,实现色谱柱间的轮流切换工作,无需手动来回更换色谱柱。然而该装置也存在的缺陷:需要用到两个柱选择阀,某一个色谱柱与两个柱选择阀上各自的柱选择孔的连接,必须遵循一定的排布规律,该规律一般受软件控制,确定后较难更改;进行色谱柱间或色谱柱与直连的切换时,软件须控制两个柱选择阀转子同时转动,使各自的柱选择槽几乎同时与对应的柱选择孔/直连孔连通,此过程有较高的同步性和准确性要求,软件程序较为复杂,且容错率较低。

  发明内容

  为了解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种柱选择阀与色谱柱联用装置。

  为了达到以上目的,本实用新型采用的技术方案是:柱选择阀与色谱柱联用装置,它包括

  柱选择阀,柱选择阀其包括相互转动连接定子和转子,定子具有位于转子的转动轴线上的中心孔、位于以转子的转动轴线为中心等角度且等距离地分布的多个孔,中心孔为流动相入口,多个孔包括依次分布一孔、二孔、三孔、四孔、五孔、六孔、七孔、八孔、九孔、十孔,二孔为出液口,七孔为废液排放口,转子具有能够将中心孔与多个孔中的任一个相连通的第一槽、能够将多个孔中任意相邻的两个相连通的第二槽、能够将多个孔中任意间隔两个的两个孔相连通的第三槽、能够将多个孔中任意间隔一个的两个孔相连通的第四槽;

  第一色谱柱,其两端分别与八孔和十孔相连接;

  第二色谱柱,其两端分别与五孔和六孔相连接;

  第三色谱柱,其两端分别与一孔和四孔相连接;

  第四色谱柱,其两端分别与三孔和九孔相连接;

  联用装置通过柱选择阀的转子的转动而具有至少六种工作状态,当其处于第一工作状态时,中心孔和二孔通过第一槽相连通,第一色谱柱的两端、第二色谱柱的两端、第三色谱柱的两端及第四色谱柱的两端均与中心孔及二孔相阻断;当联用装置处于第二工作状态时,中心孔和八孔通过第一槽相连通,十孔和二孔通过第四槽相连通,第二色谱柱的两端、第三色谱柱的两端及第四色谱柱的两端均与中心孔及二孔相阻断;当联用装置处于第三工作状态时,中心孔和七孔通过第一槽相连通,第一色谱柱的两端、第二色谱柱的两端、第三色谱柱的两端及第四色谱柱的两端均与中心孔及二孔相阻断;当联用装置处于第四工作状态时,中心孔和六孔通过第一槽相连通,五孔和二孔通过第三槽相连通,第一色谱柱的两端、第三色谱柱的两端及第四色谱柱的两端均与中心孔及二孔相阻断;当联用装置处于第五工作状态时,中心孔和四孔通过第一槽相连通,一孔和二孔通过第二槽相连通,第一色谱柱的两端、第二色谱柱的两端及第四色谱柱的两端均与中心孔及二孔相阻断;当联用装置处于第六工作状态时,中心孔和三孔通过第一槽相连通,九孔和二孔通过第三槽相连通,第一色谱柱的两端、第二色谱柱的两端及第三色谱柱的两端均与中心孔及二孔相阻断。

  进一步地,当联用装置处于第一工作状态时,第二槽连通九孔和十孔,第三槽连通一孔和八孔,第四槽连通四孔和六孔;当联用装置处于第二工作状态时,第二槽连通五孔和六孔,第三槽连通四孔和七孔;当联用装置处于第三工作状态时,第二槽连通四孔和五孔,第三槽连通三孔和六孔,第四槽连通一孔和九孔;当联用装置处于第四工作状态时,第二槽连通三孔和四孔,第四槽连通八孔和十孔;当联用装置处于第五工作状态时,第三槽连通三孔和十孔,第四槽连通六孔和八孔;当联用装置处于第六工作状态时,第二槽连通一孔和十孔,第四槽连通五孔和七孔。

  进一步地,设联用装置处于第一工作状态时,转子所处的角度为0°,则联用装置通过转子逆时针转动144°而切换至第二工作状态,通过转子逆时针转动180°而切换至第三工作状态,通过转子逆时针转动216°而切换至第四工作状态,通过转子逆时针转动288°而切换至第五工作状态,通过转子逆时针转动324°而切换至第六工作状态。

  进一步地,一孔、二孔、三孔、四孔、五孔、六孔、七孔、八孔、九孔、十孔绕顺时针方向依次分布。

  进一步地,第一槽、第二槽、第三槽及第四槽均为直线形,第二槽和第三槽位于第一槽的一侧,第二槽、第三槽及第一槽相平行,第四槽位于第一槽的另一侧。

  进一步地,第一槽的长度等于中心孔至一个孔的距离。

  进一步地,第二槽的长度等于相邻两个孔的距离。

  进一步地,第三槽的长度等于之间间隔一个孔的两个孔的距离。

  进一步地,第四槽的长度等于之间间隔两个孔的两个孔的距离。

  进一步地,柱选择阀的转子通过软件程序控制转动。

  由于采用上述技术方案,本色谱柱与柱选择阀联用装置,采用单个柱选择阀,可连接最多四个色谱柱,通过对柱选择阀转子的调节控制,实现色谱柱间的轮流切换工作,以及直连和废液排放的选项;色谱柱与柱选择阀上的孔连接规律简单固定,软件程序简单清晰,不易出错,操作便捷。

  附图说明

  附图1为本实用新型一个实施例中的色谱柱与柱选择阀联用装置的结构示意图,其处于第一工作状态;

  附图2为附图1所示色谱柱与柱选择阀联用装置在第二工作状态时的结构示意图;

  附图3为附图1所示色谱柱与柱选择阀联用装置在第三工作状态时的结构示意图;

  附图4为附图1所示色谱柱与柱选择阀联用装置在第四工作状态时的结构示意图;

  附图5为附图1所示色谱柱与柱选择阀联用装置在第五工作状态时的结构示意图;

  附图6为附图1所示色谱柱与柱选择阀联用装置在第六工作状态时的结构示意图;

  附图7为附图1所示色谱柱与柱选择阀联用装置中柱选择阀的定子的正面结构示意图;

  附图8为附图7所示定子的反面结构示意图;

  附图9为附图1所示色谱柱与柱选择阀联用装置中柱选择阀的转子的结构示意图。

  图中标号为:

  10、进样阀;11、定子;110、中心孔;111、一孔;112、二孔;113、三孔;114、四孔;115、五孔;116、六孔;117、七孔;118、八孔;119、九孔;1110、十孔;12、转子;121、第一槽;122、第二槽;123、第三槽;124、第四槽;

  20、第一色谱柱;

  30、第二色谱柱;

  40、第三色谱柱;

  50、第四色谱柱。

  具体实施方式

  下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解。

  从附图1至附图9的结构示意图可以看出,本实施例中的柱选择阀与色谱柱联用装置,它包括柱选择阀10、第一色谱柱20、第二色谱柱30、第三色谱柱40和第四色谱柱50。

  柱选择阀10包括相互转动连接的定子11和转子12。本实施例中的转子12通过软件程序控制转动。

  定子11具有位于转子12的转动轴线上的中心孔110、位于以转子12的转动轴线为中心等角度且等距离地分布的多个孔,多个孔包括依次分布一孔111、二孔112、三孔113、四孔114、五孔115、六孔116、七孔117、八孔118、九孔119、十孔1110。具体地,一孔111、二孔112、三孔113、四孔114、五孔115、六孔116、七孔117、八孔118、九孔119、十孔1110绕顺时针方向依次分布。

  中心孔110为流动相入口,通常与进样模块相连接。在上述的多个孔中,二孔112为出液口,通常与收集模块相连接,七孔117为废液排放口,其余的孔用于连接色谱柱。具体地,第一色谱柱20的两端分别与八孔118和十孔1110相连接,第二色谱柱30的两端分别与五孔115和六孔116相连接,第三色谱柱40的两端分别与一孔111和四孔114相连接,第四色谱柱50的两端分别与三孔113和九孔119相连接。

  转子12具有第一槽121、第二槽122、第三槽123、第四槽124。第一槽121能够将中心孔110与上述多个孔中的任一个相连通,优选地,第一槽121为直线形,其长度等于中心孔110至一个孔的距离。第二槽122能够将多个孔中任意相邻的两个相连通,优选地,第二槽122为直线形,其长度等于相邻两个孔的距离。第三槽123能够将多个孔中任意间隔两个的两个孔相连通,优选地,第三槽123为直线形,其长度等于之间间隔一个孔的两个孔的距离。第四槽124能够将多个孔中任意间隔一个的两个孔相连通,优选地,第四槽124为直线形,其长度等于之间间隔两个孔的两个孔的距离。更为具体地,第二槽122和第三槽123位于第一槽121的一侧,第二槽122、第三槽123及第一槽121相平行,第四槽124位于第一槽121的另一侧。

  联用装置通过柱选择阀10的转子12的转动而具有至少六种工作状态。

  当联用装置处于第一工作状态时,中心孔110和二孔112通过第一槽121相连通,第一色谱柱20的两端、第二色谱柱30的两端、第三色谱柱40的两端及第四色谱柱50的两端均与中心孔110及二孔112相阻断,具体地,第二槽122连通九孔119和十孔1110,第三槽123连通一孔111和八孔118,第四槽124连通四孔114和六孔116;

  当联用装置处于第二工作状态时,中心孔110和八孔118通过第一槽121相连通,十孔1110和二孔112通过第四槽124相连通,第二色谱柱30的两端、第三色谱柱40的两端及第四色谱柱50的两端均与中心孔110及二孔112相阻断,具体地,第二槽122连通五孔115和六孔116,第三槽123连通四孔114和七孔117;

  当联用装置处于第三工作状态时,中心孔110和七孔117通过第一槽121相连通,第一色谱柱20的两端、第二色谱柱30的两端、第三色谱柱40的两端及第四色谱柱50的两端均与中心孔110及二孔112相阻断,具体地,第二槽122连通四孔114和五孔115,第三槽123连通三孔113和六孔116,第四槽124连通一孔111和九孔119;

  当联用装置处于第四工作状态时,中心孔110和六孔116通过第一槽121相连通,五孔115和二孔112通过第三槽123相连通,第一色谱柱20的两端、第三色谱柱40的两端及第四色谱柱50的两端均与中心孔110及二孔112相阻断,具体地,第二槽122连通三孔113和四孔114,第四槽124连通八孔118和十孔1110;

  当联用装置处于第五工作状态时,中心孔110和四孔114通过第一槽121相连通,一孔111和二孔112通过第二槽122相连通,第一色谱柱20的两端、第二色谱柱30的两端及第四色谱柱50的两端均与中心孔110及二孔112相阻断,具体地,第三槽123连通三孔113和十孔1110,第四槽124连通六孔116和八孔118;

  当联用装置处于第六工作状态时,中心孔110和三孔113通过第一槽121相连通,九孔119和二孔112通过第三槽123相连通,第一色谱柱20的两端、第二色谱柱30的两端及第三色谱柱40的两端均与中心孔110及二孔112相阻断,具体地,第二槽122连通一孔111和十孔1110,第四槽124连通五孔115和七孔117。

  设联用装置处于第一工作状态时,转子12所处的角度为0°,则联用装置通过转子12逆时针转动144°而切换至第二工作状态,通过转子12逆时针转动180°而切换至第三工作状态,通过转子12逆时针转动216°而切换至第四工作状态,通过转子12逆时针转动288°而切换至第五工作状态,通过转子12逆时针转动324°而切换至第六工作状态。

  本实施例中的联用装置,通常用于一组多个样品序列的测试,也可用于单一种类多成分的样品测试。工作原理如下:

  如附图1,联用装置在第一工作状态时,样品或试剂由中心孔110进入,从作为出液口的二孔112流出,实现直连功能;转子12逆时针旋转180°至附图3位置时,联用装置切换至第三工作状态,此时样品或试剂由中心孔110进入,从作为废液排放口的七孔117流出,实现废液排放功能;联用装置切换至附图2所示的第二工作状态时,样品或试剂由中心孔110进入,由八孔118进入第一色谱柱20,经过十孔1110,从二孔112流出;联用装置切换至附图4所示的第四工作状态时,样品或试剂由中心孔110进入,由六孔116进入第二色谱柱30,经过五孔115,从二孔112流出;联用装置切换至附图5所示的第五工作状态时,样品或试剂由中心孔110进入,由四孔114进入第三色谱柱40,经过一孔111,从二孔112流出;联用装置切换至附图6所示的第六工作状态时,样品或试剂由中心孔110进入,由三孔113进入第四色谱柱50,经过九孔119,从二孔112流出。

  以上,通过软件控制转子12的旋转角度,实现了不同色谱柱之间的轮流切换工作,以及直连和废液排放的选项;各色谱柱可依次实现正向上样、检测,相互之间基本没有干扰;同时,该系统对各色谱柱也支持正向清洗功能。附图1至附图6中的箭头表示样品或试剂的流动方向。

  上述实施例中的色谱柱与柱选择阀联用装置,采用单个柱选择阀,可连接最多四个色谱柱,通过对柱选择阀转子的调节控制,实现色谱柱间的轮流切换工作,以及直连和废液排放的选项;色谱柱与柱选择阀的孔连接规律简单固定,软件程序简单清晰,不易出错,操作便捷。

  上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

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