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CN201210585703.6
2012.12.28
CN103901144A
2014.07.02
终止
无权
|||||||||
2017.02.22|||2015.08.12|||2014.07.30|||2014.07.02
专利权的终止|||授权|||实质审查的生效|||公开
一种自动进样器,用于将吸取的样品导入液相色谱仪的分析流路中,具有切换阀,通过切换阀的切换进行工作,自动进样器还包括第一单向阀和第二单向阀,其中,第一单向阀的出口与切换阀的清洗液入口相连,清洗液入口通过切换与切换阀的进样口或者清洗废液排出口连通,第一单向阀的入口连通清洗液容器中的清洗液,清洗废液排出口与计量泵的入口相连接,计量泵的出口连接第二单向阀的入口。
权利要求书1. 一种自动进样器,用于将吸取的样品导入液相色谱仪的分析流路中,所述自动进样器具有切换阀,通过所述切换阀的切换进行工作,其特征在于,所述自动进样器还包括,第一单向阀和第二单向阀;其中,所述第一单向阀的出口与所述切换阀的清洗液入口相连,所述清洗液入口通过切换与所述切换阀的进样口或者清洗废液排出口连通,所述第一单向阀的入口连通清洗液容器中的清洗液,所述清洗废液排出口与计量泵的入口相连接,所述计量泵的出口连接所述第二单向阀的入口,所述第二单向阀的出口连通清洗废液回收容器,所述第一单向阀控制在输送所述清洗液过程中的流路方向,所述第二单向阀可以防止样品吸取过程中清洗液的倒流。2. 一种自动进样器,用于将吸取的样品导入液相色谱仪的分析流路中,所述自动进样器具有切换阀,通过所述切换阀的切换进行工作,其特征在于,所述自动进样器还包括,第一单向阀和第二单向阀;其中,所述第一单向阀的出口与所述切换阀的清洗液入口连接,所述清洗液入口与所述切换阀的进样口不连通,并且通过切换与清洗废液排出口连通或不连通,所述第一单向阀的入口连接清洗液容器中的清洗液,所述清洗废液排出口与计量泵的入口相连,所述计量泵的出口连接所述第二单向阀的入口,所述第二单向阀的出口连通清洗废液回收容器,所述第一单向阀控制在输送所述清洗液过程中的流路方向,所述第二单向阀可以防止采样过程中清洗液的倒流。3. 如权利要求1或2所述的自动进样器,其中所述第一和第二单向阀是开关阀或电磁阀。4. 如权利要求2所述的自动进样器,其中所述切换阀为六通阀,并且所述切换阀的所述进样口和所述清洗液入口之间的接口角度大于60度。
说明书自动进样器 技术领域 本发明涉及将样本自动注入液相色谱仪的分析流路的自动进样器。 背景技术 现有技术中,已知的液相色谱仪中使用的自动进样器的结构如图1所示,包括高压切换阀和低压切换阀,以及采样针管,计量泵,定量环等部件,通过切换阀的各个端口之间的连通关系的切换完成样品的吸入,导入,清洗等步骤。 通常来讲,切换阀是由电机,传感器等驱动控制机构以及转子、定子等执行机构构成,其使用成本和维护的费用较高,并且需要占用较大的空间。 发明内容 本发明为了解决现有技术中的上述问题,提出一种液相色谱仪中的自动进样器,用于将吸取的样品导入液相色谱仪的分析流路中,自动进样器具有切换阀,通过切换阀的切换进行工作,自动进样器还包括,第一单向阀和第二单向阀;其中,第一单向阀的出口与切换阀的清洗液入口相连,清洗液入口通过切换与切换阀的进样口或者清洗废液排出口连通,第一单向阀的入口连通清洗液容器中的清洗液,清洗废液排出口与计量泵的入口相连接,计量泵的出口连接第二单向阀的入口,第二单向阀的出口连通清洗废液回收容器,第一单向阀控制在输送所述清洗液过程中的流路方向,第二单向阀可以防止样品吸取过程中清洗液的倒流。 根据本发明的另一实施例,提出一种自动进样器,用于将吸取的样品导入液相色谱仪的分析流路中,自动进样器具有切换阀,通过切换阀的切换进行工作,自动进样器还包括,第一单向阀和第二单向阀;其中,第一单向阀的出口与切换阀的清洗液入口相连,清洗液入口与切换阀的进样口不连通,并且通过切换与清洗废液排出口连通或不连通,第一单向阀的入口连通清洗液容器中的清洗液,清洗废液排出口与计量泵的入口相连接,计量泵的出口连接第二单向阀的入口,第二单向阀的出口连通清洗废液回收容器,第一单向阀控制在输送所述清洗液过程中的流路方向,第二单向阀可以防止样品吸取过程中清洗液的倒流。 采用本发明所述结构的自动进样器,由于采用了两个单向阀来代替低压切换阀以及相关的电气组件,从而能够降低制造成本和维护的费用,同时节约了机器的空间。 附图说明 图1是现有技术中自动进样器的结构示意图; 图2a-2d是根据本发明实施例的自动进样器的进样过程的示意图; 图3a和图3b是根据本发明的另一实施例的自动进样器的结构示意图。 具体实施方式 以下参照附图2a-2d来描述根据本发明实施例的自动进样器的进样过程。 为方便起见,将切换阀的端口依次编号为1-6,端口1连接液相分析仪的色谱柱,端口2连接高压移动相流路,端口3连接定量环,端口4连接计量泵,端口5连接单向阀A的出口,端口6是样品的进样口。如图2a所示,此时切换阀的端口1和2,3和4,5和6分别连通,将采样针管插入样品瓶,计量泵开始吸入动作,由于单向阀B的逆止作用,整个流路的流通方向如箭头所示,从采样针管到定量环,经过端口3和4,计量泵吸入样品。 接着,进行样品进样和清洗液的输送。如图2b所示,此时,切换阀逆时针旋转60度,端口1和6,2和3,以及4和5分别连通,将采样针管插入切换阀的进样口6,高压的移动相流路通过端口2和3,将定量环中的样品输送至色谱柱。 由于单向阀A的逆止作用,计量泵经过端口5和4从清洗液容器中吸入清洗液,并且由于单向阀B的逆止作用,计量泵将吸入的清洗液送入清洗口,如此反复动作,完成清洗液的输送。 然后,切换阀顺时针旋转60度,此时切换阀的端口1和2,3和4,5和6分别连通。由于单向阀的逆止作用,定量环中的高压液体通过端口3和4,并经过单向阀B流到清洗口,完成缓解压力的过程,如图2c所示。并且此时,由于计量泵的吸入动作,清洗液容器中的清洗液通过单向阀A经过端口5和6被计量泵吸入,再经过单向阀B,最后从清洗口排出。计量泵反复动作,还可以完成流路内部的清洗。 采样针管的清洗如图2d所示,将采样针管从进样口6拔出,插入清洗口,完成清洗过程。 如图2a-2d所示,就完成了整个样品进样的过程。采样针管以及流路内部的清洗不仅仅可以在不进行分析时进行,也可以在分析时间中从样品注入后到下一次样品吸取动作开 始之间进行,这样更有利于分析结果的稳定及精确。 以下参照附图3a和3b来描述根据本发明的另一实施例。在图2a所示的情况下,进样口没有插入采样针管,清洗液有可能从单向阀A顺着端口5从进样口流出。为了避免这种情况的发生,如图3a所示,本发明的另一实施例对进样阀的接口角度进行调整。原有的进样阀的6个端口之间的接口角度都是60度,图3a所示的进样阀的端口5和6之间的角度大于60度,例如可以设置为65度,而其他端口之间的角度为59度。在进行切换动作时,旋转角度变成59度,保证端口5和6不连通。但是这种情况下,如图2c所示的进行清洗液的吸取以及流路内部的清洗就不能够实现。 虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,但并不是用来限定本发明,任何所属技术领域的技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,可以作少许的改动与润饰,因此本发明的?;し段б匀ɡ笏缍ǖ奈?。
编号: cj20190417185739683139
类型: 共享资源
格式: PDF
大?。?1.33MB
上传时间: 2019-04-17
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