Устройство для электрофореза в потоке несущей жидкости

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА В ПОТОКЕ НЕСУЩЕЙ ЖИДКОСТИ, содержащее камеру разделения в виде полого , по бокам которого расположены электродные отделения, на выходе из которого расположен коллектор , а на входе - камера с сужающимся патрубком и размещенным внутри них щелевым инжектором, отличающееся тем, что, с целью повьшения эффективности разделения и улучшения эксплуатационных качеств устройства, под щелевым инжектором горизонтально по обе стороны плоскости установки указанного инжектора размещены трубки подачи и отвода несущей жидкости, соединенные с побудителем расхода.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

РЕСПУБЛИК (1% (11) 4(51) G 01 N 27/26

ГОСУДФРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHQMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ е (21) 3380177/18-25 (22) 12.01.82 (46) 15.02.85. Бюл. У 6 (72) В,N. Фомченков и А.В. Гаврюшкин (53) 543.253(088.8) (56) 1. Разделение клеточных сусиензий. Под ред. Тихомирова В.В. М., "Наука", 1977, с. 43-67.

2. Авторское свидетельство СССР

11 856284, кл. С 01 N 27/26, 1980. (54)(57) УСТРОЙСТВО ДЛ Ч ЭЛЕКТРОФОРЕЗА В ПОТОКЕ НЕСУЩЕЙ ЖИДКОСТИ, содержащее камеру разделения в виде полого канала, по бокам которого распо" ложены электродные отделения, на выходе из которого расположен коллектор, а на входе — камера с сужающимся патрубком и размещенным внутри них щелевым инжектором, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения эффективности разделения и улучшения эксплуатационньгх качеств устройства, под щелевым инжектором горизонтально по обе стороны плоскости установки указанного инжектора размещены трубки подачи и отвода несущей жидкости, соединенные с побудителем расхода.

1064766

Изобретение относится к технике разделения частиц, отличающихся по электрофоретической подвижности, и может быть использовано для разделения частиц при проведении научных

Исследований в биологии и медицине.

Известны устройства для электрофореза в потоке несущей жидкости, содержащие камеру разделения, выполненную в виде плоского, винтообраз- 10 ного или спирального канала, по обеим сторонам которого расположены электродные отделения, на выходе из которого расположен коллектор фракций, а на входе — инжектор разделяемой смеси 13.

Однако используемые в этих устройствах расположение и конфигурация инжекторных трубок не обеспечи, вают точного введения разделяемой смеси в центральный слой несущей жидкости, что существенно ухудшает эффективность разделения. При отклонении Инжектируемой струи от центральной плоскости потока разре- 25 шение устройства значительно снижается из — за серповидного искажения сечения струи и других эффектов в пристеночных слоях жидкости, Точное расположение сопла (выходного отверстия) инжектора в этих устройтвах затруднительно также ввиду ог аниченных размеров толщины проточ ного канала {0,5 — 1 мм).

Наиболее близким техническим решением является устройство для алек- 35 трофореза в потоке несущей жидкости, содержащее камеру разделения в виде полого канала, по бокам которого расположены электродные отделения, на выходе из которого расположен коллектор, а на входе — камера с сужающимi cH патрубком и размещенным внутри них щелевым инжектором 2

Инжектор имеет сопло в виде щели, перпендикулярной широким стенкам патрубка (или камеры разделения, с которой он соединен) и имеющей прямоугольное или параболическое поперечное сечение. С помощью укаэанного инжектора можно более 5О точно вводить струю пробы в центральный слой несущей жидкости. Кроме того, на входе в колонну струе придается форма, отчасти компенсирующая серповидное искажение фракций в колонке ° 55

Однако настройка инжектора на требуемую форму струи в указанном устройстве длительна и недостаточно точна.

Целью изобретения является повышение эффективности разделения и улучшение эксплуатационных качеств устройства.

Цель достигается тем, что в устройстве для электрофореза в потоке несущей жидкости, содержащем камеру разделения в виде полого канала, по бокам которого расположены электродные отделения, на выходе из которого расположен коллектор, а на входе— камера с сужающимся патрубком и с размещенным внутри них щелевым инжектором, под щелевым инжектором горизонтально по обе стороны плоскости установки указанного инжектора размещены трубки подачи и отвода несущей жидкости, соединенные с побудителем расхода.

На фиг ° 1 изображена входная часть устройства, вид спереди; на фиг. 2 — разрез А-А на фиг. 1.

Устройство содержит камеру 1, снабженную штуцерами 2 и распределительной пластиной 3 со сквозными отверстиями 4.„ щелевой инжектор 5, из которого струя разделяемой смеси 6 вводится в поток. несущей жидкости (не показан), поступающей иэ камеры 1 через сужающийся патрубок 7 в камеру разделения 8, выполненную в виде плоского, винтового или спирального канала, по бокам которого расположены электродные отделения 9.

По обеим сторонам инжектора 5 .с соплом в виде прямоугольной щели расположены трубки 10, которые соединены между собой через насос 11 с регулируемой производительностью.

Устройство работает следующим образом.

Несущая жидкость поступает через штуцеры 2 в камеру 1 и через отверстия 4 пластины 3 в виде ламинарного потока в сужающийся патрубок 7 и далее в камеру разделения 8. Разделяемая смесь вводится через инжектор 5 в средний слой потока несущей жидкости и переносится через сужающийся патрубок 7 в виде тонкой ленточной струи 6, Форма струи обеспечивается формой сопла инжектора 5 и соотношением его размеров относительно размеров входного сечения патрубка 7 и степени его сужения: ширина и толщина патрубка уменьшаются в равное число раз. В результате в отсутствии потока жицKости через

6 4 производительности насоса 11 и расстояния между концами трубок 10. Дальнейший процесс разделения смеси осуществляется обычным для устройства электрофореза в потоке жидкости образом.

Фиг.2

Корректор Г. Решетник

Редактор О. Юркова Техред Л. Коцюбняк

Заказ 324/2 Тираж 89 7 . Подписное

BHHHIIH Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, K(-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

3 106476 трубки 10 поперечное сечение струи 6 разделяемой смеси близко к прямоугольнику, более длинная сторона которого перпендикулярна трубкам 10.

При включении насоса 11 сблизи сопла инжектора 5 между трубками 10 устанавливается боковой поток несущей жидкости, имеющий неравномерное распределение скоростей по толщине канала. В результате поперечное сечение струи разделяемой смеси приобретает серповидную форму (см. фиг.2), которая сохраняется после прохождения сужающегося патрубка 7, но при этом уменьшается в размерах. Кривизну серпа задают с помощью изменения

Изобретение позволяет легко и быстро можно настроить работу инжектора так, что серповидная форма струи анализируемой смеси на входе в камеру разделения более точно компенсирует искажение зон разделения фракций в камере разделения и, следовательно, повышает разрешающую способность устройства.

Устройство для электрофореза в потоке несущей жидкости Устройство для электрофореза в потоке несущей жидкости Устройство для электрофореза в потоке несущей жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимическим методам анализа с использованием ионоселективных электродов и может быть использовано для повышения чувствительности и селективности способа

Изобретение относится к электроаналитической химии, а именно к способу определения мышьяка (III), включающему концентрирование мышьяка на поверхности стеклоуглеродного электрода в растворе кислоты с последующей регистрацией аналитического сигнала, при этом концентрирование мышьяка (III) проводят на поверхности стеклоуглеродного электрода, покрытого золотом, в растворе до 3,0 M в интервале потенциалов -0,40-(-0,45)B в течение 1-10 мин с последующей регистрацией производной анодного тока по времени при линейной развертке потенциала

Изобретение относится к области электрохимии, электрохимических процессов и технологий в части измерения потенциала электродов под током, а именно к способу измерения потенциала рабочего электрода электрохимической ячейки под током, основанному на прерывании электрического тока, пропускаемого между рабочим и вспомогательным электродами, и измерении текущего потенциала рабочего электрода, при этом процесс измерения текущего потенциала Eизм рабочего электрода производят относительно электрода сравнения непрерывно по времени t, затем по измеренным значениям потенциала рассчитывают первую производную от зависимости изменения текущего потенциала рабочего электрода от времени: (t)=Eизм

Изобретение относится к способу получения активированных кислого и щелочного растворов, включающему электрохимическое разделение водного раствора электролита, при этом электрохимическому разделению подвергают мочу животных и/или человека
Изобретение относится к адсорбции компонентов, а именно к способу адсорбционного концентрирования необратимо адсорбирующихся на металлах соединений путем наложения электрического поля в электрохимической ячейке, при этом перед концентрированием проводят адсорбцию на жидкометаллическом электроде из раствора, содержащего адсорбируемые соединения, при интенсивном перемешивании и потенциале электрода, обеспечивающем необратимую адсорбцию, а концентрирование после отстаивания осуществляют путем сокращения поверхности электрода с необратимо адсорбируемыми соединениями при переводе электрода из ячейки в капилляр. Изобретение относится к анализу материалов с помощью оптических методов путем адсорбции компонентов
Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к области аналитической электрохимии, и может быть использовано при определении свойств грунтов, горных пород, строительных материалов, а также свойств поверхностей раздела фаз

Изобретение относится к составу полупроводниковых материалов, используемых в адсорбционных сенсорах для обнаружения и количественной оценки концентрации низкомолекулярных органических соединений, преимущественно кетонов в выдыхаемом людьми воздухе, и к технологии изготовления таких полупроводниковых материалов
Наверх