Коллектор фракций для жидкостного хроматографа

 

КОЛЛЕКТОР ФРАКЦШ1 ДЛЯ ЖИДКОСТНОГО ХРОМАТОГРАФА, содержащий последовательно установленные сосуд с элюентом, насос для подачи элюента с приводом, колонку, детектор, сборник фракций с приводом, прибор управления и самописец, о т л и ч а ющ и и с я тем, что, с целью повышения точности сбора фракций и повышения удобства обслуживания, он дополнительно снабжен датчиком давления , сосуд с элюентом выполнен цилиндрическим и гидравлически в нижней своей части соединен со входомдатчика давления, который электрическим выходом соединен с входом самописца , прибор управления снабжен блоками дифференцирования, квантования и интегрирования выходного сигнала датчика давления, а также блоком изменения масштаба квантования, причем вход блока дифференцирования соединен с выходом датчика давления , а выход - с вторым входом самописца , блок квантования первым входом соединен с выходом датчика давления , вторым входом - с выходом блока изменения масштаба квантования, а выходом соединен с приводом сборника фракций, вход блока интегрирования соединен с выходом датчика давления, (Л а релейный выход - с приводом насоС са подачи элюента.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 N 30/80

3сь0(N .с". - 1

Г 1| ., .1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н A ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО И306РЕ" ЕНИЯМ И (ЛНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 3435945/23-25 (22) 10.05.82 (46) 15.05.90. Бюл. N - 18 (71) Институт белка АН СССР (72) Ю.Б. Алахов и Н.А. Иакаров (53) 543.544 (088.8) (54)(57) КОЛЛЕКТОР ФРАКЦИЙ ДЛЯ ЖИДКОСТНОГО ХРОИАТОГРАФА, содержащий последовательно установленные сосуд с элюентом, насос для подачи элюента с приводом, колонку, детектор, сборник фракций с приводом, прибор управления и самописец, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности сбора фракций и повышения удобства обслуживания, он дополнительно снабжен датчиком давления, сосуд с элюентом выполнен цилиндрическим и гидравлически в нижИзобретение относится к анализу жидкостей, в частности к жидкостным ,хроматографам, и может быть использовано в биохимии, химии и медицине.

Известны коллекторы фракций, содержащие сборник фракций, прибор управления, средство подачи элюента и дозирующее устройство в виде сифона либо мерной камеры закрытого типа, Недостатками этих коллекторов фракций являются невозможность, либо сложность изменения величины собираемых объемов в ходе опыта, сложность изготовления и тарировки.

Наиболее близким по достигаемому эффекту к предложенному является кол-. лектор фракций для жидкостного хроматографа, содержащий последователь„,SU 1124699 А1

2 ней своей части соединен со входом. датчика давления, который электрическим выходом соединен с входом самописца, прибор управления снабжен блоками дифференцирования, квантования и интегрирования выходного сигнала датчика давления, а также блоком изменения масштаба квантования, причем вход блока дифференцирования соединен с выходом датчика давления, а выход — с вторым входом самописца, блок квантования первым входом соединен с выходом датчика давления, вторым входом — с выходом блока измененчя масштаба квантования, а выходом соединен с приводом сборника фракций, вход блока интегрирования соединен с выходом датчика давления, а релейный выход — с приводом насоса подачи элюента. но установленные сосуд с элюентом, О иЙ насос для подачи элюента с приводом, фф колонку, детектор, сборник фракций с приводом, прибор управления и само- «р» писец.

«©

Недостатком этого коллектора, фракций является то, что число подсчитываемых прибором управления импульсов не опредепяет однозначно величину отбираемой дозы. Для калибровки такого коллектора необходимо учитывать данные тарировки в зависимости от диаметра трубки перистапьтического насоса, Перекачивающая способность этой трубки в ходе опыта, особенно длительного, меняется, поэтому точность и стабильность; отбираемых объемов такого коллектора

1124699 фракций не постоянна и не высока, тарировка и обслуживание его в ходе опыта также затруднены, Цель изобретения — повышение точности сбора фракций и повьппение удобства обслуживания. Поставленная цель достигается тем, что коллектор фракций для жидкостного хроматографа, содержащий последовательно установленные сосуд с элюентом, насос для подачи элюента с приводом, колон- ку, детектор, сборник фракций с приводом, прибор управления и самописец, дополнительно снабжен датчиком давления, сосуд с элюентом выполнен цилиндрическим и гидравлически в нижней части соединен с входом датчика, элект- рическим выходом соединен с входом са- мописца, прибор управления снабжен . блоками дифференцирования, квантования и интегрирования выходного сигнала дат чика давления, а также блоком изменения масштаба -квантования, причем вход блока дифференцирования ñîå- 25

1 динен с выходом датчика давления, а . выход — со вторым входом самописца, блок квантования первым входом сое динен с выходом датчика давления,,вторым входом — с выходом блока из30 менения масштаба квантования, а вы;ходом соединен с приводом сборника фракций, вход блока интегрирования соединен с выходом датчика давления, а релейный выход — с приводом насоса подачи элюента.

На чертеже представлена схема коллектора фракций.

Коллектор фракций содержит сбор1ник фракций 1, насос 2 подачи элюента, сосуд с элюентом 3, датчик давления 4, прибьр управления 5 и регистратор 6. Прибор управления 5, в свою очередь, содержит блок квантования сигнала 7, блок изменения мас.— штаба квантования 8, блок дифференцирования 9 и блок интегрирования 10, колонку 11, детектор 12 °

Коллектор работает следующим образоме

В.первоначальный момент выходной сигнал датчика давления 4 в приборе управления уравновешивается (устанавливается начало отсчета), задается масштаб квантования выходного сигна- ла, например, в миллиметрах высоты и 55 включается насос 2. Насос 2 отбирает жидкость из цилиндрического сосуда

3 и подает ее на вход колонки 11, По мере снижения уровня элюента в сосуде 3 изменяется выходной сигнал датчика давления 4. Как только величина изменения сигнала (либо его уровня) достигнет установленного порога срабатывания блока квантования 7, последний вырабатывает управляющий импульс, который самим прибором управления 5 преобразовывается в сигнал управления перемещением пробирок в сборнике фракций 1, а также и закрытием выходного клапана после хроматографической колонки (не IIoкаэан), Последующее снижение уровня элюента в сосуде 3, а следовательно, и выходного сигнала датчика давления 4 иа следующую величину уставки блока квантования 7 приводит к следующему циклу работы коллектора, Если необходимо изменять величину собираемого объема фракций, то это можно сделать, не прерывая процесса элюирования (без последующей калибровки величины дозы), путем изменения масштаба квантования на блоке 7, например перемещением фотоприемников установки блока квантования

6.

Иасштаб квантования можно задать переменным по ходу эксперимента, например, после прохождения через детектор каждого пика, Пики, содержащие анализируемое вещество, можно собирать с одним масштабом квантования, а элюент из межпиковых участков хроматограммы с другим. Для автоматического перехода с одного уровня квантования на другой сигнал с детектора 12 поступает на электронное устройство изменения масштаба квантования 8. Последнее выдает сигнал на изменение порога квантования и подсчитывает пройденное число пиков.

Выходной сигнал датчика давления 4 поступает также на блок дифференцирования 9, который вычисляет первую производную изменения сигнала скорость протока элюента) для последующей машинной обработки, а также для регистрации на самописце 6. Блок интегрирования 10 прибора управления 5 осуществляет подсчет общего количества элюента, перекаченного as сосуда 3, и подает команду на насос

3 после израсходования заданного количества элюента либо после разлива заданного количества в сборник фракций 1 ° После остановки насоса 2

S 1124699 б

15

40 перемещение пробирок исключено, так-как изменения сигнала детектора будут отсутствовать (нет расхода).

Самописец 6 производит регистрацию общего количества элюента, поданного из сосуда 3, сигналов детектора и текущего значения скорости протока, Записи производятся синхронно (одновременно), поэтому информативная ценность такой записи весьма высока, а последующая обработка не представляет труда.

В качестве преобразователя гидростатического давления предлагается использовать резисторный преобразователь типа САПФИР-22ДН модель 2120 в зависимости от выбранной высоты сосуда 3. Эти приборы в СССР выпускаются класса точности до 0,1X что позволяет производить отбор фракций с точностью примерно на порядок вышее, чем коллектор фракций, выбранный за базу сравнения и выпускаемый

СКБ БП АН СССР по техническим условиям П52.935. 104ТУ, в которых нормированная погрешность установлена равной 5Х. Применяя в качестве блока квантования любой делитель выходного сигнала датчика давления (аналоговый сигнал 0 — 20 мА), можно оперативно изменять коэффициент деления и тем самым — величину отбираемого объема, Изменение производительности насоса не влияет на величину дозы, так как измерение производится на входе в насос, в сосуде, который не меняет своих свойств в ходе опыта. Калибровка такого коллектора сводится всего лишь к измерению поперечного сечения сосуда 3. Изменения температуры также не влияют на отбираемые объемы, поскольку все приводится к гидростатическому давлению (Macce ), а не к высоте.

Технико-экономический эффект от использования изобретения заключается в повьппении точности собираемых объемов фракций, упрощении.конструкции мерных устройств и повышении удобства обслуживания коллектора фраЗс,ций.

Положительный эффект от использования изобретения заключается в повы-. шении точности собираемых доз до 0,51Х от заданного объема, т,е, в 5

10 раз точнее, чем это позволяет делать коллектор фракций КФ-200, у которого нормированная сходимость доэирования составляет 1-57. Кроме того, упомянутый коллектор КФ-200 имеет дозирующие устройства с фиксированной, дозой 5,10 и 20 мл. Смена доэирующих устройств, а следовательно и собираемых объемов в ходе экспери" мента исключены. Измерение текуще, го значения расхода возможно . только вручную с помощью секундомера и при наблюдении визуально за уровнем инди каторной жидкости в мерной бюретке доз атора либо взвешиванием дозы, слитой в пробирку, т.е. после отбора, а не в ходе самой эволюции. Но если дозатор установлен внутри термостата и его обзор затруднен, то и измерение текущего значения расхода невозможно..Таким образом, преимущество в упрощении обслуживания заключается в возможности дистанционного изменения как величины собираемых доз, так и в измерении скорости расхода с помощью электронного интегра.тора.

Упрощение конструкции определяется тем, что измерение изменения высоты столба жидкости.в сосуде с помощью серийно выпускаемого датчика, интегратора и самописца проще, чем с используемыми в настоящее время дозаторами. А взятые в качестве прототипа импортные перистальтические насосы типа Иульти-перпекс (фирмы ЛКБ, йвеция) в СССР не изготовляются, а значит, и нельзя дать цифровых срав нительных данных с ним заявляемого объекта.

1124699

Редактор Ц. Ленина

Техред N.Õîäàíè÷ Корректор Т, Малец .Заказ 1534 Тираж 493 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР.

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Коллектор фракций для жидкостного хроматографа Коллектор фракций для жидкостного хроматографа Коллектор фракций для жидкостного хроматографа Коллектор фракций для жидкостного хроматографа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к устройствам ввода проб в анализаторы, и может быть использовано при определении качественного и количественного состава пробы с использованием приборов спектрального анализа, в частности, при анализе фракций высокоэффективной жидкостной хроматографии методом масс-спектрометрии

Изобретение относится к аналитической технике и может использоваться в качестве побудителя расхода элюента в жидкостной хроматографии

Изобретение относится к области жидкостной хроматографии , в частности, к устройствам для сбора фракций
Наверх