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一种色谱柱支架

阅读:1035发布:2021-01-27

IPRDB可以提供一种色谱柱支架专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明公开了一种色谱柱支架,包括本体,所述本体上设有用于容置所述色谱柱的容置槽和用于放置三通接头或者四通接头的十字槽,所述容置槽和十字槽相连通,所述容置槽具有供所述色谱柱的尾部伸出的开口。采用本发明的色谱柱支架,能够供不同长度的色谱柱有序存放。,下面是一种色谱柱支架专利的具体信息内容。

1.一种色谱柱支架,其特征在于,包括本体,所述本体上设有用于容置所述色谱柱的容置槽和用于放置三通接头或者四通接头的十字槽,所述容置槽和十字槽相连通,所述容置槽具有供所述色谱柱的尾部伸出的开口。

2.如权利要求1所述的色谱柱支架,其特征在于,所述容置槽呈椭圆形。

3.如权利要求1所述的色谱柱支架,其特征在于,所述本体的下部开设有供加热棒插入的第一盲孔。

4.如权利要求3所述的色谱柱支架,其特征在于,所述本体的下部开设有供温度探头插入的第二盲孔。

5.如权利要求1所述的色谱柱支架,其特征在于,所述本体固定于离子源上。

说明书全文

一种色谱柱支架

技术领域

[0001] 本发明涉及液质联用领域,具体而言,涉及一种色谱柱支架。

背景技术

[0002] 目前,蛋白质组学研究的主要分析仪器为纳升级高效液相色谱与高分辨质谱联用系统,该系统包括液相色谱仪、离子源以及质谱检测仪,液相色谱仪能够将待测样品各组分分离,离子源能够将通过液相色谱仪分离后的待测样品各组分进行电离,质谱检测仪能够对电离后的待测样品各组分进行逐个分析,得到待测样品的分子量、结构和浓度等信息。该系统中,含待测样品的流动相从液相色谱仪出来输送至离子源,并在直流电压的作用下电离后经色谱柱输送至质谱检测仪进行分析。其中,色谱柱多使用石英毛细管自行手工制作,其长度从10cm-300cm不等,色谱柱可置于离子源上并需得到支架的支撑。
[0003] 图1为现有技术的色谱柱支架的结构示意图;图2为图1的前视示意图。参见图1、图2,现有技术的色谱柱支架包括一根长15cm的圆杆1,该圆杆1固定于离子源上,其一端设有三通接头2,另一端固定于离子源的固定部3上,三通接头2的两个进口201、202分别连接从液相色谱仪引出来的流动相管路(图中未示出)以及离子源的直流电压接头(图中未示出),出口203则连接色谱柱4。色谱柱4的头部401与该三通接头2的出口203相连,色谱柱4的尾部
402延伸至质谱检测仪的入口,如图1、图2所示,色谱柱4可搭在该圆杆1上以得到支撑。因此,现有的色谱柱支架由于圆杆1自身长度的限制,仅能用于支撑长度不超过15cm的色谱柱。如果将长度超过15cm的色谱柱,例如自制的长色谱柱搭在该圆杆1上,会造成色谱柱摆放无序,不仅增加了操作人员拆装色谱柱的工作量,还容易导致操作人员的误操作而损坏色谱柱。
[0004] 另外,纳升级高效液相色谱与高分辨质谱联用系统是将色谱柱直接暴露在外部空气中,一方面会造成色谱柱柱体温度随环境温度的改变而波动,严重影响色谱柱分离的稳定性、重现性;另一方面会使色谱柱柱体温度分布不均匀,不同部位的温度有显著不同,色谱柱越长差异越明显,这种温度的差异会严重降低色谱柱的分离柱效。而现有的色谱柱支架功能单一,仅仅具有支撑色谱柱的功能,无法实现对色谱柱加热功能,用户为实现加热功能必须购买和更换整个离子源,成本高且适用性不强。
[0005] 针对现有技术中所存在的上述问题,提供一种新的色谱柱支架具有重要意义。

发明内容

[0006] 为解决上述问题,本发明提供一种色谱柱支架,其能够供不同长度的色谱柱有序存放。
[0007] 为实现上述目的,本发明的色谱柱支架,包括本体,所述本体上设有用于容置所述色谱柱的容置槽和用于放置三通接头或者四通接头的十字槽,所述容置槽和十字槽相连通,所述容置槽具有供所述色谱柱的尾部伸出的开口。
[0008] 优选地,所述容置槽呈椭圆形。
[0009] 优选地,所述本体的下部开设有供加热棒插入的第一盲孔。
[0010] 进一步地,所述本体的下部开设有供温度探头插入的第二盲孔。
[0011] 优选地,所述本体固定于离子源上。
[0012] 本发明的色谱柱支架,其上设有用于容置色谱柱的容置槽,不同长度的色谱柱盘绕后可放置于该容置槽内,避免了色谱柱摆放无序且容易被损坏的风险。另外,该色谱柱支架的下部设有供加热棒插入的第一盲孔和供温度探头插入的第二盲孔,可以实现对色谱柱的加热及控温功能,不仅能够提高色谱柱分离的柱效、稳定性和重现性,还能够避免更换离子源,节约成本。

附图说明

[0013] 图1为现有技术的色谱柱支架的结构示意图;
[0014] 图2为图1的前视示意图;
[0015] 图3为本发明的色谱柱支架的结构示意图,其示出了色谱柱和三通接头放于本体上的状态;
[0016] 图4为本发明的色谱柱支架的前视示意图;
[0017] 图5为本发明的色谱柱支架的侧视示意图;
[0018] 图6为本发明的色谱柱支架的一种实施方式的安装结构示意图。

具体实施方式

[0019] 下面,结合附图,对本发明的结构以及工作原理等作进一步的说明。
[0020] 参见图3~图5,本发明的色谱柱支架包括本体5,该本体5上设有用于容置色谱柱4的容置槽501,容置槽501具有供色谱柱4的尾部402伸出的开口5011。如图3所示,可将色谱柱4盘绕后放置于容置槽501中,色谱柱4的头部401与下文提到的三通接头2或者四通接头的出口相连,色谱柱4的尾部402则从开口5011伸出并延伸至质谱检测仪的入口。采用这种具有容置槽501的色谱柱支架,不论多长的色谱柱都可在盘绕后有序地存放于容置槽501内。
[0021] 由于色谱柱4的外部结构是一根具有韧性和硬度的石英毛细管,韧性可以使色谱柱4盘绕弯折,但硬度又限制了色谱柱4的盘绕弯折的程度,因此,作为一种优选方式,如图3所示,容置槽501可呈椭圆形,以使色谱柱4更容易存放且不容易折断。
[0022] 为了结构的紧凑性,本体5上还设有用于放置三通接头2或者四通接头的十字槽502,如图3所示,十字槽502与容置槽501相连通,色谱柱4的头部401连接于三通接头2或者四通接头的出口。
[0023] 若该十字槽502中放置三通接头2,三通接头2的两个进口201、202分别连接从液相色谱仪引出来的流动相管路以及离子源的直流电压接头,出口203则连接色谱柱4的头部401。该三通接头2的工作原理为:从液相色谱仪输送过来的流动相经三通接头2的一个进口
201进入三通接头2内部,直流电压由三通接头2的另一个进口202进入三通接头2内部,以将流动相和流动相中的化合物进行电离,电离后的流动相经三通接头2的出口203进入色谱柱
4。
[0024] 若该十字槽502中放置四通接头,四通接头的两个进口分别连接从液相色谱仪引出来的流动相管路以及离子源的直流电压接头,该四通接头的一个出口连接色谱柱4的头部401,另一个出口通过管路与废液阀相连。该四通接头的工作原理为:当废液阀闭合时,该四通接头与上述三通接头2的工作原理相同,此处不再赘述;当废液阀打开时,从液相色谱仪输送过来的流动相经四通接头的一个进口进入四通接头内部,直流电压由四通接头的另一个进口进入四通接头内部,以将流动相和流动相中的化合物进行电离,电离后的流动相经四通接头的一个出口流出并经废液阀进入废液瓶,而不进入色谱柱4。
[0025] 由于色谱柱4长期暴露在外部空气中,色谱柱4的柱体温度会随环境温度的改变而波动且温度分布也不均匀,严重降低了色谱柱4的分离柱效。如图3~图5所示,为了使色谱柱4的柱体温度稳定且分布均匀,可在本体5的下部开设有供加热棒插入的第一盲孔503,加热棒可插入该第一盲孔503对该本体5加热,进而对放置于容置槽501内的色谱柱4进行保温,以确保色谱柱4的柱体温度稳定且分布均匀。
[0026] 进一步地,继续参见图3~图5,为了更好地控制色谱柱4的柱体温度,还可在本体5的下部开设有供温度探头插入的第二盲孔504。上述温度探头和加热棒与温度控制器相连,其中,温度探头可测到本体5的内部温度,间接反映容置槽501内的色谱柱4的温度,温度探头将该测得的温度反馈给温度控制器,该温度控制器再根据该测得的温度控制加热棒的启闭。优选地,温度探头可选用热电偶。
[0027] 本体5可固定于离子源上,作为一种实施方式,本体5可固定于现有技术中所提到的圆杆1上,参见图6,离子源上固定有圆杆1,则本体5可固定于该圆杆1上。
[0028] 由于现有技术中圆杆1的一端固定于离子源的固定部3上,因此,本体5可套设于圆杆1上并固定于固定部3上,以保证本体5放置的稳定性,进一步保证色谱柱4能够稳定地置于容置槽501内。具体地,参见图6并结合图3~图5,本体5的下部开设有供圆杆1穿设的通孔505,同时还开设有与截面呈矩形的固定部3相配合的直角槽506,该直角槽506与通孔505相连通。
[0029] 本发明的色谱柱支架的本体5上设有用于容置色谱柱4的容置槽501,不同长度的色谱柱4盘绕后可放置于该容置槽501内,避免了色谱柱4摆放无序且容易被损坏的风险。另外,本体5的下部设有供加热棒插入的第一盲孔503和供温度探头插入的第二盲孔504,可以实现对色谱柱4的加热及控温功能,不仅能够提高色谱柱4分离的柱效、稳定性和重现性,还能够避免更换离子源,节约成本。
[0030] 以上,仅为本发明的示意性描述,本领域技术人员应该知道,在不偏离本发明的工作原理的基础上,可以对本发明作出多种改进,这均属于本发明的保护范围。
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