柱温箱以及液相色谱仪制造技术

技术编号:11153392 阅读:47 留言:0更新日期:2015-03-18 09:52
一种柱温箱以及液相色谱仪,柱温箱包括:进行加热和冷却的主单元;进行加热的辅助单元;检测外气温度的外气传感器;检测内部温度的内部传感器;保持多个温度区域的温度区域保持部;确定外气温度所属的温度区域的温度区域确定单元;温度控制程序保持部,其保持温度控制程序,在该温度控制程序中,各温度区域中的主单元以及辅助单元的控制方法被构成为使得主单元的输出以及辅助单元的输出在相邻的所述温度区域内为连续的关系;控制方法设定单元,其基于温度区域确定单元所确定的温度区域和温度控制程序,对主单元以及辅助单元的控制方法进行设定;以及对主单元以及辅助单元进行控制的温度控制单元。

【技术实现步骤摘要】
柱温箱以及液相色谱仪
本专利技术涉及一种用于调节液相色谱仪的分析柱的温度的柱温箱和采用该柱温箱的液相色谱仪,尤其涉及柱温箱的温度控制方法的改良。
技术介绍
液相色谱仪中具有按照成分将试样分离的分析柱,该分析柱的分离性能对分析结果有较大的影响。分析柱的分离性能的温度依赖性高,分析柱的温度在分析时发生变化时,存在着分析结果的再现性受损这样的问题。因此,将分析柱容纳在柱温箱内,以一定的温度对柱温箱内的温度进行控制(例如,参照专利第3539093号公报。)。 在柱温箱中设置有对内部的温度进行检测的温度传感器,控制设置在柱温箱内的加热元件或冷却元件以使得该温度传感器所检测的温度达到分析者所设定的温度。加热元件或冷却元件的控制基于柱温箱的内部温度来进行,但也可以基于柱温箱的周边温度(室温)来进行。 在由分析者所设定的设定温度比室温高得多的情况下,通过加热元件的高输出进行柱温箱内的温度控制,在设定温度比室温低得多的情况下,通过冷却元件的高输出进行柱温箱内的温度控制。又,在设定温度为室温附近的情况下,通过加热元件或者冷却元件的打开.关闭来进行柱温箱内的温度控制。这样,根据设定温度与室温的关系来进行加热元件以及冷却元件的打开.关闭的控制、其输出的大小的控制。 但是,如果柱温箱的周围温度在分析时发生变化,则会存在如下情况:设定温度与柱温箱的周围温度的关系性发生变化,加热元件或冷却元件的打开.关闭急剧切换或输出被变更,由此导致柱温箱内的温度发生变动从而有损于稳定性。
技术实现思路
因此,本专利技术的目的在于实现以下效果:即使柱温箱周围的温度在分析时发生变化也能够不受其影响地对柱温箱内的温度进行稳定控制。 本专利技术所涉及的柱温箱包括:在内部具有容纳分析柱的温度调节空间的壳体;在温度调节空间内进行分析柱的加热和冷却的主单元;与主单元分开设置的、在温度调节空间内进行分析柱的加热的辅助单元;外气传感器,所述外气传感器对壳体的外侧的温度即外气温度进行检测;内部传感器,所述内部传感器对温度调节空间内的温度即内部温度进行检测;设定温度保持部,所述设定温度保持部对分析柱的温度的目标值即设定温度进行保持;温度区域保持部,所述温度区域保持部对在外气温度能够变化的温度范围内连续的多个温度区域进行保持;温度区域确定单元,所述温度区域确定单元从温度区域保持部的温度区域确定外气传感器检测到的外气温度所属的温度区域;温度控制程序保持部,所述温度控制程序保持部保持温度控制程序,在该温度控制程序中,各温度区域的主单元以及辅助单元的控制方法被构成为,使得主单元的输出以及辅助单元的输出在相邻的温度区域为连续的关系;控制方法设定单元,所述控制方法设定单元基于温度区域确定单元所确定的温度区域和温度控制程序,对主单元以及辅助单元的控制方法进行设定;以及温度控制单元,所述温度控制单元采用由控制方法设定单元设定的控制方法对主单元以及辅助单元进行控制,以使得内部温度变为设定温度。 在此,“在温度调节空间内进行分析柱的加热和冷却的主单元”除了包含在温度调节空间内与分析柱接触以直接对分析柱进行加热或者冷却的单元之外,还包括通过由主单元对温度调节空间内的空气进行加热或者冷却来进行分析柱的加热和冷却的单元。 同样地,“在温度调节空间内进行分析柱的加热的辅助单元”不仅包括在温度调节空间内与分析柱接触以直接对分析柱进行加热的单元之外,还包括通过加热温度调节空间内的空气来进行分析柱的加热的单元。 在本专利技术的柱温箱中,温度控制程序被构成为,使得主单元的输出以及辅助单元的输出在相邻的温度区域成为连续的关系,由于基于该温度控制程序进行主单元以及辅助单元的输出的控制,所以即使外气温度所属的温度区域由于外气温度变化而变化,主单元以及辅助单元的控制方法也随之被变更,主单元以及辅助单元的输出也不会骤然切换,可以稳定地进行温度调节空间内的温度控制。 本专利技术所涉及液相色谱仪,其包括:分析流路;在分析流路对流动相进行送液的送液部;将试样注入分析流路中的试样注入部;分析柱,所述分析柱被设置在分析流路上的试样注入部的下游侧,将通过试样注入部注入的试样根据成分进行分离;以及检测器,所述检测器被设置在分析流路上的分析柱的下游侧,对由分析柱分离的试样成分进行检测,所述液相色谱仪的特征在于,分析柱被容纳在本专利技术的柱温箱的温度调节空间内。 采用本专利技术的液相色谱仪,由于分析柱被容纳在本专利技术的柱温箱中,所以即使装置的周围的温度发生变化也能够稳定地对分析柱的温度进行控制,能够谋求分析结果的再现性的提闻。 【附图说明】 图1是概略性示出液相色谱仪的一实施例的框图。 图2是示出同一实施例的控制系统的框图。 图3是示出柱温箱的一例的概略结构图。 图4示出柱温箱的其他例子的概略结构图。 图5是用于说明柱温箱的温度控制的一例的流程图。 图6是示出温度控制程序的一实施例的图表。 图7是示出温度控制程序的其他实施例的图表。 图8是示出温度控制程序的比较例的图表。 图9是示出采用一实施例的温度控制程序的情况下的外气温度与柱温箱内的温度的关系的图表。 图10是示出采用比较例的温度控制程序的情况下的室温与柱温箱内的温度的关系的图表。 【具体实施方式】 在本专利技术的柱温箱的优选实施形态中,温度区域保持部包含以下区域作为温度区域:作为与设定温度具有一定的温度差的温度区域的设定温度附近区域、作为与设定温度附近区域连续且温度比设定温度低的温度区域的第一加热区域、作为与第一加热区域连续且温度比第一加热区域低的温度区域的第二加热区域、以及作为与设定温度附近区域连续且温度比设定温度高的温度区域的冷却区域,温度控制程序被构成为:在外气温度所属的温度区域为设定温度附近区域时,将一边通过主单元进行冷却一边通过辅助单元进行加热的微细控制方法设定为主单元以及辅助单元的控制方法,在外气温度所属的温度区域为第一加热区域时,将停止主单元的加热以及冷却的输出而仅调节辅助单元的加热输出的第一加热控制方法设定为主单元以及辅助单元的控制方法,在外气温度所属的温度区域为第二加热区域时,将同时调节主单元的加热输出和辅助单元的加热输出的第二加热控制方法设定为主单元以及辅助单元的控制方法,在外气温度所属的温度区域为冷却区域时,将停止辅助单元的加热输出而仅调节主单元的冷却输出的冷却控制方法设定为主单元以及辅助单元的控制方法。 在上述形态中,由于构成为主单元在第一加热区域是停止的,所以即使外气温度变化,主单元以及辅助单元的控制方法在微细控制方法和第二加热控制方法之间变更,主单元也不会突然从加热输出的状态向冷却输出的状态切换或者突然从冷却输出的状态向加热输出的状态切换,能够防止主单元的加热和冷却的切换导致温度调节空间的温度变得不稳定。又,由于在外气温度为第一加热区域内时主单元不被使用地被保养,所以可以谋求主单元的长寿命化。微细控制方法是一边通过主单元进行冷却一边通过辅助单元进行加热的方法,因此在外气温度处于设定温度附近区域内时不用切换主单元和辅助单元的打开.关闭,就可以稳定地进行温度调节空间的温度控制。 进一步地,在上述实施形态中,第二加热控制方法优选为,在第二加热区域外气温度越高,越减小主单元的加热输出,增大辅助本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种柱温箱,其特征在于,包括:壳体,所述壳体在内部具有容纳分析柱的温度调节空间;主单元,所述主单元在所述温度调节空间内进行所述分析柱的加热和冷却;辅助单元,所述辅助单元与所述主单元分开设置,在所述温度调节空间内进行所述分析柱的加热;外气传感器,所述外气传感器对所述壳体的外侧的温度即外气温度进行检测;内部传感器,所述内部传感器对所述温度调节空间内的温度即内部温度进行检测;设定温度保持部,所述设定温度保持部对所述分析柱的温度的目标值即设定温度进行保持;温度区域保持部,所述温度区域保持部对在所述外气温度能够变化的温度范围内连续的多个温度区域进行保持;温度区域确定单元,所述温度区域确定单元从所述温度区域保持部的温度区域确定所述外气传感器检测到的外气温度所属的所述温度区域;温度控制程序保持部,所述温度控制程序保持部保持温度控制程序,在所述温度控制程序中,所述各温度区域中的所述主单元以及所述辅助单元的控制方法被构成为,使得所述主单元的输出以及所述辅助单元的输出在相邻的所述温度区域为连续的关系;控制方法设定单元,所述控制方法设定单元基于所述温度区域确定单元所确定的温度区域和所述温度控制程序,对所述主单元以及所述辅助单元的控制方法进行设定;以及温度控制单元,所述温度控制单元采用由所述控制方法设定单元设定的控制方法对所述主单元以及所述辅助单元进行控制,以使得所述内部温度变为所述设定温度。...

【技术特征摘要】
2013.08.27 JP 2013-1759171.一种柱温箱,其特征在于,包括: 壳体,所述壳体在内部具有容纳分析柱的温度调节空间; 主单元,所述主单元在所述温度调节空间内进行所述分析柱的加热和冷却; 辅助单元,所述辅助单元与所述主单元分开设置,在所述温度调节空间内进行所述分析柱的加热; 外气传感器,所述外气传感器对所述壳体的外侧的温度即外气温度进行检测; 内部传感器,所述内部传感器对所述温度调节空间内的温度即内部温度进行检测;设定温度保持部,所述设定温度保持部对所述分析柱的温度的目标值即设定温度进行保持; 温度区域保持部,所述温度区域保持部对在所述外气温度能够变化的温度范围内连续的多个温度区域进行保持; 温度区域确定单元,所述温度区域确定单元从所述温度区域保持部的温度区域确定所述外气传感器检测到的外气温度所属的所述温度区域; 温度控制程序保持部,所述温度控制程序保持部保持温度控制程序,在所述温度控制程序中,所述各温度区域中的所述主单元以及所述辅助单元的控制方法被构成为,使得所述主单元的输出以及所述辅助单元的输出在相邻的所述温度区域为连续的关系; 控制方法设定单元,所述控制方法设定单元基于所述温度区域确定单元所确定的温度区域和所述温度控制程序,对所述主单元以及所述辅助单元的控制方法进行设定;以及温度控制单元,所述温度控制单元采用由所述控制方法设定单元设定的控制方法对所述主单元以及所述辅助单元进行控制,以使得所述内部温度变为所述设定温度。2.如权利要求1所述的柱温箱,其特征在于, 所述温度区域保持部包含设定温度附近区域、第一加热区域、第二加热区域和冷却区域作为所述温度区域,所述设定温度附近区域是与所述设定温度具有一定的温度差的温度区域,所述第一加热区域是与所述设定温度附近区域连续的、温度比所述设定温度低的温度区域,所述第二加热区域是与所述第一加热区域连续的、温度比所述第一加热区域低的温度区域,所述冷却区域是与所述设定温度附近区域连续的、温度比所述设定温度高的温度区域, 所述温度控制程序被构成为,在所述外气温度所属的温度区域为所述设定温度附近区域时,将一边通过所述主单元进行冷却一边通过所述辅助单元进行加热的微细控制方法设定为所述主单元以及所述辅助单元的控制方法,在所述外气温度所属的温度区域为所述第一加热区域时,将停止所述主单元的加热以及冷却的输出并仅调节所述辅助单元的加热输出的第一加热控制方法设定为所述主单元以及所述辅助单元的控制方法,在所述外气温度所属的温度区域为所述第二加热区域时,将同时调节所述主单元的加热输出和所述辅助单元的加热输出的第二加热控制方法设定为所述主单元以及所述辅助单元的控制方法...

【专利技术属性】
技术研发人员:高桥和也
申请(专利权)人:株式会社岛津制作所
类型:发明
国别省市:日本;JP

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1