本实用新型专利技术涉及流动相混匀系统及液质联用色谱仪,流动相混匀系统包括三通混合器、液相A泵、液相B泵、第一三通分流接头、第二三通混合接头和六通阀,液相A泵、液相B泵分别连接至三通混合器,三通混合器通过导管连接第一三通分流接头进口端,第一三通分流接头出口端设有管路一和管路二,该两条管路均连接至第二三通混合接头的进口端,第二三通混合接头的出口端设有用于检测的导管,该导管连接至六通阀,第二三通混合接头的出口端设有总电磁阀,总电磁阀连接有PLC控制器,PLC控制器的输出端电连接总电磁阀的输入端;管路一和管路二中分别设置有若干液体分流板,液体分流板沿管路一和管路二的轴向方向间隔设置,液体分流板上设有若干供液体流过的通孔。
【技术实现步骤摘要】
流动相混匀系统及液质联用色谱仪
本技术涉及仪器分析设备领域,尤其涉及一种流动相混匀系统及液质联用色谱仪。
技术介绍
液质联用(HPLC-MS)色谱仪以液相色谱作为分离系统,质谱为检测系统。样品在液相色谱中和流动相分离,被离子化后,经质谱的质量分析器将离子碎片按质量数分开,经检测器得到质谱图。液质联用体现了色谱和质谱优势的互补,将色谱对复杂样品的高分离能力,与MS具有高选择性、高灵敏度及能够提供相对分子质量与结构信息的优点结合起来,在药物分析、食品分析和环境分析等许多领域得到了广泛的应用。目前液质联用仪流动相的混匀主要是依靠两个泵之间一个简单的三通混合装置,三通混匀器的混合效果在一定程度上影响质谱仪的准确性和灵敏性,且流动相的稳定性和均匀性很大程度上影响了药物分析中痕量物质的发现和定量检测。CN204269617U公开了一种药物分析用液质联用仪的流动相混匀装置,提高了流动相在混合过程中的不均匀性,但该混匀装置的流动相稳定性仍有待提高。
技术实现思路
为解决上述技术问题,本技术的目的是提供一种流动相混匀系统及液质联用色谱仪,本技术的流动相混匀系统可以提高流动相在混合过程中的不均匀性,增加流动相的稳定性。本技术的一种液质联用色谱仪的流动相混匀系统,包括三通混合器、液相A泵、液相B泵、第一三通分流接头、第二三通混合接头和六通阀,液相A泵、液相B泵分别设有一条管路连接至三通混合器,三通混合器通过导管连接第一三通分流接头进口端,第一三通分流接头出口端设有两条管路,分别是管路一和管路二,该两条管路均连接至第二三通混合接头的进口端,第二三通混合接头的出口端设有用于检测的导管,该导管连接至六通阀,第二三通混合接头的出口端设有总电磁阀,总电磁阀连接有PLC控制器,PLC控制器的输出端电连接总电磁阀的输入端;管路一和管路二中分别设置有若干液体分流板,液体分流板沿管路一和管路二的轴向方向间隔设置,液体分流板上设有若干供液体流过的通孔。进一步地,管路一内设有第一流速传感器,管路一上设有第一电磁阀,第一流速传感器的输出端电连接PLC控制器的输入端,PLC控制器的输出端电连接第一电磁阀的输入端。进一步地,管路二内设有第二流速传感器,管路二上设有第二电磁阀,第二流速传感器的输出端电连接PLC控制器的输入端,PLC控制器的输出端电连接第二电磁阀的输入端。进一步地,液体分流板固定设置在管路一和管路二的内壁上,液体分流板与管路一和管路二的中心轴线相垂直。进一步地,通孔的直径由液体分流板的圆心向外梯度增加。进一步地,管路一和管路二的外壁上还分别设有电热管。进一步地,管路一和管路二的长度不同。进一步地,第一三通分流接头和第二三通混合接头的内壁上设有密闭的缓冲层,缓冲层内填充有缓冲液。缓冲层内盛放液态缓冲液时,缓冲层可有效地降低液体混合时压力过大导致的流速增加,起到缓冲作用,增加流动相的稳定性。进一步地,缓冲液为水。本技术还公开了一种液质联用色谱仪,包括液相色谱仪、连接装置、质量分析器、真空系统和计算机处理系统,连接装置分别连接液相色谱仪和质量分析器,还包括上述液质联用色谱仪的流动相混匀系统。借由上述方案,本技术至少具有以下优点:本技术通过设置总电磁阀,从而调节第二三通混合接头进入六通阀内的液体流速,且方便控制管路一和管路二内液体的混合速度,提高了流动相在混合过程中的不均匀性,增加流动相的稳定性。另外在管路一和管路二中分别设置带有通孔的液体分流板,提高了液体流动的稳定性。上述说明仅是本技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本技术的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本技术的较佳实施例并配合附图详细说明如后。附图说明图1是本技术液质联用色谱仪的流动相混匀系统的结构示意图;图2是本技术液质联用色谱仪的流动相混匀系统的部分结构剖面结构示意图;图3是管路一内壁的部分剖面结构示意图;图4是液体分流板的结构示意图;附图标记说明:1-液相A泵;2-液相B泵;3-三通混合器;4-第一三通分流接头;5-管路一;6-管路二;7-第二三通混合接头;8-导管;9-六通阀;10-液体分流板;11-缓冲层;12-缓冲液;50-第一电磁阀;51-第一流速传感器;60-第二电磁阀;61-第二流速传感器;70-PLC控制器;71-总电磁阀;100-通孔。具体实施方式下面结合附图和实施例,对本技术的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本技术,但不用来限制本技术的范围。参见附图,本技术一较佳实施例的一种液质联用色谱仪,包括液相色谱仪、连接装置、质量分析器、真空系统和计算机处理系统,连接装置分别连接液相色谱仪和质量分析器,液质联用色谱仪设有液质联用色谱仪的流动相混匀系统。液质联用色谱仪的流动相混匀系统包括三通混合器3、液相A泵1、液相B泵2、第一三通分流接头4、第二三通混合接头7和六通阀9,液相A泵1、液相B泵2分别设有一条管路连接至三通混合器3,三通混合器3通过导管8连接第一三通分流接头4进口端,第一三通分流接头4出口端设有两条管路,分别是管路一5和管路二6,该两条管路均连接至第二三通混合接头7的进口端,第二三通混合接头7的出口端设有用于检测的导管8,该导管8连接至六通阀9。管路一5和管路二6的长度不同。管路一5和管路二6中分别固定设置有若干液体分流板10,液体分流板10沿管路一5和管路二6的轴向方向间隔设置且与管路一5和管路二6的中心轴线相垂直,液体分流板10上设有若干供液体流过的通孔100。通孔100的直径由液体分流板10的圆心向外梯度增加。管路一5和管路二6的外壁上还分别设有电热管,电热管可对管路一5和管路二6内部进行加热,从而使得管路一5和管路二6的液体温度适度提高,提高液体混合效率。第一三通分流接头4和第二三通混合接头7的内壁上设有密闭的缓冲层11,缓冲层11内填充有缓冲液12,优选地,缓冲液12为水。缓冲层11的材质可采用耐腐蚀稳定的材料制备而成,如采用厚度适中的聚四氟乙烯薄膜,其厚度可在0.5-1mm内调节。第二三通混合接头7的出口端设有总电磁阀71,总电磁阀71连接有PLC控制器70,PLC控制器70的输出端电连接总电磁阀71的输入端。管路一5内设有第一流速传感器51,管路一5上设有第一电磁阀50,管路二6内设有第二流速传感器61,管路二6上设有第二电磁阀60,第一流速传感器51、第二流速传感器61的输出端均电连接至PLC控制器70的输入端,PLC控制器70的输出端均电连接至第一电磁阀50、第二电磁阀60的输入端。PLC控制器70控制第一电磁阀50、第二电磁阀60和总电磁阀71工作均采用本领域常规技术手段。使用本技术时,三通混合器3流出的流动相在第一三通分流接头4处被均匀的分成两股,分别进入管路一5和管路二6。两条管路的长度不一,使得同一时间分流的流动相到达本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种流动相混匀系统,包括三通混合器、液相A泵、液相B泵、第一三通分流接头、第二三通混合接头和六通阀,所述液相A泵、液相B泵分别设有一条管路连接至三通混合器,所述三通混合器通过导管连接第一三通分流接头进口端,所述第一三通分流接头出口端设有两条管路,分别是管路一和管路二,该两条管路均连接至第二三通混合接头的进口端,所述第二三通混合接头的出口端设有用于检测的导管,该导管连接至六通阀,其特征在于:所述第二三通混合接头的出口端设有总电磁阀,所述总电磁阀连接有PLC控制器,所述PLC控制器的输出端电连接总电磁阀的输入端;所述管路一和管路二中分别设置有若干液体分流板,所述液体分流板沿管路一和管路二的轴向方向间隔设置,所述液体分流板上设有若干供液体流过的通孔。/n
【技术特征摘要】
1.一种流动相混匀系统,包括三通混合器、液相A泵、液相B泵、第一三通分流接头、第二三通混合接头和六通阀,所述液相A泵、液相B泵分别设有一条管路连接至三通混合器,所述三通混合器通过导管连接第一三通分流接头进口端,所述第一三通分流接头出口端设有两条管路,分别是管路一和管路二,该两条管路均连接至第二三通混合接头的进口端,所述第二三通混合接头的出口端设有用于检测的导管,该导管连接至六通阀,其特征在于:所述第二三通混合接头的出口端设有总电磁阀,所述总电磁阀连接有PLC控制器,所述PLC控制器的输出端电连接总电磁阀的输入端;所述管路一和管路二中分别设置有若干液体分流板,所述液体分流板沿管路一和管路二的轴向方向间隔设置,所述液体分流板上设有若干供液体流过的通孔。
2.根据权利要求1所述的流动相混匀系统,其特征在于:所述管路一内设有第一流速传感器,所述管路一上设有第一电磁阀,所述第一流速传感器的输出端电连接所述PLC控制器的输入端,所述PLC控制器的输出端电连接所述第一电磁阀的输入端。
3.根据权利要求1所述的流动相混匀系统,其特征在于:所述管路二内设有第二流速传感器,所述管路二上设有第二电磁阀,所述第二流速传感器的输出端电连接所述PLC控制...
【专利技术属性】
技术研发人员:汪洋,苏鑫,荀雪珍,
申请(专利权)人:苏州重水测试科技有限公司,
类型:新型
国别省市:江苏;32
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