液相色谱仪及分析执行方法技术

技术编号:29613318 阅读:60 留言:0更新日期:2021-08-10 18:25
本发明专利技术提供一种液相色谱仪及分析执行方法,当流路切换阀处于第一流路状态时,将由水系溶剂供给部所供给的水系溶剂引导至第一流路,利用设于第一流路的pH计来测定水系溶剂的pH值。当流路切换阀处于第二流路状态时,将由水系溶剂供给部所供给的水系溶剂引导至第二流路。在较流路切换阀更靠下游,利用试样供给部来供给分析对象的试样。将经过第二流路的溶剂及由试样供给部所供给的试样导入至分离管柱。利用检测器对经过分离管柱的试样进行检测。

【技术实现步骤摘要】
液相色谱仪及分析执行方法
本专利技术涉及一种液相色谱仪(liquidchromatograph)及分析执行方法。
技术介绍
作为将试样所含的物质分离为各不同成分的装置,已知有液相色谱仪。例如,日本专利特开2015-17924号公报所记载的液相色谱仪中,将分析对象的试样导入至管柱。而且,一边将水系溶剂与有机溶剂混合一并供给于管柱。关于导入至管柱的试样,利用化学性质或组成的不同将各成分洗脱后,利用检测器进行检测。基于由检测器所得的检测结果来制作色谱图(chromatogram)。液相色谱仪中,必须根据分析对象的试样来适当选择分析方法的各参数,以使色谱图的波峰分离而不重叠。此处,分析方法的参数例如包含试样的注入量、管柱的种类、管柱的温度、检测波长或流动相的酸碱度(potentialofhydrogen,pH)值。
技术实现思路
如上文所述,流动相的pH值对试样的分析结果造成影响,因而为了适当地设定分析方法,要求准确地测定流动相的pH值。但是,液相色谱仪中,难以准确地测定流动相的pH值而不妨碍试样的准确分析。本专利技术的目的在于提供一种液相色谱仪及分析执行方法,可准确地测定流动相的pH值而不妨碍试样的准确分析。本专利技术的一形态涉及一种液相色谱仪,包括:第一流路;第二流路;第一水系溶剂供给部,供给水系溶剂;流路切换阀,可切换为第一流路状态与第二流路状态,所述第一流路状态将由所述第一水系溶剂供给部所供给的水系溶剂引导至所述第一流路,所述第二流路状态将由所述第一水系溶剂供给部所供给的水系溶剂引导至所述第二流路;pH计,设于所述第一流路,对所述流路切换阀处于所述第一流路状态时流经所述第一流路的水系溶剂的pH值进行测定;试样供给部,在较所述流路切换阀更靠下游,供给分析对象的试样;分离管柱,导入有经过所述第二流路的溶剂及由所述试样供给部供给的试样;以及检测器,对经过所述分离管柱的试样进行检测。本专利技术的另一形态涉及一种分析执行方法,包括下述步骤:利用水系溶剂供给部来供给水系溶剂;当流路切换阀处于第一流路状态时,将由所述水系溶剂供给部所供给的水系溶剂引导至第一流路;利用设于所述第一流路的pH计来测定被引导至所述第一流路的水系溶剂的pH值;当流路切换阀处于第二流路状态时,将由所述水系溶剂供给部所供给的水系溶剂引导至第二流路;在较所述流路切换阀更靠下游,供给分析对象的试样;将经过所述第二流路的溶剂及所供给的试样导入至分离管柱;以及对经过所述分离管柱的试样进行检测。根据本专利技术,可准确地测定流动相的pH值而不妨碍试样的准确分析。附图说明图1为表示本专利技术的一实施方式的液相色谱仪的结构的示意图。图2为表示变形例的液相色谱仪的结构的示意图。图3为表示另一实施方式的液相色谱仪的结构的示意图。图4为表示第一参考例的液相色谱仪的结构的示意图。图5为表示第二参考例的液相色谱仪的结构的示意图。图6为表示第三参考例的液相色谱仪的结构的示意图。图7为表示第四参考例的液相色谱仪的结构的示意图。具体实施方式(1)液相色谱仪的结构以下,一面参照图式,一面对本专利技术的实施方式的液相色谱仪及分析执行方法进行详细说明。图1为表示本专利技术的一实施方式的液相色谱仪的结构的示意图。如图1所示,本实施方式中,液相色谱仪100包括水系溶剂供给部10、有机溶剂供给部20、流路切换阀30、pH计40、混合部50、试样供给部60、管柱烘箱70、检测器80及处理部90。水系溶剂供给部10包含多个(本例中为4个)溶剂瓶11~14、流路切换阀15及送液泵16。溶剂瓶11~溶剂瓶14分别蓄积不同种类的水系溶剂。流路切换阀15为选择部的示例,通过切换所述流路切换阀15与溶剂瓶11~溶剂瓶14之间的流路,从而从溶剂瓶11~溶剂瓶14中选择一个以上的溶剂瓶。送液泵16对由流路切换阀15所选择的溶剂瓶中蓄积的水系溶剂进行压送。有机溶剂供给部20包含多个(本例中为4个)溶剂瓶21~24、流路切换阀25及送液泵26。溶剂瓶21~溶剂瓶24分别蓄积不同种类的有机溶剂。流路切换阀25通过切换所述流路切换阀25与溶剂瓶21~溶剂瓶24之间的流路,从而从溶剂瓶21~溶剂瓶24中选择一个以上的溶剂瓶。送液泵26对由流路切换阀25所选择的溶剂瓶中蓄积的有机溶剂进行压送。流路切换阀30可在第一流路状态与第二流路状态之间进行切换,设于送液泵16的下游。第一流路状态下,流路切换阀30将由送液泵16所压送的水系溶剂经由其中一个流路31导向未图示的废液部。第二流路状态中,流路切换阀30将由送液泵16所压送的水系溶剂经由另一个流路32导向混合部50。流路切换阀30在测定水系溶剂的pH值时切换为第一流路状态,在试样的分析时切换为第二流路状态。pH计40设于流路31,对流路切换阀30处于第一流路状态时流经流路31的水系溶剂的pH值进行测定。由pH计40所测定的水系溶剂的pH值也可作为分析方法的一个参数而由处理部90保存。此时,可容易地进行探索最优分析方法的方法探索(methodscouting)。流路31的下游部连接于经维持于大气压的废液部,因而流路31内的压力相对低。具体而言,流路31内的压力小于1MPa,本例中为0.4MPa~0.2MPa。另一方面,流路32的下游部连接于下文将述的分离管柱,因而流路32内的压力相对较高。具体而言,流路32内的压力大于40MPa,本例中为100MPa以上。而且,本例中,流路31的截面积大于流路32的截面积。混合部50例如为梯度混合器(gradientmixer)。混合部50将流路切换阀30处于第二流路状态时流经流路32的水系溶剂、与由送液泵26所压送的有机溶剂以任意的比率混合,由此生成各种溶剂(流动相)。试样供给部60例如为自动进样器(autosampler),将分析对象的试样与由混合部50所混合的溶剂一起导入至分离管柱。管柱烘箱70收容多个(本例中为6个)分离管柱71~76及流路切换阀77、流路切换阀78,将内部的温度调整为一定值。多个分离管柱71~76在流路切换阀77与流路切换阀78之间并联。各分离管柱71~76将所导入的试样利用化学性质或组成的差异而分离为各成分。流路切换阀77、流路切换阀78通过切换此流路切换阀77、流路切换阀78间的流路,从而从分离管柱71~分离管柱76中选择供导入试样的分离管柱。检测器80例如包含吸光度检测器或折射率(RefractiveIndex,RI)检测器,对由任一个管柱所分离的试样的成分进行检测。经过检测器80的试样及溶剂经由流路81而废弃。处理部90包含中央处理器(CentralProcessingUnit,CPU)及存储器(memory)、或微计算机(microcomputer)等,控制水系溶剂供给部10、有机溶剂供给部20、流路切换阀30、混合部50、试样供给部60、管柱烘箱70及检测器80各自的动作。而且,处理部90对由检测器80所得的检测结果进行处理,由此生成表示管柱对各成分本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种液相色谱仪,其中,包括:/n第一流路;/n第二流路;/n第一水系溶剂供给部,供给水系溶剂;/n流路切换阀,能够切换为第一流路状态与第二流路状态,所述第一流路状态将由所述第一水系溶剂供给部所供给的水系溶剂引导至所述第一流路,所述第二流路状态将由所述第一水系溶剂供给部所供给的水系溶剂引导至所述第二流路;/n酸碱度计,设于所述第一流路,对所述流路切换阀处于所述第一流路状态时流经所述第一流路的水系溶剂的酸碱度值进行测定;/n试样供给部,在较所述流路切换阀更靠下游,供给分析对象的试样;/n分离管柱,导入有经过所述第二流路的溶剂及由所述试样供给部所供给的试样;以及/n检测器,对经过所述分离管柱的试样进行检测。/n

【技术特征摘要】
20200122 JP 2020-0085371.一种液相色谱仪,其中,包括:
第一流路;
第二流路;
第一水系溶剂供给部,供给水系溶剂;
流路切换阀,能够切换为第一流路状态与第二流路状态,所述第一流路状态将由所述第一水系溶剂供给部所供给的水系溶剂引导至所述第一流路,所述第二流路状态将由所述第一水系溶剂供给部所供给的水系溶剂引导至所述第二流路;
酸碱度计,设于所述第一流路,对所述流路切换阀处于所述第一流路状态时流经所述第一流路的水系溶剂的酸碱度值进行测定;
试样供给部,在较所述流路切换阀更靠下游,供给分析对象的试样;
分离管柱,导入有经过所述第二流路的溶剂及由所述试样供给部所供给的试样;以及
检测器,对经过所述分离管柱的试样进行检测。


2.根据权利要求1所述的液相色谱仪,其中,还包括:
有机溶剂供给部,供给有机溶剂;以及
混合部,将所述流路切换阀处于所述第二流路状态时流经所述第二流路的水系溶剂、与由所述有机溶剂供给部所供给的有机溶剂混合,
所述流路切换阀设于所述混合部的上游,
所述分离管柱中,导入有由所述混合部所混合的溶剂及由所述试样供给部所供给的试样。


3.根据权利要求2所述的液相色谱仪,其中,所述第一水系溶剂供给部包含:
选择部,从多种水系溶剂中选择一种以上的水系溶剂;以及
送液泵,压送由所述选择部所选择的水系溶剂,
所述流路切换阀设于所述送液泵与所述混合部之间,在处于所述第二流路状态时,将由所述送液泵所压送的水系溶剂经由所述第二流路引导至所述混合部。


4.根据权利要求1或2所述的液相色谱仪,其中,所述第一水系...

【专利技术属性】
技术研发人员:大桥浩志
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

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