气相色谱仪制造技术

技术编号:36858784 阅读:13 留言:0更新日期:2023-03-15 18:12
本发明专利技术公开了一种气相色谱仪,包括箱体、设置于该箱体内的载气供给单元、进样单元、分离单元及液体加热单元。分离单元包括基体和多个色谱柱模块,基体上形成有多个相互独立的安装腔。每一该安装腔的侧壁上设置有接头组件,基体上位于多个该安装腔的一侧设置有加热层,该加热层内形成有用于存储保温液的空腔,该空腔包括多个与各安装腔对应且相互独立的子通道,且每一该子通道的进口和出口分别与该液体加热单元管路连通并构成循环回路。利用该结构可便于色谱柱模块的安装,尤其是需要更换色谱柱模块时,有利于提升工作效率,且由于保温液恒温效果较好,如此可保证色谱柱模块的保温效果,为实验的进行提供保障,确保色谱柱模块温控的准确性。控的准确性。控的准确性。

【技术实现步骤摘要】
气相色谱仪


[0001]本专利技术涉及色谱仪
,特别涉及一种气相色谱仪。

技术介绍

[0002]气相色谱仪是利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。使用时,将分析样品在进样口中气化后,由载气带入色谱柱,通过对欲检测混合物中组分有不同保留性能的色谱柱,使各组分分离,依次导入检测器,以得到各组分的检测信号。按照导入检测器的先后次序,经过对比,可以区别出是什么组分,根据峰高度或峰面积可以计算出各组分含量。
[0003]但是对于部分分析样品来说,在分析过程中,需要的色谱柱长度较长,以及对温度要求较高,在色谱柱室要准确控制分离需要的温度,当试样复杂时,分离室温度需要按一定程序控制温度变化,各组分在最佳温度下分离;在检测器要使被分离后的组分通过时不在此冷凝。现有技术中的一种气相色谱仪通过额外设置加热板加热,还有一种通过热吹风进行加热,但这两种结构的气相色谱仪在使用时需要恒温时较难控制,尤其是对于毛细管色谱柱来说,由于其通常长度较大,更容易出现局部温度不均的问题,影响检测结果。
[0004]因此,现有技术中的气相色谱仪温控难度大影响整体使用性能的问题。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于解决现有技术中的气相色谱仪温控难度大影响整体使用性能的问题。
[0006]为解决上述技术问题,本专利技术的实施方式公开了一种气相色谱仪,包括箱体、设置于该箱体内的载气供给单元、进样单元、分离单元及液体加热单元;其中,
[0007]该分离单元包括基体和多个色谱柱模块,该基体上形成有多个相互独立的安装腔,多个该色谱柱模块分别可拆卸地安装于对应的该安装腔上;并且,
[0008]每一该安装腔的侧壁上设置有接头组件,该接头组件配置有第一接头、第二接头和第三接头,该第一接头能够选择性地与该第二接头或该第三接头连通,且该第一接头与该对应的该色谱柱模块的进气口管路连通,该第二接头与该载气供给单元管路连通,该第三接头与该分离单元管路连通;并且,
[0009]该基体上位于多个该安装腔的一侧设置有加热层,该加热层内形成有用于存储保温液的空腔,该空腔包括多个与各该安装腔对应且相互独立的子通道,且每一该子通道的进口和出口分别与该液体加热单元管路连通并构成循环回路。
[0010]采用上述技术方案,本实施方式中的色谱仪由于在基体设置多个安装腔,通过在安装腔上设置接头组件。在安装时,只需要将色谱柱模块安装时安装腔内,完成第一接头与该对应的该色谱柱模块的进气口管路连接工作就可实现色谱柱模块与色谱仪管路系统连通。利用该结构可便于色谱柱模块的安装,尤其是需要更换色谱柱模块时,有利于提升工作效率。
[0011]另外,上位于多个该安装腔的一侧设置有加热层,通过在加热层内形成有用于存储保温液的空腔,空腔包括多个与各该安装腔对应且相互独立的子通道,子通道可用于存储保温液,利用保温液对色谱柱模块加热,由于保温液恒温效果较好,如此可保证色谱柱模块的保温效果,为实验的进行提供保障;且每个安装腔均配备有单独的子通道,如此可保证每个色谱柱模块温控的准确性。
[0012]因此,本实施方式提供的这种气相色谱仪能够在提升工作效率的同时还可保证色谱柱模块温控的准确性,进而降低温度对实验数据的影响。
[0013]根据本专利技术的实施方式公开的另一种气相色谱仪,还包括控制单元,以及每一该子通道的进口处管路连接有流量控制构件,该控制单元的信号输出端分别与该载气供给单元的信号输入端、该进样单元的信号输入端、该液体加热单元的信号输入端以及该流量控制构件的信号输入端通信连接;并且,
[0014]该控制单元预设有关联信息表,该关联信息包括样本种类

加热温度的关联信息,该控制单元根据样本种类

加热温度的关联信息生成对应样本的额定温度信息,并根据该额定温度信息控制该液体加热单元和该流量控制构件的工作状态。
[0015]采用上述技术方案,通过设置流量控制构件能够实现准确地对每一子通道内的保温液进行准确地控制,且控制单元预设有关联信息表,在使用者,控制单元能够根据样本气体调用对应的额定温度信息,并根据对应的额定温度信息加热单元和对应的流量控制构件打开或关闭,该过程无需工作人员二次判断,可降低工作人员的劳动强度。
[0016]根据本专利技术的实施方式公开的另一种气相色谱仪,每一该安装腔内还设置有温度检测模块,至少该温度检测模块的监测探头设置于该子通道内,该温度检测模块用于监测存储于各该子通道内的该保温液的温度,并生成实时温度信息;其中,
[0017]该控制单元的信号输入端与该温度检测模块的信号输出端通信连接,并获取该实时温度信息;其中,
[0018]该控制单元判断为该气体量信息大于或等于预设的气体量阈值、该实时温度信息低于该额定温度信息时,该控制单元控制该加热单元以及对应的该流量控制构件打开;
[0019]该控制单元判断为该气体量信息大于或等于预设的气体量阈值、该实时温度信息大于或等于该额定温度信息时,该控制单元控制该加热单元打开、对应的该流量控制构件关闭;
[0020]该控制单元判断为该气体量信息小于预设的气体量阈值,该控制单元控制该加热单元关闭、对应的该流量控制构件关闭。
[0021]采用上述技术方案,通过设置温度检测模块,由于温度检测模块能够实时监测存储于各该子通道内的该保温液的温度,使得控制单元能够准确地获取到每一色谱柱模块处的温度,并实时根据实时温度信息控制加热单元以及对应的该流量控制构件的工作状态,如此可进一步保证每一色谱柱模块温控的准确性。
[0022]根据本专利技术的实施方式公开的另一种气相色谱仪,每一该安装腔上的该接头组件均具有电磁阀,该电磁阀控制该第一接头能够选择性地与该第二接头或该第三接头连通,该色谱柱模块处设置有气体量监测模块,该气体量监测模块用于监测该色谱柱模块内的样本气体量,并生成对应的气体量信息;其中,
[0023]该控制单元的信号输入端与该气体量监测模块的信号输出端通信连接,该控制单
元的信号输出端与各该接头组件的该电磁阀的信号输入端通信连接;该控制单元实时获取该气体量信息,并判断为该气体量信息大于或等于预设的气体量阈值时,该控制单元控制该电磁阀使得该第一接头与该第二接头关闭,该第一接头与该第三接头导通。
[0024]采用上述技术方案,通过设置气体量监测模块,在样本进气阶段,利用该气体量监测模块用于监测该色谱柱模块内的样本气体量,使得控制单元能够及时获取到对应的气体量信息,并根据气体量信息控制该电磁阀的状态,可降低样本进气量过多或过少影响试验结果准确性的概率。
[0025]根据本专利技术的实施方式公开的另一种气相色谱仪,多个该安装腔通过隔板相互隔开,且该隔板与该基体形成一体结构,并构成为该加热层,该子通道形成于该隔板内,且沿该隔板的周向呈“回”形分布。
[0026]采用上述技术方案,通过将子通道形成于多个安装腔之间的隔板上,如此可简化气相色谱仪的结构。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种气相色谱仪,其特征在于,包括箱体、设置于所述箱体内的载气供给单元、进样单元、分离单元及液体加热单元;其中,所述分离单元包括基体和多个色谱柱模块,所述基体上形成有多个相互独立的安装腔,多个所述色谱柱模块分别可拆卸地安装于对应的所述安装腔上;并且,每一所述安装腔的侧壁上设置有接头组件,所述接头组件配置有第一接头、第二接头和第三接头,所述第一接头能够选择性地与所述第二接头或所述第三接头连通,且所述第一接头与所述对应的所述色谱柱模块的进气口管路连通,所述第二接头与所述载气供给单元管路连通,所述第三接头与所述分离单元管路连通;并且,所述基体上位于多个所述安装腔的一侧设置有加热层,所述加热层内形成有用于存储保温液的空腔,所述空腔包括多个与各所述安装腔对应且相互独立的子通道,且每一所述子通道的进口和出口分别与所述液体加热单元管路连通并构成循环回路。2.如权利要求1所述的气相色谱仪,其特征在于,还包括控制单元,以及每一所述子通道的进口处管路连接有流量控制构件,所述控制单元的信号输出端分别与所述载气供给单元的信号输入端、所述进样单元的信号输入端、所述液体加热单元的信号输入端以及所述流量控制构件的信号输入端通信连接;并且,所述控制单元预设有关联信息,所述关联信息包括样本种类

加热温度的关联信息,所述控制单元根据样本种类

加热温度的关联信息生成对应样本的额定温度信息,并根据所述额定温度信息控制所述液体加热单元和所述流量控制构件的工作状态。3.如权利要2所述的气相色谱仪,其特征在于,每一所述安装腔上的所述接头组件均具有电磁阀,所述电磁阀控制所述第一接头能够选择性地与所述第二接头或所述第三接头连通,所述色谱柱模块处设置有气体量监测模块,所述气体量监测模块用于监测所述色谱柱模块内的样本气体量,并生成对应的气体量信息;其中,所述控制单元的信号输入端与所述气体量监测模块的信号输出端通信连接,所述控制单元的信号输出端与各所述接头组件的所述电磁阀的信号输入端通信连接;所述控制单元实时获取所述气体量信息,并判断为所述气体量信息大于或等于预设的气体量阈值时,所述控制单元控制所述电磁阀使得所述第一接头与所述第二接...

【专利技术属性】
技术研发人员:雷晓强王钦玥俄晓张娟林
申请(专利权)人:兰州东立龙信息技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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