当前位置: 首页 > 专利查询>戴安公司专利>正文

监测和减轻抑制器故障制造技术

技术编号:39251762 阅读:8 留言:0更新日期:2023-10-30 12:03
本发明专利技术描述了一种抑制器,该抑制器包括一个或多个通道、用于这些通道中的每个通道的流动路径以及定位在该流动路径中的一个或多个测量探针。每个通道包括入口和出口。每个流动路径包括到该入口的上游路径、穿过该通道并且将该入口连接到该出口的通道流路径以及自该出口起的下游路径。还描述了一种包括该抑制器的系统以及实现该抑制器的方法。的系统以及实现该抑制器的方法。的系统以及实现该抑制器的方法。

【技术实现步骤摘要】
监测和减轻抑制器故障


[0001]本专利技术涉及监测抑制器的故障并减轻故障的下游后果。具体地,描述了监测系统,这些监测系统检测与抑制器的正常操作的偏差,并且作为响应调节到检测器的水离子流。

技术介绍

[0002]离子色谱法(IC)是一种成熟的分析技术,并且在过去40年左右的时间里,其一直是用于测定无机阴离子和小有机阴离子的首选方法。IC还广泛用于测定无机阳离子、以及碳水化合物和氨基酸。
[0003]抑制器是IC系统中的关键部件中的一者。抑制器技术已经发展了数十年,但是抑制器的基本功能仍然相同:通过离子交换过程降低洗脱液的本底电导率并且增大分析物的电导率。洗脱液的脱盐增加了分析物在后续电导率检测中的响应。图1示出了商业抑制器100的三通道夹心型设计。样品通道102用作输送流入107样品通道102中的洗脱液中的样品的导管。离子交换树脂103填充到两个玻璃料105之间的导管中以与洗脱液相互作用和交换离子,从而抑制洗脱液。样品通道102通过两个离子交换膜104与输送再生剂流111(诸如DI水)的侧接再生剂通道106分开。将平板电极108放置在再生剂通道106中的每个再生剂通道中。恒定电流在两个电极108之间通过,从而致使再生剂通道106中水的电解并且在电极108中的一个电极处产生水合氢离子,并且在另一个电极108处产生氢氧根离子。水合氢离子或氢氧根离子在抑制洗脱液的连续过程中再生离子交换树脂103,其中含有洗脱液盐的废物从再生剂通道106流出109,并且经脱盐的洗脱液从样品通道102流出110。再生剂通道106中的再生剂111的连续供应对于抑制器100性能的稳定性至关重要。
[0004]近年来,质谱(MS)已经被广泛接受用于在大分子和小分子分析中的选择性和灵敏检测。当与液相色谱法(包括离子色谱法(IC))耦接时,大气压电离(API)MS(主要是以电喷雾电离(ESI)的形式)是通过测定分析物的分子量或特征碎片来鉴定化合物的强大工具。与MS交界的IC在多个应用程序中发挥着重要作用,包括对无机和有机阴离子进行痕量分析、形态分析和金属组学、离子物种的质量同位素测量以及聚糖和其他络合碳水化合物分析。
[0005]IC分离中使用的洗脱液通常含有与ESI

MS不相容的非挥发性盐。抑制器是用于将非挥发性盐转化成水或挥发性酸形式(即乙酸)的关键设备。对于聚糖和其他络合碳水化合物的分析,通常需要使用高浓度乙酸钠(NaOAc)/氢氧化钠(NaOH)洗脱液的各种复杂梯度。当抑制器发生故障时,浓度高达350mM的非挥发性盐将进入ESI

MS,并引起质谱仪的大范围关机以用于清洁和维护。抑制器故障通常涉及再生剂通道106中的水供应因水贮存器跳动或泵关闭或连接管道断裂而损失。另一种常见故障模式是抑制器泄漏,这是由于由阻塞和堵塞(诸如由ESI

MS检测器的电喷雾毛细管中的盐和样品组分)引起的过量的下游背压。
[0006]因此,仍然需要一种改进的抑制器。可避免由于周期性抑制器故障而引起的系统损坏和停机时间的抑制器和系统是非常期望的。

技术实现思路

[0007]本文中相对于例示性、非限制性具体实施来描述用以解决这些和其他需要的系统、方法和产品。各种替代方案、修改和等效物也是可能的。
[0008]根据第一方面,描述了一种抑制器。该抑制器包括一个或多个通道。每个通道包括入口和出口。该抑制器还包括用于这些通道中的每个通道的流动路径。每个流动路径包括到该入口的上游路径、穿过该通道并且将该入口连接到该出口的通道流路径以及自该出口起的下游路径。一个或多个测量探针定位在该流动路径中。
[0009]根据第二方面,描述了一种用于监测并控制水离子流的系统。该系统包括抑制器,该抑制器包括具有样品入口和样品出口的样品通道以及具有再生剂入口和再生剂出口的再生剂通道。洗脱液源流体地连接到该样品入口,并且再生剂源流体地连接到该再生剂入口。该系统还包括样品路径和再生剂路径。该样品路径包括将该洗脱液源连接到该样品入口的样品上游路径、穿过该样品通道的样品流路径以及自该样品出口起的样品下游路径。该再生剂路径包括将该再生剂源连接到该再生剂入口的再生剂上游路径、穿过该再生剂通道的再生剂流路径以及自该再生剂出口起的再生剂下游路径。一个或多个测量探针定位在该样品路径、该再生剂路径、或者该样品路径和该再生剂路径中。监测电路耦接到该测量探针。该监测电路提供指示由该测量探针测量的流体的特性的信号。流量控制器连接到该监测电路并且被配置为控制该样品下游路径。
[0010]根据第三方面,描述了一种用于控制抑制器的方法。该方法包括:将洗脱液提供到该抑制器并且监测该抑制器的特性。该方法还包括:如果所监测的特性在预定义范围内,则将该洗脱液的样品下游路径从该抑制器引导到检测器,或者如果所监测的特性在该预定义范围之外,则阻止该样品下游路径到达该检测器。
[0011]本文所述的抑制器、系统和方法可避免由于抑制器故障而对耦接到抑制器的元件(诸如检测器)的损坏或停机时间。
附图说明
[0012]根据结合附图进行的例示性实施方案的以下详细描述,将更全面地理解本实施方案的前述和其他特征和优点。
[0013]图1示出了抑制器的放大视图。
[0014]图2是描绘了根据一些具体实施的用于监测和控制到检测器的水离子流的系统的图。
[0015]图3A至图3D是根据一些具体实施的抑制器的图解视图。图3A是示出了邻近出口的测量探针的视图。图3B是示出了邻近出口处的缩颈的测量探针的视图。图3C是示出了邻近出口的第一测量探针和邻近入口的第二测量探针的视图。图3D是抑制器的放大视图。
[0016]图4示出了根据一些具体实施的色谱系统。
[0017]图5是示出了根据一些具体实施的用于控制抑制器的方法的流程图。
[0018]图6是示出了用于监测抑制器的具体实施的图。
[0019]图7示出了来自图6的所监测的抑制器的绘制数据。
[0020]图8是示出了用于监测抑制器的另一具体实施的图。
[0021]图9A示出了来自使用图8的所监测的抑制器的第一实验的绘制数据。图9B示出了
来自使用图8的所监测的抑制器的第二实验的绘制数据。
[0022]图10是示出了用于监测抑制器的另一具体实施的图。
[0023]图11示出了来自使用图10中的抑制器的实验的绘制数据。
[0024]图12是示出了用于监测抑制器的另一具体实施的图。
[0025]图13是示出了来自使用图12中的抑制器的实验的数据的曲线图。
[0026]图14示出了根据一些具体实施的来自使用抑制器的实验的绘制数据。
[0027]上文所提及的图不一定按比例绘制,应理解为提供特定实施方案的表示,并且本质上仅是概念性的并且示出所涉及的原理。附图中相同的参考数字用于各种替代实施方案中所示的相似或相同的部件和特征。
具体实施方式
[0028]在本文对本专利技术的描述中,应理解本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种抑制器,包括:一个或多个通道(303),每个通道(303)包括入口(310)和出口(312);用于所述通道(303)中的每个通道的流动路径(314),每个流动路径(314)包括到所述入口(310)的上游路径(316)、穿过所述通道(303)并且将所述入口(310)连接到所述出口(312)的通道流路径(318)以及自所述出口(312)起的下游路径(320);和一个或多个测量探针(222),所述一个或多个测量探针定位在所述流动路径(314)中。2.根据权利要求1所述的抑制器,其中:所述一个或多个通道(303)包括具有样品入口(210)和样品出口(212)的样品通道(208)以及具有再生剂入口(260)和再生剂出口(262)的再生剂通道(258);其中离子交换膜(104)将所述样品通道(208)与所述再生剂通道(258)分开,第一导管(311)提供洗脱液源(204)和所述样品入口(210)之间的流体连接,第二导管(313)提供再生剂源(254)和所述再生剂入口(260)之间的流体连接;所述流动路径(314)包括样品路径(214)和再生剂路径(264);其中所述样品路径(214)包括将所述洗脱液源(204)连接到所述样品入口(210)的样品上游路径(216)、穿过所述样品通道(208)的样品流路径(218)以及自所述样品出口(212)起的样品下游路径(220);其中所述再生剂路径(264)包括将再生剂源(254)连接到所述再生剂入口(260)的再生剂上游路径(266)、穿过所述再生剂通道(258)的再生剂流路径(268)以及自所述再生剂出口(262)起的再生剂下游路径(270);和所述测量探针(222)中的一个或多个测量探针独立地定位在所述样品路径(214)、所述再生剂路径(264)、或者所述样品路径(214)和所述再生剂路径(264)中。3.根据权利要求1所述的抑制器,其中所述一个或多个测量探针(222)独立地选自温度探针、压力传感器和流量计。4.根据权利要求1所述的抑制器,其中所述测量探针(222)中的至少一个测量探针定位在所述通道(303)中的一个通道中。5.根据权利要求4所述的抑制器,其中所述测量探针(222)邻近所述出口(312)定位。6.根据权利要求4所述的抑制器,其中所述测量探针(222)邻近所述入口(310)定位。7.根据权利要求4所述的抑制器,其中所述测量探针包括第一测量探针(222)和第二测量探针(222),其中所述第一测量探针(222)邻近所述出口(312)定位,并且所述第二测量探针(222)邻近所述入口(310)定位。8.根据权利要求1所述的抑制器,其中所述测量探针(222)中的至少一个测量探针定位在所述通道(303)中的一个通道的所述下游路径(320)中。9.根据权利要求1所述的抑制器,其中所述测量探针(222)中的至少一个测量探针定位在所述通道(303)中的一个通道的所述上游路径(316)中。10.根据权利要求1所述的抑制器,还包括:监测电路(332),所述监测电路耦接到所述测量探针(222),所述监测电路(332)提供指示由所述测量探针(222)测量的所述流动路径(314)中的流体的特性的信号。11.根据权利要求10所述的抑制器,还包括:流量控制器(226),所述流量控制器耦接到所述监测电路(332)并且被配置为响应于所述信号而控制所述下游路径(320)。12.根据权利要求11所述的抑制器,其中所述通道(303)包括样品通道(208),并且当所
述信号保持在预定义范围内时,所述下游路径(320)将所述流体从所述样品通道(208)引导到检测器(206)中,并且当所述信号在所述预定义范围之外时,所述下游路径(320)阻止所述流体进入所述检测器(206)。13.根据权利要求12所述的抑制器,其中所述检测器...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈永菁刘延
申请(专利权)人:戴安公司
类型:发明
国别省市:

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