System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种液相色谱纯化系统流动相在线加热装置制造方法及图纸_技高网

一种液相色谱纯化系统流动相在线加热装置制造方法及图纸

技术编号:40953470 阅读:4 留言:0更新日期:2024-04-18 20:29
本发明专利技术公开了一种液相色谱纯化系统流动相在线加热装置,属于色谱纯化技术领域,包括机箱,所述机箱内设置有导热介质、电阻加热丝和流动相加热线圈,流动相加热线圈的数量为四组,且四组流动相加热线圈呈各自独立状态,机箱的侧面设置有流动相出口接头,流动相出口接头的数量也为四组,四组流动相入口接头分别与四组流动相出口接头一对应,每个流动相出口接头均安装有温度传感器。本发明专利技术中,能够满足较大流速的纯化流动相在线加热的需求,避免了加热能力不足的问题,流动加热安装在纯化系统的泵后,防止了高温流动相对泵等部件的损伤,根据实际需求,选择不同尺寸的加热线圈,以满足不同流速的纯化系统需求。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于色谱纯化,尤其涉及一种液相色谱纯化系统流动相在线加热装置


技术介绍

1、色谱技术作为一种重要的分离纯化手段,特别是在生物制药领域有着广泛的应用。生物药一般主要是通过合成或发酵的工艺方式进行生产制造;然后,获取的初级产品杂质含量高,仅仅通过物理的方式也没法提高纯度,而临床上对药物的纯度要求又较高,于是就需要对初级产品进行色谱分离纯化。

2、在生物制药领域,广泛采用亲和层析,离子交换和反向色谱等纯化方法对药物粗品进行分离纯化。大多数时候,纯化都是在常温或低温条件下进行的,但某些时候为了实现更好的分离纯化效果,需要在一定温度条件下进行纯化,这就需要对流动相进行加热控制,于是需要一种专业的技术手段对流动相进行在线加热和温度控制。

3、中国专利一“液相色谱仪流动相控温装置”(申请号:201420210993.0)公开了一种液相色谱仪流动相控温装置,包括温度传感器、加热/降温装置、换热模块和温控器,换热模块作为热端或冷端,加热/降温装置通过换热模块传导输出热量或制冷量,温控器集成于柱温箱控温系统中,在流动相进入液相色谱仪的色谱柱之前,换热模块包覆安装在连接管的外部,换热模块透过连接管壁,与流经连接管的流动相进行热能量交换,温度传感器靠近色谱柱设置,通过柱温箱控温系统控制流动相在柱前的预加热或预降温,使温度传感器在连接管的末端测得的温度与色谱柱的温度保持一致。

4、中国专利二“一种液相色谱仪流动相的控温装置”(申请号:202023214340.4)涉及液相色谱仪
,且公开了一种液相色谱仪流动相的控温装置,包括主体,主体的一侧固定安装有进入管,所述主体的顶部固定安装有保温盒,所述保温盒的内侧底部固定安装有加热片,所述加热片的顶部放置有加热皿,所述加热皿的内侧底部放置有水泵,所述保温盒的北侧壁固定安装有凸块。该种液相色谱仪流动相的控温装置,通过设置加热皿、加热片、继电器、温度传感器、水泵、输送管等,水泵工作将液体通过输送管输送至进入管,通过进入管进入到主体内部,通过温度传感器、加热片和继电器的配合,使加热皿内部的液体始终处于工作所需温度,随时可以直接导入色谱仪,节省时间。

5、上述专利一中的控温装置,主要针对的是分析型hplc高效液相色谱仪。分析型液相色谱仪具有流速小(最大流速在1.0~2.0ml/min)的特点,可以通过一个加热模块对管线内的流动相进行快速的在线加热,但是,一般小型纯化色谱仪的流量都在10~25ml/min,很难再仅仅通过一个加热模块对大流速的流动相进行在线加热。

6、上述专利二中的控温装置采取先对流动相进行加热再导入色谱仪的方式,由于流动相要经过柱塞泵和一段管线,一方面,加热后的流动相经过泵和一段管线会后温度会下降,进入色谱柱的温度也难以稳定控制;另一方面,加热后的流动相会减少泵密封圈等部件的使用寿命。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于:为了解决大多数时候,纯化都是在常温或低温条件下进行的,但某些时候为了实现更好的分离纯化效果,需要在一定温度条件下进行纯化,这就需要对流动相进行加热控制的问题,而提出的一种液相色谱纯化系统流动相在线加热装置。

2、为了实现上述目的,本专利技术采用了如下技术方案:

3、一种液相色谱纯化系统流动相在线加热装置,包括机箱,所述机箱内设置有导热介质、电阻加热丝和流动相加热线圈,流动相加热线圈的数量为四组,且四组流动相加热线圈呈各自独立状态,机箱的侧面设置有流动相出口接头,流动相出口接头的数量也为四组,四组流动相入口接头分别与四组流动相出口接头一对应,每个流动相出口接头均安装有温度传感器,所述机箱的外部固定安装有温度控制器模块。

4、作为上述技术方案的进一步描述:

5、所述机箱分为内胆和外壳两部分,导热介质设置在内胆的内部,内胆和外壳之间填充有隔热材料。

6、作为上述技术方案的进一步描述:

7、所述导热介质是导热硅油,或为其他导热性能良好的流体。

8、作为上述技术方案的进一步描述:

9、所述流动相加热线圈材质是哈氏合金或者316l不锈钢。

10、作为上述技术方案的进一步描述:

11、所述流动相加热线圈长度是5米或10米,直径可以选择1/16英寸,1/8英寸,3/16英寸。

12、作为上述技术方案的进一步描述:

13、所述流动相加热线圈的切面是圆形,或者加工成扁平型。

14、作为上述技术方案的进一步描述:

15、所述温度控制器模块主要用来控制加热介质的温度,同时能够分别监控四个出口的温度。

16、作为上述技术方案的进一步描述:

17、所述流动相加热线圈根据需要增加或较少线圈组数。

18、综上所述,由于采用了上述技术方案,本专利技术的有益效果是:

19、1、本专利技术中,能够满足较大流速的纯化流动相在线加热的需求,避免了加热能力不足的问题。

20、2、本专利技术中,流动加热安装在纯化系统的泵后,防止了高温流动相对泵等部件的损伤。

21、3、本专利技术中,根据实际需求,选择不同尺寸的加热线圈,以满足不同流速的纯化系统需求。

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【技术保护点】

1.一种液相色谱纯化系统流动相在线加热装置,包括机箱(1),其特征在于,所述机箱(1)内设置有导热介质(4)、电阻加热丝(3)和流动相加热线圈(5),流动相加热线圈(5)的数量为四组,且四组流动相加热线圈(5)呈各自独立状态,机箱(1)的侧面设置有流动相出口接头(7),流动相出口接头(7)的数量也为四组,四组流动相入口接头(6)分别与四组流动相出口接头(7)一对应,每个流动相出口接头(7)均安装有温度传感器(8),所述机箱(1)的外部固定安装有温度控制器模块(2)。

2.根据权利要求1所述的一种液相色谱纯化系统流动相在线加热装置,其特征在于,所述机箱(1)分为内胆和外壳两部分,导热介质(4)设置在内胆的内部,内胆和外壳之间填充有隔热材料。

3.根据权利要求1所述的一种液相色谱纯化系统流动相在线加热装置,其特征在于,所述导热介质(4)是导热硅油,或为其他导热性能良好的流体。

4.根据权利要求1所述的一种液相色谱纯化系统流动相在线加热装置,其特征在于,所述流动相加热线圈(5)材质是哈氏合金或者316L不锈钢。

5.根据权利要求1所述的一种液相色谱纯化系统流动相在线加热装置,其特征在于,所述流动相加热线圈(5)长度是5米或10米,直径可以选择1/16英寸,1/8英寸,3/16英寸。

6.根据权利要求1所述的一种液相色谱纯化系统流动相在线加热装置,其特征在于,所述流动相加热线圈(5)的切面是圆形,或者加工成扁平型。

7.根据权利要求1所述的一种液相色谱纯化系统流动相在线加热装置,其特征在于,所述温度控制器模块(2)主要用来控制加热介质的温度,同时能够分别监控四个出口的温度。

8.根据权利要求1所述的一种液相色谱纯化系统流动相在线加热装置,其特征在于,所述流动相加热线圈(5)根据需要增加或较少线圈组数。

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【技术特征摘要】

1.一种液相色谱纯化系统流动相在线加热装置,包括机箱(1),其特征在于,所述机箱(1)内设置有导热介质(4)、电阻加热丝(3)和流动相加热线圈(5),流动相加热线圈(5)的数量为四组,且四组流动相加热线圈(5)呈各自独立状态,机箱(1)的侧面设置有流动相出口接头(7),流动相出口接头(7)的数量也为四组,四组流动相入口接头(6)分别与四组流动相出口接头(7)一对应,每个流动相出口接头(7)均安装有温度传感器(8),所述机箱(1)的外部固定安装有温度控制器模块(2)。

2.根据权利要求1所述的一种液相色谱纯化系统流动相在线加热装置,其特征在于,所述机箱(1)分为内胆和外壳两部分,导热介质(4)设置在内胆的内部,内胆和外壳之间填充有隔热材料。

3.根据权利要求1所述的一种液相色谱纯化系统流动相在线加热装置,其特征在于,所述导热介质(4)是导热硅油,或为其他导热性能良好的流...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐嵘松曾文韬郑靖雪
申请(专利权)人:广东威立特尔生物医药科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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