[其他]取样系统、蒸汽取样系统、取样装置、气相色谱系统及套件有效
| 申请号: | 201290000363.X | 申请日: | 2012-01-17 | 
| 公开(公告)号: | CN204027852U | 公开(公告)日: | 2014-12-17 | 
| 发明(设计)人: | A·蒂普勒 | 申请(专利权)人: | 魄金莱默保健科学有限公司 | 
| 主分类号: | G01N1/00 | 分类号: | G01N1/00 | 
| 代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 过晓东 | 
| 地址: | 美国马*** | 国省代码: | 美国;US | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 取样 系统 蒸汽 装置 色谱 套件 | ||
优先权申请
本申请要求2011年1月18日提交的美国临时申请号61/433,783的优先权及权益,所述美国临时申请的全部公开内容出于所有目的而以引用的方式并入本文。
技术领域
本申请涉及被配置来允许使用爆炸性运载气体进行色谱操作的系统。具体来说,本文所述的某些实施方案是针对用于使用爆炸性运载气体对蒸汽取样的装置和方法。
发明背景
色谱系统使用流动相来将样品从一个部件传输至另一个部件并且作为分离的一部分。在气相色谱(GC)中,将样品蒸发并使用运载气体运载到色谱柱中。为了使样品维持处于蒸汽相,通常在GC系统中使用高温。
发明内容
在第一方面,提供了一种被配置来对顶部空间蒸汽取样的取样系统。在某些实施方案中,所述系统包括运载气体流体线和连接到所述运载气体流体线上的流量控制装置。在一些构型中,流量控制装置可被配置来提供由运载气体流体线提供的爆炸性运载气体以小于爆炸量的量向取样系统中的孔隙空间的释放。
在某些实施例中,流量控制装置可被配置成取样装置,所述取样 装置包括纵轴和有效内径,以便提供爆炸性运载气体以小于爆炸量的量向取样系统中的孔隙空间的释放。在某些例子中,有效内径可为约0.15mm或更小,例如,0.15mm或更小,或者0.14mm或更小。在一些实施例中,取样装置包括可变内径,其中至少某个部分包括约0.15mm或更小(例如,0.15mm或更小,或者0.14mm或更小)的有效内径。在其它实施例中,流量控制装置可被配置成运载气体源与取样组件之间的线内(inline)限制器,其中所述限制器被配置来提供由运载气体流体线提供的爆炸性运载气体以小于爆炸量的量向取样系统中的孔隙空间的释放。在某些实施方案中,流量控制装置可被配置成定位在运载气体源与取样组件之间的质量流量控制器,其中所述质量流量控制器是可操作的来控制爆炸性运载气体的流速,以便提供由运载气体流体线提供的爆炸性运载气体以小于爆炸量的量向取样系统中的孔隙空间的释放。在一些实施例中,所述系统可包括流体传输线,所述流体传输线包括内径,所述内径对于将样品从取样装置传输到色谱柱上而无爆炸量的爆炸性运载气体向取样系统中的孔隙空间的实质性释放是有效的。在额外的实施例中,传输线的有效内径在15-20mL/min的爆炸性运载气体流速下提供压力15-20psig。在一些实施例中,传输线的有效内径可在约0.2mm与约0.25mm之间。在某些实施方案中,取样系统可在所述取样系统的孔隙空间中包括至少一个有源部件,所述至少一个有源部件能够引起爆炸性运载气体当以爆炸量释放时的爆炸。在其它实施方案中,取样系统可包括检测器,所述检测器被流体性地连接到运载气体流体线上并且是可操作的来使用来自运载气体源的运载气体,所述运载气体源被流体性地连接到所述运载气体流体线上作为用于检测器操作的气体源。
在另一方面,描述了一种蒸汽取样系统,其包括取样装置,所述取样装置对于提供爆炸性运载气体以小于爆炸量的量向所述蒸汽取样系统中的孔隙空间的释放是有效的。
在某些实施方案中,取样装置包括有效内径,以便提供爆炸性运载气体以小于爆炸量的量向蒸汽取样系统中的孔隙空间的释放。在一 些实施方案中,有效内径可为约0.15mm或更小,例如,0.15mm或更小,或者0.14mm或更小。在其它实施方案中,取样装置包括可变内径,其中至少某个部分包括约0.15mm或更小(例如,0.15mm或更小,或者0.14mm或更小)的有效内径。在某些实施例中,蒸汽取样系统可包括流体传输线,所述流体传输线被流体性地连接到取样装置和注入器上,所述流体传输线包括内径,所述内径对于从所述取样装置传输样品而无实质性的压降是有效的。在一些构型中,传输线的有效内径在15-20mL/min的爆炸性运载气体流速下提供15-20psig的压力。在其它构型中,传输线的有效内径可在约0.2mm与约0.25mm之间。在一些实施方案中,蒸汽取样系统在所述蒸汽取样系统的孔隙空间中可包括至少一个有源部件,所述至少一个有源部件能够引起爆炸性运载气体当由取样装置以爆炸量释放时的爆炸。在其它实施方案中,蒸汽取样系统可被配置成与使用氢气作为爆炸性运载气体一起使用,而在其它实施例中,可相反使用除氢气之外的爆炸性气体。在一些实施方案中,所述系统可被配置来使用氢气作为运载气体来将样品运行时间与使用氦气作为运载气体相比减少至少40%。在其它实施方案中,蒸汽取样系统可包括检测器,所述检测器被流体性地连接到取样装置上。
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