一種混合器及高效液相色譜儀的制作方法
【專利摘要】本發明提供了一種混合器和高效液相色譜儀,所述混合器包括:由兩個內部中空的混合體構成的混合體組件;一個混合體的一端面設有注入流動相的入口,另一個混合體的一端面設有流出流動相的出口;每個混合體的側面分布有多個通孔,多個通孔位于混合體的同一橫截面內;兩個混合體的對應通孔分別通過長度不等的多條管路連通,管路的兩端分別延伸至兩個混合體橫截面的中心區域。通過本發明,使得多種流動相流經長度不等的多條管路時在時間軸上被打散后再合流,起到了增強混合的效果。此外,本發明加工較方便、成品率高,安裝連接方便。
【專利說明】一種混合器及高效液相色譜儀
【技術領域】
[0001]本發明涉及液相色譜儀【技術領域】,特別是涉及一種混合器及高效液相色譜儀。
【背景技術】
[0002]高效液相色譜法是色譜法的一個重要分支,它是以液體為流動相,采用高壓輸液系統(即高壓輸液泵),將具有不同極性的單一溶劑或不同比例的混合溶劑、緩沖液等流動相連同被測樣品泵入裝有固定相的色譜柱,被測樣品的各成分在色譜柱內被分離后,進入檢測器進行檢測,從而實現對試樣的定性定量分析。該方法已成為化學、醫學、工業、農學、商檢和法檢等學科領域中重要的分離分析技術。高效液相色譜儀(HPLC,High PerformanceLiquid Chromatograph)就是用于此分析方法的儀器。常見高效液相色譜儀的必要組成部分包括,高壓輸液泵,進樣器,色譜柱,檢測器,根據特殊需求可能還會有一些其他附屬部件,比如脫氣機、自動進樣器、柱溫箱等。
[0003]參見圖1,為現有技術一種高效液相色譜儀的結構示意圖。高效液相色譜儀100的溶劑瓶101用于盛放流動相,流動相從溶劑瓶101進入脫氣機102中被脫掉其中溶解的空氣,然后再進入高壓輸液泵的入口 103 ;高壓輸液泵把流動相泵至高壓狀態,以克服色譜柱106的阻力并平穩輸送;經高壓輸液泵103加壓后的流動相進入放空閥104,放空閥104集成了壓力傳感器和排空閥兩種器件的功能,流動相第一次進入放空閥104,經壓力傳感器測壓,用于反饋控制,從放空閥104出來后進入阻尼器105,阻尼器105用于減小流動相的壓力脈動并使各種流動相充分混合;混合后的流動相第二次進入放空閥104,通過旋轉放空閥104上的旋鈕切換液路,使流動相留至廢液瓶或者進入進樣器;進樣器把樣品輸送進高壓狀態的流動相中,然后流動相攜帶樣品流過色譜柱106,樣品在色譜柱106中實現分離,最后流至檢測器的流通池107,對分離的樣品進行檢測。
[0004]在液相色譜儀中進行梯度分析過程中,流動相的比例會持續變化或階梯狀變化。在梯度分析中,需要利用混合器將兩種或更多種的流動相均勻的混合,如果混合效率不足,即當多種流動相通過檢測器時沒有混合均勻,就會影響檢測器分析結果的重復性和準確性。圖1所示的阻尼器105結合了混合器對流動相的混合功能,一般的,還可以將阻尼器和混合器做成兩個單獨的分立器件。
[0005]例如,專利號為03153076.1的中國專利公開了一種用于液相色譜儀的混合器。它是在金屬板在表面上蝕刻出溝槽并加工出小孔,通過將多塊金屬板彼此疊加使溝槽及小孔實現連通,形成流動相的流動通路。未混合均勻的流動相流經這些通路后,達到增強混合的效果。該技術存在以下問題:幾層金屬板層疊起來后的密封非常困難,平面對平面的密封需要非常光潔和平整的表面、并施加足夠的預緊力才能實現高壓密封,金屬板密封面的光潔度往往要達到鏡面級,因此造價昂貴且廢品率極高,加工工藝難度大。
【發明內容】
[0006]本發明所要解決的技術問題是,降低混合器的加工工藝難度,提高成品率。
[0007]為了解決上述問題,本發明公開了一種種混合器,用于高效液相色譜儀,所述混合器包括:由兩個內部中空的混合體構成的混合體組件;其中,一個混合體的一個端面設有注入流動相的入口,另一個混合體的一個端面設有流出流動相的出口 ;每個混合體的側面分布有多個通孔,所述多個通孔位于混合體的同一橫截面內;一個混合體與另一個混合體的對應通孔通過長度不等的多條管路分別連通,所述管路的兩端分別延伸至兩個混合體橫截面的中心區域。
[0008]作為一個舉例說明,在混合體的內部,各條管路的軸線均同向偏離混合體橫截面的中心。
[0009]作為一個舉例說明,環繞每個所述混合體的側面等間距均勻分布有多個通孔。
[0010]作為一個舉例說明,所述管路由走液管和套設在走液管兩端的管路接頭構成,所述管路接頭穿設在對應的通孔內,管路接頭的頂端具有接頭管,走液管兩端分別與接頭管相連通。
[0011 ] 作為一個舉例說明,所述混合體為八棱柱,環繞每個所述混合體的側面等間距均勻分布有八個通孔。
[0012]作為一個舉例說明,所述混合體橫截面的每一條邊的中點同向偏移一預設距離設有一個所述通孔;在混合體的內部,每條管路的軸線分別垂直于所述橫截面的每一條邊。
[0013]作為一個舉例說明,所述預設距離為管路接頭頂端的走液管的孔徑的二分之一。
[0014]作為一個舉例說明,所述混合體橫截面的每一條邊的中點設有一個所述通孔;在混合體的內部,每條管路的軸線分別沿同一方向相對于對應的每一條邊的中垂線偏轉一預設角度。
[0015]作為一個舉例說明,針對一個所述混合體組件,各個管路的長度以等間距依次遞士豳
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[0016]作為一個舉例說明,針對一個所述混合體組件,最長的管路長度是最短的管路長度的二倍。
[0017]作為一個舉例說明,針對一個所述混合體組件,所述兩個混合體上下排列,所述入口位于一個混合體的上端面,所述出口位于另一個混合體的下端面。
[0018]作為一個舉例說明,每一條管路在混合體外分別被纏繞成環狀結構。
[0019]作為一個舉例說明,所述混合器包括串聯連接的至少兩個混合體組件,相鄰混合體組件的出口與入口相連通。
[0020]作為一個舉例說明,所述混合器包括并聯連接的至少兩個混合體組件、入口連接器和出口連接器;所述入口連接器將各個混合體組件的入口相連通;所述出口連接器將各個混合體組件的出口相連通。
[0021 ] 作為一個舉例說明,所述混合器包括相互串聯和并聯連接的多個混合體組件、入口連接器和出口連接器,串聯連接時,相鄰混合體組件的出口與入口相連通;并聯連接時,所述入口連接器將各個混合體組件的入口相連通,所述出口連接器將各個混合體組件的出口相連通。
[0022]此外,本發明還公開了一種高效液相色譜儀,包括一種混合器,所述混合器包括:由兩個內部中空的混合體構成的混合體組件;其中,一個混合體的一個端面設有注入流動相的入口,另一個混合體的一個端面設有流出流動相的出口 ;每個混合體的側面分布有多個通孔,所述多個通孔位于混合體的同一橫截面內;一個混合體與另一個混合體的對應通孔通過長度不等的多個管路分別連通,所述管路的兩端分別延伸至兩個混合體橫截面的中心區域,在混合體的內部,各個管路的軸線均同向偏離混合體橫截面的中心。
[0023]與現有技術相比,本發明具有以下優點:
[0024]本發明加工較方便、成品率高,安裝連接方便。同時,本發明兩個混合體側面的多個通孔通過不同長短的管路進行連接,多種流動相流經這些管路時在時間軸上被打散后再合流,起到了增強混合的效果。
[0025]此外,本發明還可以在混合體的內部,使各條管路的軸線均同向偏離混合體橫截面的中心,使得多條管路在混合體內呈螺旋狀交錯分布,則在合流或分流時能夠在交匯處實現了湍流,同樣達到增強混合的目的。
[0026]并且,本發明整個流路體積僅包含管路以及混合體的走液體積,所以延遲體積可以做到非常小,影響速度較快。本發明特別適合于四元梯度泵的液體混合。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0027]圖1是現有技術一種高效液相色譜儀100的結構示意圖;
[0028]圖2是本發明一種混合器200實施例一的結構不意圖;
[0029]圖3是流動相的混合原理圖;
[0030]圖4是本發明管路26的一種舉例說明的結構示意圖;
[0031]圖5是本發明混合體橫截面的一種舉例說明的結構示意圖;
[0032]圖6 (a)是為混合體21的俯視圖;
[0033]圖6 (b)是沿圖6 Ca)中A-A線的剖視圖;
[0034]圖6 (C)是沿圖6 (b)中B-B線的剖視圖;
[0035]圖7是本發明混合體橫截面的又一種舉例說明的結構示意圖;
[0036]圖8是本發明混合體橫截面的又一種舉例說明的結構示意圖;
[0037]圖9 Ca)是本發明一種混合器901實施例二的結構示意圖;
[0038]圖9 (b)是本發明一種混合器902實施例三的結構示意圖。
【具體實施方式】
[0039]為使本發明的上述目的、特征和優點能夠更加明顯易懂,下面結合附圖和【具體實施方式】對本發明作進一步詳細的說明。
[0040]參照圖2,示出了本發明一種混合器實施例一的結構示意圖。所述混合器200用于高效液相色譜儀,混合器200包括:由兩個內部中空的混合體21和22構成的混合體組件;其中,一個混合體21的一個端面設有注入流動相的入口 23,另一個混合體22的一個端面設有流出流動相的出口 24 ;每個混合體的側面分布有多個通孔,混合體21的多個通孔位于混合體21的同一橫截面內,混合體22的多個通孔位于混合體22的同一橫截面內;混合體21與混合體22的對應通孔通過長度不等的多條管路26分別連通,管路26的一端延伸至混合體21的橫截面的中心區域,管路26的另一端延伸至混合體22的橫截面的中心區域。
[0041]本發明對入口 23在混合體21相應端面的位置、以及出口 24在混合體22相應端面的位置不作限定,可以在相應端面的中心位置,則加工制造時工藝會簡單一些,在車銑中心上一次裝卡成型;也可以不在相應端面的中心位置。
[0042]需要說明的是,以混合體21為例,多個通孔所在的橫截面與多條管路26延伸端所在的橫截面,可以相同(即管路26水平設于混合體21內),也可以不同(即管路26水平斜向上或斜向下設于混合體21內)。混合體22的對應結構可相互參見。
[0043]本發明實施例通過以下途徑來增強混合:
[0044]在幾種需要混合的流動相流入所述混合器200時,是不均勻的。比如,有兩種需要被混合的流動相,則它們可以被抽象的描述為是一段一段互相間隔的形式。結合圖3,入口液路301是黑白間隔的,而流經混合器200后希望把這種間隔消除,使兩種流動相混合變為均勻的灰色液體,可以通過分流再合流的方式來完成。在分流點302未混合的流動相被分散為多條通路305,因為通路的長短不一,所以一同進入的未混合液體是按通路的長短分別到達合流點303的。這樣它們在到達合流點303時在時間軸上就被打亂了,在出口液路304中,流動相的到了充分混合,如果分路足夠多,則流動相的混合效果就越好。
[0045]本發明實施例就是用不同長短的管路制造時間差來進行混合。在本發明實施例中,多條管路26相當于前面所述的通路305,流動相注入所述入口 23,在混合體21內進行分流,分別輸入到各條管路26中,然后,在管路26的另一端輸出,在混合體22內進行合流,然后從出口 24流出。混合體21和22側面的多個通孔通過不同長短的管路26進行連接,多種流動相流經這些管路26時在時間軸上被打散后再合流,就起到增強混合的效果。
[0046]作為一個舉例說明,結合圖2,在混合體21的內部,各條管路26的軸線均同向(順時針或逆時針)偏離混合體21橫截面的中心,使得多條管路26的一端在混合體21橫截面的中心區域呈螺旋狀交錯分布。同時,在混合體22的內部,各條管路26的軸線均同向(順時針或逆時針)偏離混合體22橫截面的中心,使得多條管路26的另一端在混合體22橫截面的中心區域也呈螺旋狀交錯分布。上述管路26的軸線具體是指管路26延伸方向上的中心軸線。
[0047]結合圖3,本舉例說明對分流點302和合流點303處的結構再進行優化,使此處的液體形成湍流,更有助于混合。在本舉例說明中,多條管路26在混合體21和22內呈螺旋狀交錯分布,則在合流或分流時能夠在交匯處實現湍流,達到增強混合的目的。
[0048]本發明對流動相的合流和分流是靠混合體21、22以及管路26來實現的。理論上,管路26的數量越多,則在時間軸上把分段的不均勻流動相混合得更為離散,混合效果越好。但是需要考慮的是:一方面,管路26的數量越多,則零件的加工(包括混合體21、22與管路26的連接)難度越高;另一方面,管路26的數量越多,則在它們交匯處形成的腔體積就越大、且形成湍流的效果就越弱。所以權衡上述原因后,本發明優選實施例采用8條管路26的結構,可以達到最好的混合效果,且加工工藝簡單。
[0049]本發明優選實施例的混合體21和22為八棱柱形,環繞混合體21的側面等間距均勻分布有八個通孔,環繞混合體22的側面等間距均勻分布有八個通孔。也即,混合體21和22分別具有8個矩形小側面,在每一個矩形小側面上均設置有一個通孔。
[0050]作為一個舉例說明,參照圖4,所述管路26由走液管27和套設在走液管27兩端的管路接頭28構成,結合圖2和圖5,所述管路接頭28穿設在所述混合體側面的對應通孔25內,管路接頭28的頂端具有接頭管29,走液管27兩端分別與接頭管29相連通,接頭管29呈螺旋狀環繞在混合體一橫截面的中心區域。如圖5所示,混合體21內,流動相先進入一個管路接頭28頂端的接頭管29內,進行分流,然后流入走液管27內,在走液管27的另一端,流動相從另一個管路接頭28頂端的接頭管29流出,在混合體22內,實現合流。
[0051]作為一個舉例說明,管路接頭28的外壁和通孔25的內壁均設有螺紋,管路接頭28通過螺紋連接穿設于通孔25內。具體可以采用分析儀器行業高壓管路的標準連接方式:10-32的美制螺紋連接。作為一個舉例說明,管路接頭28頂端接頭管29的內徑大于或者等于走液管27的內徑。本發明對管路接頭28的具體形狀不作限定,如圖4所示,其可以是外徑逐漸減小的錐形。
[0052]作為另一個舉例說明,管路26可以不具有管路接頭28,通過插裝的方式直接穿設過通孔25,并需要保證密封性。
[0053]下面,以混合體21為例,對多條管路26在混合體21內的位置分布進行具體說明。管路26在混合體22內的分布不再贅述,可相互參見。
[0054]作為一個舉例說明,混合體21的橫截面為正多邊形,該橫截面的每一條邊的中點同向偏移一預設距離設有一個所述通孔;在混合體21的內部,每條管路26的軸線分別垂直于所述橫截面的每一條邊。
[0055]在本舉例說明中,作為一個示例,如圖6 (a)所示,為混合體21的俯視圖,可以看出,混合體21的橫截面為正八邊形。如圖6 (b)所示,為沿圖6 (a)中A-A線的剖視圖,上下相對的為穿設于通孔中的兩個管路接頭28,左邊的口為注入流動相的入口 23,同樣的,在入口處設有管路接頭28。如圖6 (c)所示,為沿圖6 (b)中B-B線的剖視圖。正八邊形每一條邊的中點沿順時針方向偏移一預設距離h設有一個通孔25,通孔25的直徑需要和管路接頭28穿設在通孔25中的外徑相匹配。管路26的軸線,即管路接頭28的中軸線分別垂直于正八邊形的每一條邊,每個通孔并不在每一條邊的中垂線LI?L8上,俯視時,均沿順時針偏移一預設距離h ;正視混合體21的每一個矩形小側面時,則均向左偏移一預設距離h。可以理解的是,通孔25的位置具體指的是通孔孔徑的中心位置。
[0056]在本舉例說明中,結合圖5,管路接頭28頂端接頭管29的孔徑應該越小越好,這樣流動相的延遲體積就會減小,但是受加工工藝的制約,優選的,其孔徑在0.5mm?Imm是比較合適的。
[0057]優選的,管路26的內徑可以是0.005英寸。如果對延遲體積要求不高,管路26的內徑也可以為0.007英寸或更大。但是如果內徑更小則可能產生較高的背壓,反而對系統有影響。
[0058]通孔25會有一定的偏心,偏心距即為上述預設距離h。優選的,所述預設距離h為管路接頭28頂端的接頭管29的孔徑的二分之一。如果接頭管29的孔徑為1mm,則偏心距為0.5mm,這樣才能在混合體21的中心處產生鏇潤的形狀。
[0059]作為又一個舉例說明,混合體21的橫截面為正多邊形,該橫截面的每一條邊的中點設有一個所述通孔;在混合體21的內部,每條管路的軸線分別沿同一方向相對于對應的每一條邊的中垂線偏轉一預設角度。
[0060]在本舉例說明中,作為一個示例,如圖7所示,混合體21的橫截面為正八邊形。通孔25位于正八邊形每一條邊的中點位置,在混合體21的內部,每條管路26的軸線分別沿同一方向相對于對應的每一條邊的中垂線LI?L8偏轉一預設角度δ。需要說明的是,圖7僅作為一種示意圖,管路26的具體結構從略。在該結構中,很顯然的,通孔25的延伸方向與所述橫截面的每一條邊不垂直,而是偏移一預設角度5,從而使得管路26的軸線也偏移該預設角度δ本發明對預設角度δ的大小不作限定,只要使多條管路26的一端在混合體21橫截面的中心區域呈螺旋狀交錯分布,形成流動相的湍流即可。通常的,混合體21的體積越大,則偏轉的預設角度δ可相應減小。
[0061]結合圖6 (C)和圖7,可以看出,偏移預設距離h和偏轉預設角度δ的方法,在幾何結構上是一個效果,均使得多條管路26的一端在混合體21橫截面的中心區域呈螺旋狀分布。但是利用偏轉角度δ的方法,通孔25的延伸方向與混合體21的側面不垂直,發生傾斜,相當于在斜面上鉆孔,工藝難度較大。因此,優選的,采用偏移預設距離h的方法。
[0062]作為一個舉例說明,針對一個所述混合體組件,各個管路26的長度以等間距依次遞增。例如,混合體組件具有8條管路,管路從80mm到150mm,以1mm步進依次遞增。優選的,針對一個所述混合體組件,最長的管路長度是最短的管路長度的二倍。這種比例關系能滿足常用的混合要求,且整個液路體積會比較小。如果每段遞加更大,雖然混合效果會有一定加強但整個液路體積又會增大,增加響應時間。如果對混合效果有苛刻的要求但對響應速度不敏感,則可以遞加更多,大于1mm的步進。
[0063]作為又一個舉例說明,針對一個所述混合體組件,各個管路的長度還可以非等間距依次遞增。
[0064]作為一個舉例說明,針對一個所述混合體組件,所述兩個混合體上下排列,如圖2所示,所述入口 23位于一個混合體21的上端面,所述出口 24位于另一個混合體22的下端面。作為又一個舉例說明,針對一個所述混合體組件,所述兩個混合體21和22在同一水平面并行排列,所述入口 23位于一個混合體的上端面,所述出口 24位于另一個混合體的下端面或者上端面。
[0065]作為一個舉例說明,為了減少管路26所占用的空間,易于裝配及美觀,如圖2所示,對于由上下排列的兩個混合體構成的混合體組件,每一條管路26在混合體外分別被纏繞成環狀結構。作為又一個舉例說明,不同長短的管路可以以“8”字形的方式或其他方式纏繞。
[0066]作為一個舉例說明,本發明實施例的混合體21和22還可以為其它多棱柱,如七棱柱、九棱柱等。
[0067]作為一個舉例說明,環繞所述混合體的側面分布的多個通孔可以非等間距分布。例如,允許加工工藝上存在的誤差;又如,混合體的側面由多個矩形小側面構成,在其中一個小側面上設有兩個通孔,另一個小側面上設有一個通孔,通孔的分布以及棱柱的選擇可以根據實際需求調整,只要保證多條管路26的一端延伸至混合體的橫截面的中心區域,呈螺旋狀分布,形成渦流即可。
[0068]作為一個舉例說明,本發明實施例的混合體21和22還可以為圓柱形。環繞混合體的側面等間距或者非等間距分布有多個通孔。作為一個示例,以混合體21為例,如圖8所示,為混合體21橫截面的結構示意圖,該橫截面為圓形,在混合體21的內部,分布有8條該圓形的半徑,將半徑分別同向偏移一預設距離h’,則偏移后每條半徑的延伸方向即為每條管路26的軸線方向。作為另一個示例,與圖7的方式類似,將每條半徑沿其與圓相交的頂點偏轉一預設角度,則旋轉后每個半徑的延伸方向即為每條管路26的軸線方向。
[0069]為了增強流動相的混合效果,可以通過并聯和串聯的結構形式拓展連接多個混合體組件。
[0070]參照圖9 (a),示出了本發明一種混合器實施例二的結構示意圖。所述混合器901包括串聯連接的混合體組件91和92,混合體組件91包括混合體911和混合體912,混合體組件92包括混合體921和混合體922。混合體911、921的上端面分別設有注入流動相的入口 913、923,混合體912、922的下端面分別設有流出流動相的出口 914、924,混合體組件91的出口 914與混合體組件92的入口 923相連通。
[0071]可以理解的是,混合器901還可以包括兩個以上串聯連接的混合體組件,以增強流動相的混合效果,則參照圖9 Ca)的連接關系,相鄰混合體組件的出口與入口相連通。
[0072]參照圖9 (b),示出了本發明一種混合器實施例三的結構示意圖。所述混合器902包括并聯連接的兩個混合體組件93和94、入口連接器95和出口連接器96 ;與圖9 (a)類似,混合體組件93具有入口 931和出口 932,混合體組件94具有入口 941和出口 942。所述入口連接器95將混合體組件93的入口 931與混合體組件94的入口 941相連通;所述出口連接器96將混合體組件93的出口 932與混合體組件94的出口 942相連通。具體的,并聯連接兩個混合體組件時,入口連接器95和出口連接器96選用三通連接器,三通連接器的一個端口 951為注入流動相的最初注入口,三通連接器的另外兩個端口分別連接兩個混合體組件的入口 931和941 ;三通連接器的兩個端口分別連接兩個混合體組件的出口 932和942,三通連接器的另一個端口 961為輸出流動相最終輸出口。
[0073]可以理解的是,混合器902還可以包括兩個以上并聯連接的混合體組件,以增強流動相的混合效果,則參照圖9 (b)的連接關系,入口連接器95將各個混合體組件的入口相連通;出口連接器96將各個混合體組件的出口相連通。具體的,當并聯連接N個混合體組件時,入口連接器95和出口連接器96選用N+1通連接器,N為大于等于2的正整數。
[0074]本發明還提供了一種混合器實施例四,所述混合器包括相互串聯和并聯連接的多個混合體組件、入口連接器和出口連接器,串聯連接時,相鄰混合體組件的出口與入口相連通;并聯連接時,所述入口連接器將各個混合體組件的入口相連通,所述出口連接器將各個混合體組件的出口相連通。結合圖9 (a)和(b)串并組合的具體連接方式可以參照前述的實施例二和是實例三。
[0075]本發明還提供了一種高效液相色譜儀的實施例,包括一種混合器,所述混合器為上述實施例一、二或三所述的混合器,所述混合器包括:由兩個內部中空的混合體構成的混合體組件;其中,
[0076]一個混合體的一個端面設有注入流動相的入口,另一個混合體的一個端面設有流出流動相的出口 ;每個混合體的側面分布有多個通孔,所述多個通孔位于混合體的同一橫截面內;一個混合體與另一個混合體的對應通孔通過長度不等的多個管路分別連通,所述管路的兩端分別延伸至兩個混合體橫截面的中心區域,在混合體的內部,各個管路的軸線均同向偏離混合體橫截面的中心。
[0077]本實施例所述的高效液相色譜儀可以是【背景技術】圖1所示的色譜儀,也可以應用于其他具有混合器的色譜儀。
[0078]本說明書中的各個實施例均采用遞進的方式描述,每個實施例重點說明的都是與其他實施例的不同之處,各個實施例之間相同相似的部分互相參見即可。對于高效液相色譜儀的實施例而言,由于其與混合器的實施例基本相似,所以描述的比較簡單,相關之處參見混合器實施例的部分說明即可。
[0079]以上對本發明所提供的一種混合器及高效液相色譜儀,進行了詳細介紹,本文中應用了具體個例對本發明的原理及實施方式進行了闡述,以上實施例的說明只是用于幫助理解本發明的方法及其核心思想;同時,對于本領域的一般技術人員,依據本發明的思想,在【具體實施方式】及應用范圍上均會有改變之處,綜上所述,本說明書內容不應理解為對本發明的限制。
【權利要求】
1.一種混合器,用于高效液相色譜儀,其特征在于, 所述混合器包括:由兩個內部中空的混合體構成的混合體組件;其中, 一個混合體的一個端面設有注入流動相的入口,另一個混合體的一個端面設有流出流動相的出口 ;每個混合體的側面分布有多個通孔,所述多個通孔位于混合體的同一橫截面內;一個混合體與另一個混合體的對應通孔分別通過長度不等的多條管路連通,所述管路的兩端分別延伸至兩個混合體橫截面的中心區域。
2.如權利要求1所述的混合器,其特征在于, 在混合體的內部,各條管路的軸線均同向偏離混合體橫截面的中心。
3.如權利要求2所述的混合器,其特征在于, 環繞每個所述混合體的側面等間距均勻分布有多個通孔。
4.如權利要求3所述的混合器,其特征在于, 所述管路由走液管和套設在走液管兩端的管路接頭構成,所述管路接頭穿設在對應的通孔內,管路接頭的頂端具有接頭管,走液管兩端分別與接頭管相連通。
5.如權利要求3所述的混合器,其特征在于, 所述混合體為八棱柱,環繞每個所述混合體的側面等間距均勻分布有八個通孔。
6.如權利要求3所述的混合器,其特征在于, 所述混合體橫截面的每一條邊的中點同向偏移一預設距離設有一個所述通孔;在混合體的內部,每條管路的軸線分別垂直于所述橫截面的每一條邊。
7.如權利要求6所述的混合器,其特征在于, 所述預設距離為管路接頭頂端的走液管的孔徑的二分之一。
8.如權利要求3所述的混合器,其特征在于, 所述混合體橫截面的每一條邊的中點設有一個所述通孔;在混合體的內部,每條管路的軸線分別沿同一方向相對于對應的每一條邊的中垂線偏轉一預設角度。
9.如權利要求1所述的混合器,其特征在于, 針對一個所述混合體組件,各個管路的長度以等間距依次遞增。
10.如權利要求9所述的混合器,其特征在于, 針對一個所述混合體組件,最長的管路長度是最短的管路長度的二倍。
11.如權利要求1所述的混合器,其特征在于, 針對一個所述混合體組件,所述兩個混合體上下排列,所述入口位于一個混合體的上端面,所述出口位于另一個混合體的下端面。
12.如權利要求11所述的混合器,其特征在于, 每一條管路在混合體外分別被纏繞成環狀結構。
13.如權利要求1所述的混合器,其特征在于, 所述混合器包括串聯連接的至少兩個混合體組件,相鄰混合體組件的出口與入口相連通。
14.如權利要求1所述的混合器,其特征在于, 所述混合器包括并聯連接的至少兩個混合體組件、入口連接器和出口連接器;所述入口連接器將各個混合體組件的入口相連通;所述出口連接器將各個混合體組件的出口相連通。
15.如權利要求1所述的混合器,其特征在于, 所述混合器包括相互串聯和并聯連接的多個混合體組件、入口連接器和出口連接器,串聯連接時,相鄰混合體組件的出口與入口相連通;并聯連接時,所述入口連接器將各個混合體組件的入口相連通,所述出口連接器將各個混合體組件的出口相連通。
16.一種高效液相色譜儀,其特征在于,包括一種混合器, 所述混合器包括:由兩個內部中空的混合體構成的混合體組件;其中, 一個混合體的一個端面設有注入流動相的入口,另一個混合體的一個端面設有流出流動相的出口 ;每個混合體的側面分布有多個通孔,所述多個通孔位于混合體的同一橫截面內;一個混合體與另一個混合體的對應通孔通過長度不等的多個管路分別連通,所述管路的兩端分別延伸至兩個混合體橫截面的中心區域,在混合體的內部,各個管路的軸線均同向偏離混合體橫截面的中心。
17.如權利要求16所述的高效液相色譜儀,其特征在于, 所述混合器為如權 利要求2至15任一項所述的混合器。
【文檔編號】G01N30/34GK104076112SQ201310101935
【公開日】2014年10月1日 申請日期:2013年3月27日 優先權日:2013年3月27日
【發明者】張琰, 王悅, 王鐵軍, 李維森 申請人:北京普源精電科技有限公司