制备液相色谱仪及分析方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115078558A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210123549.4

    申请日:2022-02-10

    Abstract: 本发明涉及一种制备液相色谱仪及分析方法,能够将利用振动分光的检测器组合于流动相流量大于纳米LC的LC中。由于流动相的送液流量大于纳米LC,故而与纳米LC相比,可获得送液稳定性。本发明的制备液相色谱仪包括:送液泵(2),输送流动相;进样器(4),在送液泵(2)的下游向流动相中注入试样;分离管柱(6),用来在进样器(4)的下游将利用进样器(4)注入至流动相中的试样中的成分分离;以及溶出液分取部(8),在分离管柱(6)的下游将来自分离管柱(6)的溶出液的液流分流为微少流量的液流与其他液流,将形成微少流量的液流的溶出液中的至少一部分分取至分取容器(22)中。

    合成系统
    2.
    发明公开
    合成系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN119455836A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411087471.0

    申请日:2024-08-09

    Abstract: 本发明的合成系统包括:第一流路部、第二流路部、第三流路部及切换部。第一流路部与能够收容液体原料的第一容器连接。第二流路部与能够收容液体原料的第二容器连接。第三流路部将第一容器与第二容器连接。在第三流路部连接有由液体原料生成反应产物的合成反应装置。切换部能够切换为将由气体供给部供给的气体引导至第一流路部的流路状态及将由气体供给部供给的气体引导至第二流路部的流路状态。

    监测分析装置及监测分析方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119013562A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202280093979.4

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 监测分析装置包括:反应生成物获取部,依序获取由反应装置生成的反应生成物;分析部,依序分析由反应生成物获取部所获取的反应生成物;分析控制部,使分析部执行批次分析,所述批次分析按照设定的分析条件依序进行设定的多个分析;以及分析条件变更部,构成为:在由分析部执行批次分析的期间,在设定的多个分析中的任意分析的执行期间或执行后,能够变更在任意分析之后执行的变更对象分析的设定的分析条件。

    分析测定装置系统
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108956834B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201810927775.1

    申请日:2017-02-22

    Abstract: 所提供的是一种具有多个单元(送液泵(12);检测器(15))的分析测定装置系统(10),包括:设置在多个单元之中的至少一个单元中的传感器(流量传感器(121);光量检测器(151)),用于检测单元的特定的部分的状态;设置在单元中的判定部(流量判定部(122);光量判定部(152)),用于接收来自于传感器的信号,以及用于基于预设的判定基准判定单元的整体状态;设置在单元中的存储部(流量判定信息存储部(123);光量判定信息存储部(153)),用于存储判定基准和通过判定部判定的结果;以及设置在单元中的显示部(流量判定结果显示部(124);光量判定结果显示部(154)),用于显示判定结果。

    光学分析器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105738283A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201510990649.7

    申请日:2015-12-24

    Inventor: 长井悠佑

    CPC classification number: G01N21/255 G01N2201/0624 G01N21/01 G01N2201/061

    Abstract: 本发明公开一种光学分析器。光学滤光器4被放置在使用深紫外LED作为光源的光源单元1与样品池2之间。光学滤光器4是短通滤光器,其允许位于深紫外区域内的主峰值的光通过,同时阻断位于可见区域内的不需要的峰值的光。不需要的峰值的光量上的时间变化比主峰值的大得多。光学滤光器4阻断其量随着时间相当大地变化的以前的光。因此,在检测器3上获得的检测信号上的源自LED的噪声和漂移的影响被显著地减小,因此,分析准确度被改善。

    流量监控系统中的液体采样方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118604218A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410227072.3

    申请日:2024-02-29

    Abstract: 本发明提供一种流量监控系统中的液体采样方法,所述流量监控系统包括:采样部,具有用于进行液体的采样的针;分析部,对由所述采样部采样的所述液体进行分析;流体供给部,对包含气相以及液相的气液两相流状态的样品流体直接以所述气液两相流状态进行供给,所述液体采样方法包括:贮存步骤,将所述样品流体中包含的液相贮存于所述贮存容器内;分离步骤,将所述贮存容器内贮存的所述液相中包含的气相从液相分离;以及注入步骤,在所述分离步骤后,将所述贮存容器内贮存的所述液相作为样品从所述针的前端吸入,通过注入口将规定量的所述样品向所述分析部注入。

    光学分析仪
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105866029B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201610079436.3

    申请日:2016-02-04

    Abstract: 提供了一种光学分析仪,用于对从作为光源的LED发射的光量进行反馈控制,其中,使得光学系统的结构简单并且确保光学系统布置的自由度。在从光投射单元1到样品单元3的光路上设置用于在将作为未聚焦光的光部分释放同时聚焦大多数光的光学部件2。可以使用简单的配置(例如,彼此间隔开预定距离的两个球透镜)来实现光学部件2。光学部件2聚焦的光作为测量光被投射到样品单元3中。同时,第二光电检测器5布置在未聚焦光到达的位置。第二光电检测器5根据已经进入第二光电检测器5的光(作为监测光)的量来产生检测信号,并且通过驱动电流控制单元6和电流源7来控制要供应给LED的驱动电流,使得将光量维持在固定级别。

    离子迁移率分析用漂移管以及离子迁移率分析装置

    公开(公告)号:CN108027343A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201580082594.8

    申请日:2015-08-24

    Inventor: 长井悠佑

    Abstract: 将在由氧化铝等绝缘体构成的板状部件(11)的表面利用涂布法、蒸镀法等形成恒定膜厚的电阻膜层(12)的4个带电阻膜层部件贴合,由此形成方筒状的漂移管(10)。分别将来自漂移电压产生部(8)的规定电压施加至该漂移管(10)的两端的电阻膜层(12),由此在漂移管(10)内的脱溶剂区域(2)以及漂移区域(3)沿着中心轴(C)形成具有直线状的电位梯度的加速电场。离子因该加速电场而漂移,根据离子迁移率被分离。带电阻膜层部件本身能够低成本地制作,漂移管(10)的组装工序也简单,因此能够以低廉的成本提供漂移管(10)。此外,电阻膜层(12)的膜厚的均匀性较高,因此,也消除了分析精度和分辨率的偏差,能够实现高精度、高分辨率。

    分析测定装置系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107132301A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710096530.4

    申请日:2017-02-22

    Abstract: 所提供的是一种具有多个单元(送液泵(12);检测器(15))的分析测定装置系统(10),包括:设置在多个单元之中的至少一个单元中的传感器(流量传感器(121);光量检测器(151)),用于检测单元的特定的部分的状态;设置在单元中的判定部(流量判定部(122);光量判定部(152)),用于接收来自于传感器的信号,以及用于基于预设的判定基准判定单元的整体状态;设置在单元中的存储部(流量判定信息存储部(123);光量判定信息存储部(153)),用于存储判定基准和通过判定部判定的结果;以及设置在单元中的显示部(流量判定结果显示部(124);光量判定结果显示部(154)),用于显示判定结果。

    光学分析器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106066308A

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201610255517.4

    申请日:2016-04-22

    Abstract: 公开一种光学分析器。包括LED作为光源的光投射单元(1)发出的光投射进样品池(2),光电检测器(3)置于产生的穿过光可以被检测的位置。LED被驱动闪烁,数据提取部(71)提取LED打开期间获得的数据作为反映通过样品溶液的光的吸收的数据(吸光度数据)。此外在样品溶液包含荧光成分的情形中,荧光通过作为激发光的投射光发出。即使激发光停止后,荧光发射会持续短暂的时间,数据提取部(71)提取LED关闭后紧接获得的数据作为反映荧光的数据(荧光数据)。吸光度计算部(72)根据吸光度数据计算吸光度,荧光计算部(73)根据荧光数据计算荧光强度。因此可以对一个样品同时进行吸光度和荧光测量,而使用一个光电检测器,因此简化了光学系统的配置。

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