Abstract:
Differential-Brechungsindex-Detektor, der umfasst:einen Flusszellenkörper (12), der ein proximales Ende, ein distales Ende und eine Flussachse umfasst, die sich zwischen dem proximalen und dem distalen Ende des Flusszellenkörpers (12) erstreckt, wobei der Flusszellenkörper (12) eine erste Kammer (14a) und eine zweite Kammer (14b) umfasst, wobei der Flusszellenkörper (12) ferner eine erste Zuflussöffnung umfasst, die hergerichtet ist, um es einem Fluid zu erlauben, in die erste Kammer (14a) zu strömen, eine erste Abflussöffnung, die hergerichtet ist, um es dem Fluid zu erlauben, aus der ersten Kammer(14a) zu strömen, eine zweite Zuflussöffnung, die hergerichtet ist, um es dem Fluid zu erlauben, in die zweite Kammer (14b) zu strömen, undeine zweite Abflussöffnung, die hergerichtet ist, um es dem Fluid zu erlauben, aus der zweiten Kammer (14b) zu strömen,wobei wenigstens entweder die erste oder die zweite Zuflussöffnung hergerichtet ist, um einen Fluidfluss in einer Richtung bereitzustellen, die parallel zu der Flussachse des Flusszellenkörpers (12) verläuft, undeine Zuflussleitung (10a, 16a), die entweder an die erste oder zweite Zuflussöffnung gekoppelt ist, wobei die Zuflussleitung (10a, 16a) ein dem Flusszellenkörper (12) abgewandtes proximales Ende, ein dem Flusszellenkörper (12) zugewandtes distales Ende und eine Flussachse aufweist, die sich zwischen dem proximalen Ende und dem distalen Ende der Zuflussleitung (10a, 16a) erstreckt, wobei ein Innendurchmesser der Zuflussleitung (10a, 16a) an dem distalen Ende größer ist als ein Innendurchmesser der Zuflussleitung (10a, 16a) an dem proximalen Ende.
Abstract:
Die Erfindung stellt Differential-Brechungsindex-Detektoren und Verfahren zur Verwendung von Differential-Brechungsindex-Detektoren bereit. In einem beispielhaften Ausführungsbeispiel umfasst ein Differential-Brechungsindex-Detektor einen Flusszellenkörper, der ein proximales Ende, ein distales Ende und eine Flussachse aufweist, die sich zwischen dem proximalen und dem distalen Ende erstreckt. Der Flusszellenkörper umfasst eine erste Kammer und eine zweite Kammer, und die Fluidleitungen, die an den Flusszellenkörper gekoppelt sind, können kegelförmig sein, um Dispersion zu reduzieren.
Abstract:
Embodiments of the present invention are directed to devices and methods for performing photoreactions of photo-reacting compounds in solution. The invention features a vessel and a light source. The vessel has at least one wall defining a chamber. The chamber, for performing photoreactions, has a chamber volume, a first window, an inlet and an outlet. The inlet and outlet are in fluid communication with a source of photo-reacting compounds in solution. The first window is transparent to light transmission and is placed in optical communication with a light source to receive photons. The chamber is for receiving a solution over time to define a dwell time. The solution potentially has one or more photo-reactive compounds having a concentration. The device further comprises a light source, in optical communication with the first window, for emitting photons which photons are received by the first window and transmitted into the chamber.
Abstract:
The invention provides differential refractive index detectors and methods for the use of differential refractive index detectors. In an exemplary embodiment, a differential refractive index detector includes a flow cell body having a proximal end, a distal end, and a flow axis extending between the proximal and the distal end. The flow cell body includes a first chamber and a second chamber and the fluid conduits coupled to the flow cell body can be tapered to reduce dispersion.