Abstract:
Verfahren zum Aufrechterhalten der Flammeneigenschaften in einem flammenbasierten Detektor, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:Bereitstellen eines einen Mobilphasenflussstrom aufweisenden chromatographischen Systems, das in Fluidverbindung mit dem flammenbasierten Detektor steht und sich stromaufwärts von dem Detektor befindet, wobei der Mobilphasenflussstrom, die in den flammenbasierten Detektor eintritt, eine anpassbare Massenflussrate aufweist;Bestimmen einer Massenflussrate eines Nicht-Verbrennungsteils des Mobilphasenflussstroms, die in den flammenbasierten Detektor eintritt; undAnpassen einer Massenflussrate eines Verbrennungsgases, das in den flammenbasierten Detektor eintritt, in Reaktion auf die Massenflussrate des Nicht-Verbrennungsteils des Flussstroms, die in den Detektor eintritt, um die Flammeneigenschaften aufrechtzuerhalten, wobei das Verbrennungsgas im Verhältnis zu der bestimmten Massenflussrate des Nicht-Verbrennungsteils des Flussstroms angepasst wird.
Abstract:
A chromatography system includes a separation column that separates a sample carried by a compressible mobile phase flow into analytes and a splitter in fluidic communication with the separation column to receive and divide the compressible mobile phase flow into first and second mobile phase streams in accordance with a split ratio. A thermally modulated variable restrictor is coupled between the splitter and a detector. The restrictor receives the first mobile phase stream from the splitter and has a temperature element in thermal communication with the first mobile phase stream to exchange heat therewith. A controller, in communication with the restrictor, dynamically adjusts a temperature setting of the temperature element of the restrictor to adjust the heat exchange between the thermally modulated variable restrictor and the first mobile phase stream in order to keep the split ratio constant throughout a chromatographic run.
Abstract:
Described is a chromatography a chromatography apparatus that includes a microfluidic substrate, a coupler and a sealing fitting. The microfluidic substrate can include one or more chromatography columns, such as analytical columns or trap columns, and an inlet in communication with the one or more chromatography columns. The coupler is diffusion bonded to the surface of the microfluidic substrate so that an opening in the coupler is aligned to the inlet in the microfluidic substrate. The sealing fitting includes a heat-resistant sealant disposed in the opening of the coupler and in contact with the surface of the substrate. The coupler and sealing fitting enable a compact fluid-tight connection to the inlet of the microfluidic substrate that exhibits high tensile and torsional strength, and does not require the use of adhesives.
Abstract:
lonenquelle (112), die eingerichtet ist zum Verbinden einer Kohlendioxid-basierten Chromatographievorrichtung für die überkritische Fluidchromatographie mit einem Massenspektrometer, umfassend:eine erste Leitung (114) zum Aufnehmen von Eluent aus der Chromatographievorrichtung, wobei die erste Leitung einen ersten Durchmesser hat,eine Heizeinrichtung (116) zum Heizen wenigstens eines Abschnitts der ersten Leitung (114), eine zweite Leitung (118) in Fluidverbindung mit der ersten Leitung, wobei die zweite Leitung entlang wenigstens eines Teils ihrer Länge einen Durchmesser hat, der kleiner ist als der erste Durchmesser der ersten Leitung,einen Eluenten-Einlass (120) zum Aufnehmen von Eluent aus der zweiten Leitung und zum Einleiten des Eluenten in einen lonenquellenbereich (122), um eine Fahne aus Gas und/oder Flüssigkeit in dem lonenquellenbereich zu bilden; undeinen ionisationsfördernden Einlass (124) zum Einspritzen eines ionisationsfördernden Fluids in den lonenquellenbereich, um mit der Fahne zu wechselwirken, um die Ionisation wenigstens eines Teils der Fahne zu fördern.
Abstract:
A liquid-chromatography module includes a microfluidic cartridge housing a microfluidic substrate with a channel for transporting fluid. The microfluidic substrate has fluidic apertures through which fluid is supplied to the channel. One side of the cartridge has nozzle openings, each aligning with a fluidic aperture in the microfluidic substrate and receiving a fluidic nozzle. A clamping assembly has a plunger that is movable into a clamped position and an end housing that defines a chamber. One wall of the end housing has a fluidic block with fluidic nozzles extending into the chamber. A second wall has a slot through which the cartridge enters the chamber. When moved into the clamped position while the cartridge is in the chamber, the plunger urges the cartridge against the fluidic block such that each fluidic nozzle enters one nozzle opening and establishes fluidic communication with one fluidic aperture in the microfluidic substrate.
Abstract:
Die Erfindung stellt Schnittstellen zwischen Analyseinstrumenten, zum Beispiel zwischen Chromatographiesystemen und Massenspektrometern zur Verfügung. Bei einer beispielhaften Ausführungsform ist eine Ionenquelle bereitgestellt, und zwar zum Verbinden einer Kohlendioxid-basierten Chromatographievorrichtung mit einem Massenspektrometer. Die Ionenquelle umfasst eine erste Leitung zum Aufnehmen von Eluent aus der Chromatographievorrichtung, eine Heizeinrichtung zum Heizen wenigstens eines Abschnitts der ersten Leitung, eine zweite Leitung in Fluidverbindung mit der ersten Leitung, einen Einlass zum Aufnehmen von Eluent aus der zweiten Leitung und zum Einbringen des Eluenten in einen Ionenquellenbereich, um eine Fahne aus Gas und/oder Flüssigkeit in dem Ionenquellenbereich zu bilden, und einen ionisationsfördernden Einlass zum Einspritzen eines ionisationsfördernden Fluids in den Ionenquellenbereich, um mit der Fahne zu wechselwirken, um eine Ionisation wenigstens eines Teils der Fahne zu fördern.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft einen mikrofluidischen Flammenionisationsdetektor zur Verwendung bei Trennungen im kleinen Maßstab, wie beispielweise bei der mikrofluidischen Gaschromatographie und der mikrofluidischen kohlendioxidbasierten Fluidchromatographie. Bei einigen Anordnungen verwendet der mikrofluidische Gegenstrom-Flammenionisationsdetektor eine nicht parallele Anordnung für die Aufgabe von Verbrennungsgasen in die Brennkammer. Bei anderen Anordnungen ist das Detektorgehäuse so konfiguriert, um mindestens eine der Detektorelektroden in dem Gehäuse unter Verwendung von elektrisch isolierenden Verbindungsstücken zu integrieren.
Abstract:
Mikrofluidischer Flammenionisationsdetektor, umfassend: eine mikrofluidische Detektorplattform (8), die aus Metall-, Keramik-, kohlenstofffreien Polymersubstraten oder Kombinationen davon besteht, einen in der Detektorplattform (8) ausgebildeten mikrofluidischen Einlasskanal (15) für Sauerstoff, der ein Einlasskanalende (16) hat, einen in der Detektorplattform (8) ausgebildeten mikrofluidischen Einlasskanal (17) für Eluat und Wasserstoff, der ein Einlasskanalende (18) hat, eine in der Detektorplattform (8) ausgebildete Durchgangsöffnung (20), die quer zu den Einlasskanälen (15, 17) angeordnet ist und in die die Einlasskanalenden (16, 18) münden, wobei zum Verschließen der Durchgangsöffnung (20) auf den beiden gegenüberliegenden Seiten der Detektorplattform (8) jeweils ein elektrisch isoliertes Verbindungsstück (26) angebracht ist und dadurch eine Brennkammer ausgebildet wird, eine Polarisationselektrode (12) mit einem ersten Potential, eine Kollektorelektrode (14) mit einem zweiten Potential, das größer ist als das erste Potential, wobei zumindest ein Verbindungsstück (26) als Polarisationselektrode (12) oder als Kollektorelektrode (14) ausgebildet ist.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft flammenbasierte Detektionsverfahren für komprimierte Mobilphasenchromatographie. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung den Betrieb eines Flammenionisationsdetektors für Kohlendioxid-basierte Chromatographie, wie zum Beispiel überkritische Fluidchromatographie. Die vorliegende Erfindung umfasst ein Verfahren zum Anpassen einer chromatographischen Säule an einen Innenbrenner des Flammenionisationsdetektors, einschließlich Bereitstellen einer chromatographischen Säule mit einem Innendurchmesser, Bestimmen einer optimalen Flussrate der mobilen Phase für die chromatographische Säule, Berechnen eines optimalen Innendurchmessers des Innenbrenners, der zusammen mit dem Innendurchmesser und der Flussrate der Säule optimale Detektorleistung ergibt; und Bereitstellen eines Innenbrenners des Flammenionisationsdetektors mit einem Innendurchmesser, der im Wesentlichen gleich dem berechneten optimalen Innendurchmesser ist.