一種3d打印的逆流色譜分離柱以及色譜儀的制作方法
【專利摘要】本實用新型公開了一種3D打印的逆流色譜分離柱以及色譜儀,所述的逆流色譜分離柱為一個由3D打印技術一體成型的柱狀結構,在柱狀結構的內部設有多圈用于傳輸樣品且首尾連通的柱形通道,柱形通道的一端為樣品入口,另一端為樣品出口,在所述的柱形通道的內壁上間隔的設有毛刺。這種3D打印的逆流色譜分離柱管路不易發(fā)生漏液,使用過程中可耐受較寬的溫度范圍。
【專利說明】
一種3D打印的逆流色譜分離柱以及色譜儀
技術領域
[0001]本實用新型涉及一種色譜儀使用的逆流色譜分離柱,具體公開了一種3D打印的逆流色譜分離柱以及色譜儀。
【背景技術】
[0002]常規(guī)逆流色譜分離柱由聚四氟乙烯管和管路支撐體構成,例如:專利號為02250372.2、89221310.8、201020002148.6、201120031345.5、201220647532.4 的專利中公開的逆流色譜分離柱,其包括一個管路支撐體1-1和纏繞在管路支撐體1-1上的聚四氟乙烯管路1-2,且管路外層涂抹固定膠對其固定,最外層的管路上還會增加塑料或金屬殼放置摩擦。該種結構逆流色譜分離柱受制于商品化聚四氟乙烯管的限制,在管路結構上很難進行創(chuàng)新,在異形管路逆流色譜柱的研制上受限,對于逆流色譜柱的開發(fā)功能受限。同時由于聚四氟乙烯管路在纏繞過程中與支撐體直接的摩擦,導致管路極易破損,漏液,再加上當管路比較長時,纏繞后的逆流色譜分離柱的體積就會很大。
【實用新型內容】
[0003]為了解決現(xiàn)有技術中存在的技術缺陷,本實用新型基于3D打印技術,公開了一種3D打印的逆流色譜分離柱以及色譜儀。
[0004]本實用新型采用的技術方案如下:
[0005]—種3D打印的逆流色譜分離柱,所述的逆流色譜分離柱為一個由3D打印技術一體成型的柱狀結構,在柱狀結構的內部設有多圈用于傳輸樣品且首尾連通的柱形通道,柱形通道的一端為樣品入口,另一端為樣品出口,在所述的柱形通道的內壁上間隔的設有毛刺。
[0006]進一步的,在柱狀結構的頂部和底部中心位置設有與其同軸的圓柱形凸起,沿著圓柱形凸起的中心設有貫穿柱狀結構和兩個圓柱形凸起中心的中軸穿孔,在頂部的圓柱形凸起上設有樣品入口,在柱狀結構的底部設有樣品出口。其中中軸穿孔用于安裝逆流色譜分離柱的中軸。
[0007]進一步的,在兩個圓柱形凸起的側面設有用于中軸固定的螺絲穿孔,螺絲穿孔與螺絲配合用于固定中軸。
[0008]進一步的,所述的毛刺相對于柱形通道的中心線不對稱。
[0009]進一步的,所述的多圈柱形通道在柱狀結構內呈螺旋盤狀分布,或者呈蛇狀分布。
[0010]進一步的,柱形通道的側壁上相鄰毛刺的距離相等。
[0011]—種色譜儀,其逆流色譜分離柱采用3D打印的逆流色譜分離柱。
[0012]本實用新型的有益效果如下:
[0013]本實用新型針對常規(guī)逆流色譜分離柱中存在的技術難點,研制出基于3D打印的逆流色譜分離柱,該技術的實施的優(yōu)勢在于:
[0014]1.通過制圖軟件可打印出任意結構的管型,然后通過3D打印技術直接打印即可;
[0015]2.這種3D打印的逆流色譜分離柱管路不易發(fā)生漏液,使用過程中可耐受較寬的溫度范圍;
[0016]3.由于管路與支撐柱由3D打印技術一體成型結構,因此當管路的長度與現(xiàn)有技術的長度一樣長時,本實用新型的分離柱體積明顯小于現(xiàn)有技術;
[0017]4.3D打印技術的使用,使得管型不再受限,可以設計成任意的異型結構,使逆流色譜分離效率極大提高了。
[0018]5.柱形通道的側壁上增加“毛刺”狀的阻尼結構,在離心力場和“毛刺”狀的阻尼結構的共同作用下,形成微區(qū)“渦流”,兩相溶劑被劇烈振動的離心力場甩成更加微小的顆粒,樣品各組分會在兩相微粒的極大表面上分配,混合力度增加,提高了分配效率,這種設計改變了傳統(tǒng)逆流色譜柱的光滑內壁結構,增大了固定相與流動相間的溶液相互作用力和混合力度,從而實現(xiàn)溶劑體系的尚效保留和分辨率的明顯提尚。
【附圖說明】
[0019]為了更清楚地說明本實用新型實施例或現(xiàn)有技術中的技術方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖是本實用新型的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
[0020]圖1為現(xiàn)有技術中采用的逆流色譜分離柱;
[0021 ]圖2本實用新型的逆流色譜分離柱外觀結構圖;
[0022]圖3本實用新型的逆流色譜分離柱內部結構圖;
[0023]圖4柱形通道的縱截面圖;
[0024]圖中:1-1管路支撐體,1-2聚四氟乙烯管;1、分離柱;2、中軸穿孔;3、中軸固定螺絲穿孔;4、樣品入口;5、樣品出口;6、中軸固定螺絲穿孔;7、中軸固定螺絲穿孔;8、中軸固定螺絲穿孔;9、中軸固定螺絲穿孔;10、柱形通道。
【具體實施方式】
[0025]下面結合附圖對本實用新型進行詳細說明:
[0026]現(xiàn)有技術中的結構如圖1所示,其包括一個管路支撐體1-1和纏繞在管路支撐體1-1上的聚四氟乙烯管。
[0027]實施例1
[0028]本實用新型的結構如圖2、圖3所示,3D打印的逆流色譜分離柱,其管路與支撐柱由3D打印技術一體成型結構。
[0029]進一步的,逆流色譜分離柱I為一個柱狀結構,在柱狀結構的頂部和底部中心位置設有與其同軸的圓柱形凸起,沿著圓柱形凸起的中心設有貫穿柱狀結構和兩個圓柱形凸起中心的中軸穿孔2,在兩個圓柱形凸起的側面設有中軸固定螺絲穿孔3、6、7、8、9;在頂部的圓柱形凸起上設有樣品入口 4,在柱狀結構內設有多圈用于代替原先管路的柱形通道10,在柱狀結構的底部設有樣品出口 5。
[0030]進一步的,本實用新型用通孔結構代替了原先的聚四氟乙烯管,一方面使得逆流色譜分離柱管路不易發(fā)生漏液,使用過程中可耐受較寬的溫度范圍;另一方面可以減少分離柱體積;
[0031]進一步的,孔的縱截面為非圓形,如圖4所示,在所述的柱形通道的內壁上間隔的設有毛刺,毛刺相對于柱形通道的中心線不對稱。柱形通道的側壁上增加“毛刺”狀的阻尼結構,在離心力場和“毛刺”狀的阻尼結構的共同作用下,形成微區(qū)“渦流”,兩相溶劑被劇烈振動的離心力場甩成更加微小的顆粒,樣品各組分會在兩相微粒的極大表面上分配,混合力度增加,提高了分配效率,這種設計改變了傳統(tǒng)逆流色譜柱的光滑內壁結構,增大了固定相與流動相間的溶液相互作用力和混合力度,從而實現(xiàn)溶劑體系的高效保留和分辨率的明顯提尚O
[0032]本實用新型中3D打印技術的使用,使得管型不再受限,可以設計成任意的異型結構,使逆流色譜分離效率極大提高了。
[0033]進一步的,多圈柱形通道在柱狀結構內呈螺旋盤狀分布,當然還可以設計成別的分布形式,例如蛇狀分布等。
[0034]實施例2
[0035]一種色譜儀,其逆流色譜分離柱采用實施例1中設計的3D打印的逆流色譜分離柱。
[0036]本實用新型針對常規(guī)逆流色譜分離柱中存在的技術難點,研制出基于3D打印的逆流色譜分離柱,通過制圖軟件可打印出任意結構的管型,然后通過3D打印技術直接打印即可,且由于管路與支撐柱由3D打印技術一體成型結構,因此當管路的長度與現(xiàn)有技術的長度一樣長時,本實用新型的分離柱體積明顯小于現(xiàn)有技術。
[0037]上述雖然結合附圖對本實用新型的【具體實施方式】進行了描述,但并非對本實用新型保護范圍的限制,所屬領域技術人員應該明白,在本實用新型的技術方案的基礎上,本領域技術人員不需要付出創(chuàng)造性勞動即可做出的各種修改或變形仍在本實用新型的保護范圍以內。
【主權項】
1.一種3D打印的逆流色譜分離柱,其特征在于,所述的逆流色譜分離柱為一個由3D打印技術一體成型的柱狀結構,在柱狀結構的內部設有多圈用于傳輸樣品且首尾連通的柱形通道,柱形通道的一端為樣品入口,另一端為樣品出口,在所述的柱形通道的內壁上間隔的設有毛刺。2.如權利要求1所述的3D打印的逆流色譜分離柱,其特征在于,在柱狀結構的頂部和底部中心位置設有與其同軸的圓柱形凸起,沿著圓柱形凸起的中心設有貫穿柱狀結構和兩個圓柱形凸起中心的中軸穿孔,在頂部的圓柱形凸起上設有樣品入口,在柱狀結構的底部設有樣品出口。3.如權利要求2所述的3D打印的逆流色譜分離柱,其特征在于,在兩個圓柱形凸起的側面設有中軸固定螺絲穿孔。4.如權利要求1或2或3所述的3D打印的逆流色譜分離柱,其特征在于,所述的毛刺相對于柱形通道的中心線不對稱。5.如權利要求1或2或3所述的3D打印的逆流色譜分離柱,其特征在于,所述的多圈柱形通道在柱狀結構內呈螺旋盤狀分布。6.如權利要求1或2或3所述的3D打印的逆流色譜分離柱,其特征在于,柱形通道的側壁上相鄰毛刺的距離相等。7.—種色譜儀,其特征在于,其逆流色譜分離柱采用如權利要求1-6任一所述的逆流色譜分離柱。
【文檔編號】G01N30/60GK205484233SQ201620185876
【公開日】2016年8月17日
【申請日】2016年3月10日
【發(fā)明人】王岱杰, 王曉, 高乾善, 崔莉, 紀文華, 井鳳
【申請人】山東省分析測試中心