色谱柱洗脱液通过入口进入光学设备,并流经热交换器。如果使用热交换器,并将光学设备温度控制在高于环境温度 5 °C 至 55 °C 的范围内,可最大限度地减少因温度变化而引起的示差折光变化。洗脱液流经样品池并通过相同的热交换器到达清洗阀。当清洗阀处于关闭位置时,洗脱液将流向回收阀。如果回收阀也处于关闭/废液位置,洗脱液将通过废液口流入废液容器。
如果回收阀处于打开/瓶位置,洗脱液将通过回收口流回溶剂瓶。可以手动将回收阀设置到打开或关闭位置,也可以启用分析后自动回收模式。在此模式下,回收阀将在每次分析完成后自动切换到打开位置,并在下一次分析开始前返回到关闭位置。使用这种模式的优点是,不会中断流经检测器的流量,因而不会产生过度使用溶剂的问题,或产生流动相被回收的样品化合物污染的问题。
如果清洗阀处于打开位置,则洗脱液无法立即流向回收阀,而是通过第二热交换器流过参比流通池,然后进入回收阀。当只有流动相流动时,定期将清洗阀切换到打开位置将确保参比流通池中的液体尽可能与流动的溶剂相似。可将清洗阀手动设置到打开位置并保持指定的时间,或启用自动清洗模式。在此模式下,在每次分析开始前,清洗阀将自动切换到打开位置并保持指定的清洗时间。如果设置了清洗时间,还必须设置等待时间,使检测器基线在清洗阀位置切换后能够达到稳定状态。
在清洗时间和等待时间都完成后,分析将开始。如果启用了分析前自动归零模式,在分析开始前,检测器输出将立即设置为零。
不同的流路取决于清洗阀和回收阀的状态。
清洗阀 = OFF,回收阀 = OFF
该模式用于冲洗整个检测器,包括流通池的参比侧。
清洗阀 = ON,回收阀 = OFF
此模式用于在没有样品通过的时间内节省溶剂。
清洗阀 = OFF,回收阀 = ON
其中
毛细管 (1) 到 (4) 是光学设备组件的一部分。它们由内径为 1.0 mm 的 SST 制成,但 (2) 除外,其内径为 0.2 mm。所有其他管道(与清洗阀和参比阀相连)均由 PTFE 制成(如可用)。 |
其中
灰线 = 流路 黑线 = 固定的流动相 | |
*金属接头块中的三通连接导致流通池(样品和参比)的两侧始终暴露在相同的压力下 |
其中
灰线 = 流路 黑线 = 固定的流动相 | |
*金属接头块中的三通连接导致流通池(样品和参比)的两侧始终暴露在相同的压力下 |
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