專利名稱:一種用于整體床層分離介質(zhì)的徑向制備液相色譜柱的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及液相色譜柱,具體地說是一種用于整體床層分離介質(zhì)的徑向制備液相色譜柱。
背景技術(shù):
隨著生命科學(xué)的發(fā)展,生物制品的分離與純化技術(shù)已成為生物高科技實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵,越來越受到人們的高度重視。液相色譜是實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)生產(chǎn)上分離與純化生物大分子的最有效和常用的方法,徑向色譜自八十年代問世以來,由于其特性,在生物產(chǎn)品制備方面發(fā)揮了重要的作用。與傳統(tǒng)的軸向色譜相比,徑向色譜具有處理量大、操作壓力低、線性放大容易等明顯的優(yōu)勢(shì)。
雖然徑向色譜技術(shù)是近十年來發(fā)展起來的一種新型色譜分離柱系統(tǒng),但其原理和方法可以追溯到五十年前。1947年Hopf(文獻(xiàn)1.HopfP.,Ind.Eng.Chem.,1947,39,938~400)發(fā)明了一種通過離心力分離液體溶液的裝置,此裝置及其成功的應(yīng)用示例(文獻(xiàn)2.Mitchell H.L.,SchrenkW.G.,Silker R.E.,Ind.Eng.Chem.,1953,45,415~417),結(jié)構(gòu)龐大且笨重,主要用于大規(guī)模工業(yè)制備分離。1972年Heftmann(文獻(xiàn)3.HeftmannE.,Krochta J.M.,F(xiàn)arkas D.F.,J.Chromagr.,1972,66,365~369),使這種液體分離器的尺寸減小,轉(zhuǎn)速增加到1950轉(zhuǎn)/分鐘,分離效率得到較大提高。帶有填充顆粒床的徑向流離心分離器最早應(yīng)用于化學(xué)反應(yīng)器,后來才被引入到分析型色譜領(lǐng)域(文獻(xiàn)4.Rice R.G.,Chem.Eng.Sci.,1982,37,83~91)。
Saxena(文獻(xiàn)5.U.S.,Pat.,NO.,4,627,918)提出了采用壓力驅(qū)動(dòng)流體,沿色譜柱徑向流過色譜填料。Andresen和Saxena(文獻(xiàn)6.U.S.,Pat.,NO.,4,708,782)研究了通過薄分離床層的徑向流動(dòng),類似于薄層色譜的分離行為。Yee等也發(fā)明了徑向流氣相色譜裝置,但存在流速分布等諸多問題,在分離床層未能得到均勻的徑向流動(dòng)行為,結(jié)果并不很理想。后來,Rice等(文獻(xiàn)7.U.S.,Pat.,NO.,5,433,847;文獻(xiàn)8.U.S.,Pat,NO.,5,484,532;文獻(xiàn)9.U.S.,Pat.,NO.,5,589,062)發(fā)明的徑向流動(dòng)色譜柱,顆粒填料在柱內(nèi)被緊密壓實(shí),以使流體均勻流過分離床層,同時(shí)可以降低顆粒間縫隙,減小譜峰展寬,使其在上樣量、分離速度等諸多方面的優(yōu)勢(shì)明顯體現(xiàn)出來,真正使徑向液相色譜走向產(chǎn)業(yè)化。
作為連續(xù)分離介質(zhì)的整體固定相具有高度內(nèi)部連接的多孔結(jié)構(gòu),使得流動(dòng)相流經(jīng)色譜柱時(shí)表現(xiàn)出低流動(dòng)阻力及高傳質(zhì)速率等特性,因此整體HPLC色譜柱具有在高流速下的高分離效率及高滲透率。由于整體固定相的高通透性,以及其傳質(zhì)過程依賴于對(duì)流傳遞機(jī)理的特點(diǎn),被分離的分子借助對(duì)流作用被傳遞到孔道表面的活性位上,因此遷移速率比顆粒填充床增加了幾個(gè)數(shù)量級(jí),由此可在較短的時(shí)間內(nèi)有效地分離生物大分子。可以預(yù)見整體填料配合徑向流動(dòng)模式的色譜柱,將極大地降低工業(yè)制備分離的操作壓力,同時(shí)增加單位時(shí)間的處理量,徑向柱色譜將成為整體固定相用于工業(yè)制備分離時(shí),所采用的首選操作模式。
由于連續(xù)整體填料的高滲透性,使流體在整體床層實(shí)現(xiàn)徑向流動(dòng)要比顆粒填充床難得多,主要是如何防止流體泄露導(dǎo)致樣品未經(jīng)過整體填料而流出,以及如何實(shí)現(xiàn)流體在整體填料上的均勻徑向流動(dòng)分布。如附圖9所示,為解決樣品在整體固定相上的均勻分配的困難,Strancar等(文獻(xiàn)10.Strancar A.,Barut M.,Podgornik A.,Koselj P.,Schwinn H.,RasporP.,Josic D.,J.Chromatogr.A.,1997,760,117~123;文獻(xiàn)11.PodgornikA.,Barut M.,Strancar A.,Anal.Chem.,2000,72,5693~5699;文獻(xiàn)12.Per-Erik Gustavsson and Per-Olof Lars son,J.Chromagr.A,2001,925,69~78)設(shè)計(jì)的徑向流動(dòng)色譜柱(Construction of Large-VolumeMonolithic Columns),用于裝載整體管型填料,采用螺旋導(dǎo)流槽式流體分布器,樣品由入口進(jìn)入柱體內(nèi)的螺旋導(dǎo)流槽,對(duì)進(jìn)入整體固定相的樣品進(jìn)行一次分配,使樣品在整個(gè)整體固定相上獲得均勻分布。雖然該種結(jié)構(gòu)的徑向整體柱已經(jīng)工業(yè)化,但由于螺旋導(dǎo)流槽與整體固定相直接緊密接觸,組裝色譜柱時(shí),分布器尖銳的突起部分將會(huì)對(duì)整體固定相造成損害,不利于整體固定相的裝載,同時(shí)使整體固定相的使用壽命降低,另外導(dǎo)流槽與整體固定相間的縫隙,將會(huì)導(dǎo)致較大的死體積,使流出色譜柱的樣品產(chǎn)生額外的譜峰展寬,柱體內(nèi)壁上的螺旋導(dǎo)流槽使流體均勻徑向流過色譜填料,存在導(dǎo)流槽與多孔腔體上的孔的對(duì)應(yīng)問題。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種死體積小、樣品分布均勻、操作壓力低、整體固定相易成型的用于整體床層分離介質(zhì)的徑向制備液相色譜柱。
為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用的技術(shù)方案為包括法蘭、柱體和固定相,柱體的內(nèi)側(cè)壁上帶有網(wǎng)格式流體分布器,其內(nèi)設(shè)有多孔整體柱腔體,兩端固接有上法蘭和下法蘭,腔體內(nèi)盛載有固定相;下法蘭的中部設(shè)有流體入口,內(nèi)側(cè)壁上帶有法蘭流體導(dǎo)流槽,法蘭流體導(dǎo)流槽與網(wǎng)格式流體分布器相通;上法蘭的中部設(shè)有流體出口;腔體的中部設(shè)有多孔整體柱柱芯,其出口與流體出口相連,腔體的兩側(cè)設(shè)有腔體上壓蓋和腔體下壓蓋。
所述固定相為連續(xù)整體填料;在上法蘭和下法蘭與柱體之間設(shè)有T型柱體密封圈;在腔體上壓蓋與腔體間設(shè)有上腔體環(huán)型密封墊,腔體下壓蓋與腔體間設(shè)有下腔體環(huán)型密封墊;在多孔整體柱柱芯出口與流體出口相連處設(shè)有過濾板和T型柱芯密封圈;所述網(wǎng)格式流體分布器由流體導(dǎo)流槽和流體分配槽組成。
本發(fā)明具有如下優(yōu)點(diǎn)本發(fā)明所設(shè)計(jì)的徑向流動(dòng)模式的色譜柱屬制備色譜柱范疇,所設(shè)計(jì)的柱結(jié)構(gòu)具有死體積小、樣品分布均勻、操作壓力低、整體固定相成型容易等特點(diǎn),尤其適合于盛載連續(xù)整體填料,可以采用離子交換、疏水作用、反相及親和色譜等多種色譜分離模式,適用于實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)生產(chǎn)上分離與純化蛋白質(zhì)、DNA、小分子如有機(jī)酸、羥基安息香酸鹽、低聚核甘酸和肽等。
具體的特點(diǎn)和效果如下1.樣品分布均勻、分離效果好。整體多孔材料由于其優(yōu)越的流通特性,尤其適合于生物樣品的大規(guī)模分離制備,被譽(yù)為第四代色譜固定相。為實(shí)現(xiàn)大規(guī)模分離制備,在適中的壓力下加大色譜柱的上樣量,徑向流動(dòng)模式成為首選的柱型,但必須解決前面提到的諸如如何對(duì)裝載腔體及柱體采取適當(dāng)?shù)拿芊?,以防止樣品未流?jīng)色譜填料而流出,以及如何實(shí)現(xiàn)樣品在整個(gè)整體填料上的徑向均勻分布等問題。本發(fā)明柱體及柱芯采用T型O圈密封,整體固定相盛載腔體采用環(huán)型密封墊面(上、下面)密封,多種密封方式并用,強(qiáng)制樣品由徑向流過整體填料,保證流體由徑向進(jìn)入色譜固定相,有效地防止了柱體及盛載腔體的泄露;柱體內(nèi)壁上的網(wǎng)格起流體分布器的作用,保證樣品在整個(gè)整體填料上均勻分布;而多孔柱芯用于收集樣品,經(jīng)過多孔篩板流出色譜柱,不致固定相流失,堵塞連接管路或?qū)z測(cè)器造成損害。
2.整體固定相成型容易。本發(fā)明所設(shè)計(jì)的徑向流動(dòng)模式的色譜柱屬制備色譜柱范疇,采用整體柱盛載腔體與柱體分離的方式,便于整體固定相的制備,整體固定相裝入腔體后,可單獨(dú)進(jìn)行萃取,有利于整體固定相的制孔過程,減小制孔過程中的溶劑消耗,同時(shí)可縮減制備周期,如可用萃取的方式直接除去制孔劑,不必采用有機(jī)溶劑沖洗的方式,減少整體固定相制備過程中的溶劑浪費(fèi);網(wǎng)格式流體分布器的加工過程簡便,并且網(wǎng)格的深度及寬度可以根據(jù)上樣量的大小設(shè)計(jì),使網(wǎng)格的體積容量與上樣的體積相等,減小柱前死體積。
3.死體積小、操作壓力低。本發(fā)明采用三級(jí)網(wǎng)格式流體分布器,使樣品在進(jìn)入色譜固定相前經(jīng)由分配槽、導(dǎo)流槽、網(wǎng)格式流體分布器進(jìn)行三次均勻分配,保證了樣品在進(jìn)入整體固定前分配均勻;并且網(wǎng)格式流體分布器上的網(wǎng)格與盛載固定相的腔體的腔體孔道,軸線一一對(duì)應(yīng),樣品能夠順利進(jìn)入整體固定相,使流動(dòng)相及樣品在整體固定相上得到均勻的分配。網(wǎng)格的寬度及深度可根據(jù)色譜分離時(shí)上樣量的大小而設(shè)計(jì),使網(wǎng)格的體積容量與上樣量的體積相匹配,可以保證最小的死體積,使分布器只起到樣品在固定相上的均勻分配作用,減小柱前死體積,不致造成額外的譜峰的展寬。
4.應(yīng)用范圍廣。所設(shè)計(jì)的徑向流動(dòng)模式的色譜柱,尤其適合于盛載連續(xù)整體填料,整體填料由單一多孔整體材料構(gòu)成,其孔是高度內(nèi)部連接的,形成一個(gè)海綿壯的網(wǎng)絡(luò)通道,流體沿徑向流過整體填料床層,可以采用離子交換、疏水作用、反相及親和色譜等多種色譜分離模式,適用于實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)生產(chǎn)上分離與純化蛋白質(zhì)、DNA、小分子如有機(jī)酸、羥基安息香酸鹽、低聚核甘酸和肽等。
圖1為本發(fā)明所設(shè)計(jì)的徑向整體柱的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2為整體柱柱體的剖視圖;圖3為徑向柱多孔柱芯剖視圖;圖4為徑向柱腔體上壓蓋剖視圖;圖5為徑向柱下法蘭剖視圖;圖5A為徑向柱下法蘭導(dǎo)流槽剖視圖;圖6為多孔整體柱腔體剖視圖;圖7為牛血清白蛋白在離子交換型整體固定相上的譜圖;圖8為聚苯乙烯樣品在未經(jīng)改性的甲基丙烯酸甘油酯類整體固定相上譜圖。
圖9為現(xiàn)有技術(shù)螺旋導(dǎo)流槽式流體分布器結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
本發(fā)明所設(shè)計(jì)的徑向整體柱的組裝圖如圖1所示,流動(dòng)相及樣品由色譜柱流體入口16導(dǎo)入,在下法蘭(見圖5A)的流體分配槽38上進(jìn)行初次分配,分配槽尺寸為寬度0.5~1mm,深度0.1~0.5mm,分配槽38數(shù)量為3~6條。進(jìn)入柱體(見圖2)上的流體導(dǎo)流槽28進(jìn)行再次分配,導(dǎo)流槽28的尺寸為寬度0.5~1mm,深度0.1~0.5mm,導(dǎo)流槽28數(shù)量為6~12條,導(dǎo)流槽28使流動(dòng)相及樣品均勻進(jìn)入網(wǎng)格式流體分布器(見圖2)的網(wǎng)格27中,網(wǎng)格的尺寸為寬度0.5~1mm,深度0.1~0.5mm;數(shù)量可為10~20行及6~16列。網(wǎng)格式流體分布器對(duì)流動(dòng)相及樣品進(jìn)行最終分配,使樣品在腔體(見圖6)的周圍獲得均勻分配;由于網(wǎng)格式流體分布器的網(wǎng)格27與多孔徑向柱盛載腔體(見圖6)上的腔體孔道19的中心線一一對(duì)應(yīng),孔道的尺寸為直徑0.2~0.8mm,與網(wǎng)格27的寬度對(duì)應(yīng),但應(yīng)小于網(wǎng)格27的寬度;數(shù)量可為10~20行及20~30列,視腔體的高度和周長而定。由孔道樣品能夠由徑向順利地進(jìn)入色譜填料床層,在整體多孔固定相內(nèi)表面的活性位上完成分離任務(wù),流出色譜固定相的流動(dòng)相及樣品,經(jīng)由徑向柱多孔柱芯(見圖3)上的柱芯孔道20進(jìn)入柱芯內(nèi)腔33,柱芯孔道的尺寸為直徑0.2~0.8mm,數(shù)量為10~20行及6~10列,視柱芯的高度和周長而定。柱芯內(nèi)腔直徑為0.6~2mm,其深度應(yīng)比最下一行孔道低1~2mm。進(jìn)行樣品收集,經(jīng)由過濾板22,由柱流體出口流出完成分離任務(wù)。
圖2為整體柱柱體的剖視圖,凹槽A26及凹槽B29用于鑲嵌連接卡環(huán)4及10,連接上、下法蘭與柱體;T型凹槽A30用于鑲嵌T型柱體密封圈14,防止流體經(jīng)柱體泄露;導(dǎo)流槽28及網(wǎng)格27使流體得到第二次及最終分配,起流體分布器的作用。
圖3為徑向柱多孔柱芯剖視圖,柱芯上均勻分布的柱芯孔道20用于傳輸流動(dòng)相及樣品,使流出色譜固定相的流體收集于柱芯的內(nèi)腔33中;柱芯流體導(dǎo)出口31連接固定相與流體導(dǎo)出口23,其間襯墊的過濾板22對(duì)流出固定相的流體進(jìn)行過濾,防止固定相流失,堵塞連接管路或危害檢測(cè)器;T型凹槽B32用于鑲嵌T型柱芯密封圈21,防止流體經(jīng)柱芯泄露。
圖4為徑向柱腔體上壓蓋剖視圖,凹槽C35用于鑲嵌過濾板22及徑向柱多孔柱芯,腔體上壓蓋流體導(dǎo)出口34用于連接腔體與流體出口23,腔體上壓蓋對(duì)上環(huán)型腔體密封墊24進(jìn)行軸向加壓,防止腔體泄露出現(xiàn)流體短路現(xiàn)象,同時(shí)固定柱芯17,使柱芯與腔體同軸。
圖5為徑向柱下法蘭及導(dǎo)流槽剖視圖,流體分配槽38連接流體入口16與柱體上(見圖2)的流體導(dǎo)流槽28,對(duì)流動(dòng)相及樣品進(jìn)行第一次分配,使其在網(wǎng)格式流體分布器上獲得均勻分布。凹槽D37用于鑲嵌柱體7及T型柱體密封圈B14,防止流體經(jīng)柱體泄露。
圖6為多孔整體柱腔體剖視圖,腔體周圍均勻分布的腔體孔道19,其軸線與網(wǎng)格式分布器上網(wǎng)格的軸線一一對(duì)應(yīng),使流動(dòng)相及樣品能夠順利進(jìn)入整體填料。腔體用于盛載色譜固定相,腔體的上、下壓蓋25及15,對(duì)上環(huán)型腔體密封墊24及下環(huán)型腔體密封墊18進(jìn)行軸向加壓,防止腔體泄露出現(xiàn)流體短路現(xiàn)象。各部件名稱及作用見附表1。
圖7為牛血清白蛋白(BSA)在徑向整體柱上的譜圖,固定相為GMA-EDMA整體聚合物,成型后經(jīng)DEAE該性而成的弱陰離子交換型色譜固定相。由譜圖可以看出,所設(shè)計(jì)的徑向流動(dòng)模式的整體柱未對(duì)樣品造成任何額外的譜峰展寬,流出色譜峰為Gauss對(duì)稱分布。
圖8為聚苯乙烯樣品在未經(jīng)該性的甲基丙烯酸甘油酯類整體固定相上譜圖,類似于體積排阻的色譜分離模式。
圖7和圖8表明本發(fā)明所設(shè)計(jì)的徑向流動(dòng)模式的制備柱具有非常好的樣品分配能力,樣品由徑向均勻進(jìn)入到色譜固定相,譜圖的對(duì)稱性證明樣品在進(jìn)入色譜固定相前,及離開固定相后,所設(shè)計(jì)的徑向柱為對(duì)樣品產(chǎn)生任何譜峰展寬。
附表1 徑向整體柱各部件名稱及其作用序號(hào) 名稱 材質(zhì)作用1徑向整體柱上法416#不銹鋼 連接上法蘭與柱體蘭2固定螺栓 416#不銹鋼 緊固上法蘭與柱體3T型柱體密封圈A聚四氟乙烯 柱體密封,防止柱體泄露4上連接卡環(huán)416#不銹鋼 連接上法蘭與柱體5上法蘭盤 416#不銹鋼 連接上法蘭與柱體6緊固螺母 416#不銹鋼 緊固上法蘭與柱體
7整體柱柱體及網(wǎng)416#不銹鋼 盛載腔體,使流體均勻徑向進(jìn)入整格式流體分布器體填料8多孔整體柱腔體416#不銹鋼 盛載整體填料,使流體均勻徑向進(jìn)入整體填料9下緊固螺母416#不銹鋼 緊固下法蘭與柱體10 下連接卡環(huán)416#不銹鋼 連接下法蘭與柱體11 下法蘭盤 416#不銹鋼 連接下法蘭與柱體12 下法蘭及流體導(dǎo)416#不銹鋼 連接下法蘭與柱體,使流體均勻流流槽 入柱體的網(wǎng)格式分布器13 緊固螺栓 416#不銹鋼 連接下法蘭與柱體14 T型柱體密封圈B聚四氟乙烯 柱體密封,防止柱體泄露15 腔體下壓蓋416#不銹鋼 使密封墊與整體填料緊密接觸,防止腔體泄露16 流體入口 416#不銹鋼 導(dǎo)入流動(dòng)相及樣品17 多孔整體柱柱芯416#不銹鋼 收集樣品,并使整體填料與流體導(dǎo)出口連接18 下環(huán)型腔體密封聚四氟乙烯 腔體密封,防止腔體泄露墊19 腔體孔道 416#不銹鋼 使流體均勻地徑向進(jìn)入整體填料20 柱芯孔道 416#不銹鋼 均勻收集樣品21 T型柱芯密封圈 聚四氟乙烯 柱芯密封,防止柱芯泄露22 過濾板不銹鋼燒結(jié) 過濾流出流體,防止整體填料殘?jiān)牧狭鞒觯M(jìn)入檢測(cè)器,堵塞管路23 流體出口 416#不銹鋼 流體導(dǎo)出口,連接整體柱與檢測(cè)器24 上環(huán)型腔體密封聚四氟乙烯 腔體密封,防止腔體泄露墊25 腔體上壓蓋416#不銹鋼 使密封墊與整體填料緊密接觸,防止腔體泄露26 凹槽A 416#不銹鋼 卡環(huán)嵌入其中,連接上法蘭與柱體27 網(wǎng)格 416#不銹鋼 使流體均勻地徑向?qū)肭惑w及整體固定相28 流體導(dǎo)流槽416#不銹鋼 使流體均勻地導(dǎo)入網(wǎng)格式流體分布器29 凹槽B 416#不銹鋼 卡環(huán)嵌入其中,連接下法蘭與柱體30 T型凹槽A 416#不銹鋼 鑲嵌到T型柱體密封圈中,柱體密封,防止柱體泄露31 柱芯流體導(dǎo)出口416#不銹鋼 連接整體固定相與流體導(dǎo)出口32 T型凹槽B 416#不銹鋼 鑲嵌到T型柱芯密封圈中,柱芯密封,防止柱芯泄露
33柱芯內(nèi)腔416#不銹鋼 收集樣品并與流體導(dǎo)出口連接34腔體上壓蓋流體 416#不銹鋼 連接腔體與流體導(dǎo)出口導(dǎo)出口35凹槽C 416#不銹鋼 嵌入過濾板及柱芯,連接柱芯與腔體上壓蓋36螺栓插孔416#不銹鋼 插入螺栓,連接法蘭與柱體37凹槽D 416#不銹鋼 嵌入柱體及T型柱體密封圈,防止柱體泄露38流體分配槽 416#不銹鋼 連接流體入口與流體導(dǎo)流槽,使流體均勻地導(dǎo)入網(wǎng)格式流體分布器
權(quán)利要求1.一種用于整體床層分離介質(zhì)的徑向制備液相色譜柱,包括法蘭、柱體和固定相,其特征在于柱體(7)的內(nèi)側(cè)壁上帶有網(wǎng)格式流體分布器,其內(nèi)設(shè)有多孔整體柱腔體(8),兩端固接有上法蘭(1)和下法蘭(12),腔體(8)內(nèi)盛載有固定相;下法蘭(12)的中部設(shè)有流體入口(16),內(nèi)側(cè)壁上帶有法蘭流體導(dǎo)流槽,法蘭流體導(dǎo)流槽與網(wǎng)格式流體分布器相通;上法蘭(1)的中部設(shè)有流體出口(23);腔體(8)的中部設(shè)有多孔整體柱柱芯(17),其出口與流體出口(23)相連,腔體(8)的兩側(cè)設(shè)有腔體上壓蓋(25)和腔體下壓蓋(15)。
2.按照權(quán)利要求1所述色譜柱,其特征在于所述固定相為連續(xù)整體填料。
3.按照權(quán)利要求1所述色譜柱,其特征在于在上法蘭(1)和下法蘭(12)與柱體(7)之間設(shè)有T型柱體密封圈A、B(3、14)。
4.按照權(quán)利要求1所述色譜柱,其特征在于在腔體上壓蓋(25)與腔體(8)間設(shè)有上腔體環(huán)型密封墊(24),腔體下壓蓋(15)與腔體(8)間設(shè)有下腔體環(huán)型密封墊(18)。
5.按照權(quán)利要求1所述色譜柱,其特征在于在多孔整體柱柱芯(17)出口與流體出口(23)相連處設(shè)有過濾板(22)和T型柱芯密封圈(21)。
6.按照權(quán)利要求1所述色譜柱,其特征在于所述網(wǎng)格式流體分布器由流體導(dǎo)流槽(28)和流體分配槽(27)組成。
專利摘要本實(shí)用新型涉及液相色譜柱,是一種用于整體床層分離介質(zhì)的徑向制備液相色譜柱,包括法蘭、柱體和固定相,柱體的內(nèi)側(cè)壁上帶有網(wǎng)格式流體分布器,其內(nèi)設(shè)有多孔整體柱腔體,兩端固接有上法蘭和下法蘭,腔體內(nèi)盛載有固定相;下法蘭的中部設(shè)有流體入口,內(nèi)側(cè)壁上帶有法蘭流體導(dǎo)流槽,法蘭流體導(dǎo)流槽與網(wǎng)格式流體分布器相通;上法蘭的中部設(shè)有流體出口;腔體的中部設(shè)有多孔整體柱柱芯,其出口與流體出口相連,腔體的兩側(cè)設(shè)有腔體上壓蓋和腔體下壓蓋。本實(shí)用新型所設(shè)計(jì)的柱體結(jié)構(gòu)具有死體積小、樣品分布均勻、操作壓力低、整體固定相成型容易等特點(diǎn),尤其適合于盛載連續(xù)整體填料,其應(yīng)用范圍廣。
文檔編號(hào)B01D15/08GK2635174SQ0323815
公開日2004年8月25日 申請(qǐng)日期2003年9月10日 優(yōu)先權(quán)日2003年9月10日
發(fā)明者李彤, 楊長龍, 梁作成, 張慶和, 張維冰 申請(qǐng)人:大連依利特分析儀器有限公司, 中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所