-
公开(公告)号:CN104737012A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201280076451.2
申请日:2012-10-25
申请人: 株式会社岛津制作所
CPC分类号: G01N30/30 , G01N30/16 , G01N30/54 , G01N30/60 , G01N2030/3084
摘要: 气相色谱仪具备独立地调节分离柱的温度的柱组件。柱组件在分离柱形成为水平的状态下保持于恒温箱。柱组件具备:分离柱,其按成分分离试料气体;柱收纳构件,其通过隔热构件包围分离柱的周围,将所述分离柱收纳于内部,并且在分离柱与隔热构件之间具有用于使空气沿着分离柱流动的缝隙;加热器,其设置于柱收纳构件内,与分离柱直接或间接接触,对分离柱进行加热。柱收纳构件具备进气口和排气口,该进气口用于向分离柱与隔热构件之间的缝隙导入外部气体,该排气口用于排出该缝隙的空气。
-
公开(公告)号:CN102262138A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110046024.7
申请日:2011-02-23
申请人: 株式会社岛津制作所
CPC分类号: G01N30/30 , G01N2030/3084
摘要: 本发明提供一种可使加热块形成最佳的温度分布、且可提高管柱的温度均匀性的管柱烘箱。在对与管柱(40)接触的加热块(10)进行加热或冷却,并通过来自所述加热块(10)的传热而对所述管柱(40)进行调温的管柱烘箱(400)中,设置相互分离地配置于所述加热块(10)的长度方向上,并对所述加热块(10)进行加热或冷却的多个调温体(21)、(22),以及测定所述各调温体(21)、(22)附近的所述加热块(10)的温度的多个温度传感器(31)、(32),并根据所述各温度传感器(31)、(32)的测定温度而独立地控制所对应的调温体(21)、(22)。
-
公开(公告)号:CN1719224A
公开(公告)日:2006-01-11
申请号:CN200410088557.1
申请日:2004-11-05
申请人: 安捷伦科技有限公司
发明人: 萨米·伊丽莎白·米勒二世
CPC分类号: G01N30/30 , G01N2030/3084
摘要: 本发明公开了一种用于控制分析仪(100)的部件(104)温度的炉模块(114)。所述炉模块(114)具有壳体以容纳所述部件和加热元件。所述壳体具有流体入口(120)和流体出口(122)。安装在所述壳体内的可变速风扇(118)可以运行以使所述壳体内的流体循环,并且通过所述流体入口(120)将冷却流体吸入所述壳体内。当需要冷却所述炉子(114)时,所述可变速风扇(118)在增大的速度下运行。
-
公开(公告)号:CN1651914A
公开(公告)日:2005-08-10
申请号:CN200410070215.7
申请日:2004-07-30
申请人: 安捷伦科技有限公司
发明人: 萨米·米勒
IPC分类号: G01N30/12
CPC分类号: G01N30/30 , G01N2030/3084
摘要: 本发明公开了通过经过炉进气管道(120)供应更大体积的空气来减少GC炉的冷却时间的装置、系统和方法。该系统和方法在炉进气管道(120)设置进气横板(110)来减小气流旋,以增大进入GC炉的新鲜空气的流速并减小GC炉的总冷却时间。此外,因为提高的气流允许炉壁温度很快地与炉气温一致,所以可以减小温度信号中的噪声。结果,GC炉可以更快地达到平衡“就绪”状态。另外,使用横板(110)可以在不损失性能的情况下允许快速GC炉设计中的灵活性,尤其是在进气管道(120)的位置和形状上。随着GC炉不断变得越来越小和越来越快,这种灵活性可能变得越来越重要。
-
公开(公告)号:CN1114101C
公开(公告)日:2003-07-09
申请号:CN99111113.3
申请日:1999-07-23
申请人: 株式会社岛津制作所
发明人: 北冈光夫
CPC分类号: G01N30/24 , B01L7/00 , F02D2200/0804 , F25B21/02 , F25D17/04 , F25D31/007 , F25D2400/28 , G01N2030/3084
摘要: 一种试样冷却器具有一个包括一个具有热传导性的料块的恒温室,装有试样的容器被放置在这个料块上。一个控制装置启动一个空气冷却型的冷却机构来冷却恒温室中的空气。然后,当恒温室内温度或湿度被检测达到某一特定水平时,当在恒温室中检测到水凝结时,或当一个事先确定的时间达到时,这个控制装置启动另一个直冷型的冷却机构以冷却导热料块时,可以在不会发生水凝结的低湿度条件下,快速而直接地冷却试样。
-
公开(公告)号:CN1247309A
公开(公告)日:2000-03-15
申请号:CN99111113.3
申请日:1999-07-23
申请人: 株式会社岛津制作所
发明人: 北冈光夫
IPC分类号: G01N30/24
CPC分类号: G01N30/24 , B01L7/00 , F02D2200/0804 , F25B21/02 , F25D17/04 , F25D31/007 , F25D2400/28 , G01N2030/3084
摘要: 一种试样冷却器具有一个包括一个具有热传导性的料块的恒温室,装有试样的容器被放置在这个料块上。一个控制装置启动一个空气冷却型的冷却机构来冷却恒温室中的空气。然后,当恒温室内温度或湿度被检测达到某一特定水平时,当在恒温室中检测到水凝结时,或当一个事先确定的时间达到时,这个控制装置启动另一个直冷型的冷却机构以冷却导热料块时,可以在不会发生水凝结的低湿度条件下,快速而直接地冷却试样。
-
公开(公告)号:CN104603613B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201280075621.5
申请日:2012-09-11
申请人: 株式会社岛津制作所
IPC分类号: G01N30/54
CPC分类号: G01N30/30 , G01N30/16 , G01N30/54 , G01N2030/3007 , G01N2030/3046 , G01N2030/3084
摘要: 气相色谱仪装置具备:试料导入部、检测器、分离柱以及对试料导入部与分离柱之间以及试料导入部与检测器之间进行连接的传送线。此外,设置有进行分离柱的温度调节的柱温调部和进行传送线的温度调节的线路温调部。线路温调部具备加热块体和按压构件,所述加热块体具有发热体且从一方向侧与传送线相接,所述按压构件从另一方向侧与传送线相接且向加热块体侧按压,线路温调部成为通过加热块体与按压构件夹持传送线的结构。
-
公开(公告)号:CN104101670A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410122702.7
申请日:2014-03-28
申请人: 株式会社岛津制作所
IPC分类号: G01N30/54
CPC分类号: G01N30/30 , G01N30/6052 , G01N30/6095 , G01N2030/025 , G01N2030/3007 , G01N2030/303 , G01N2030/3061 , G01N2030/3084
摘要: 本发明提供一种色谱柱单元以及具有该色谱柱单元的气相色谱仪装置。色谱柱单元的箱体形成具有第一开口部和第二开口部,并形成为具有通过绝热材料与外部空气隔离的内部空间的筒状。在该箱体的第一开口部侧配置有具有冷却元件的空气冷却部。在冷却箱体的内部空间时,通过风扇使空气产生经过空气冷却部从第一开口部侧向第二开口部侧的流动。在该箱体内配置有具有分离柱和加热器的色谱柱部,在该色谱柱部和箱体的内部空间的内壁之间,形成有空气从第一开口部向第二开口部流动的间隙。
-
公开(公告)号:CN103293254A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201210583505.6
申请日:2012-12-21
申请人: 株式会社岛津制作所
IPC分类号: G01N30/30
CPC分类号: G01N30/02 , G01M3/205 , G01M3/22 , G01N30/28 , G01N30/30 , G01N2030/025 , G01N2030/3084
摘要: 本发明是有关一种气相色谱装置,包括:柱式加热炉、试料气化室、载气供给部、检测器、控制部及氢气检测传感器。柱式加热炉的壳体配置色谱柱、及加热器。试料气化室将试料供给至色谱柱的入口端。载气供给部,将载气供给至试料气化室。检测器连接于色谱柱的出口端。控制部控制加热器及载气供给部。氢气检测传感器检测氢气。载气为氢气,在壳体中形成贯通孔,在贯通孔中配置使氢气透过且不传递热的素材。氢气检测传感器在壳体的外部,配置在贯通孔的附近。
-
公开(公告)号:CN102313784A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201110150263.7
申请日:2011-05-23
申请人: 株式会社岛津制作所
发明人: 冈户孝夫
IPC分类号: G01N30/02
CPC分类号: G01N30/30 , G01N2030/3084
摘要: 本发明提供一种在加热模块加热中可以安全地进行恒温槽内部的操作的液相色谱装置。该液相色谱装置具有恒温槽(5);设置在恒温槽前侧面的外门(55、56);加热模块(51);加热加热模块的加热器(512);加热模块的温度传感器(511);使恒温槽内的空气与外部流通的流通单元(9);和基于温度传感器的结果控制向加热器的电力供给的控制单元(7)。外门(55)与加热模块之间包括有内门(57),内门具有中空的内门主体;绝热件(573),其收容在内门内,使得绝热件和内门主体内的外门侧表面之间形成空气室(572);和设置在内门主体内的流入、流出用狭缝(575、576)。由于内门内的空气通过这些狭缝与流通单元流出,因此内门的温度可以降低。
-
-
-
-
-
-
-
-
-