Проточный флуориметрический микродетектор

 

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к оптическим устройствам для анализа растворов, к флуориметрическим детекторам для микроколоночных жидкостных хроматографов. Целью изобретения является повышение чувствительности детектирования. Оптический элемент отклонения и сбора флуоресцентного излучения выполнен со сквозным каналом, в котором размещена ячейка. На выходе канала установлено сферическое зеркало. Центр кривизны зеркала находится в зоне возбуждения флуоресценции в области соединения колонки и ячейки. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЩ (АЛЙСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) (511 4 С 01 11 21/64

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМY СВИ4ЮТЕЛЬСТВУ /

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 3934110/24-25 (22) 29.07.85 (46) 15.12.89, Бюл.М 46 (71) Специальное конструкторское бюро аналитического приборостроения

Научно-технического объединения

АН СССР (72) М.Б. Ганицкий, С.В.Коновалов и О,А.Рысьев (53) 513.544(088.8) (56) Патент США Р 4088407, кл. 356-85, 1978.

Патент США У 4199686, кл. 250-459, 1980 °

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к оптическим устройствам для анализа растворов, протекающих через проточную ячейку, а именно к флуориметрическим детекторам для микроколоночных жидкостных хроматографов.

Цель изобретения — повышение чувствительности детектирования путем увеличения светового потока в зоне возбуждения ячейки.

На чертеже схематически представлено предлагаемое устройство.

Флуориметрический микродетектор включает в себя устройство, формирующее пучок возбуждающего света, состоящее иэ источника света 1, сменного светофильтра 2 и расположенного

2 (54) ПРОТОЧНЫЙ ФЛУОРИ11ЕТРИЧЕСКИЙ

МИКРОДЕТЕКТОР (57) Изобретение относится к аналитической химии, в частности к оптическим устроиствам для анализа растворов, к флуориметрическим детекторам для микроколоночных жидкостных хроматографов. Целью изобретения является повышение чувствительности, детектирования. Оптический элемент для отклонения и сбора флуоресцентного излучения выполнен со сквозным каналом, в котором размещена ячейка. На выходе канала установлено сферическое зеркало. Центр кривизны зеркала находится в зоне возбуждения флуоресценции в области соединения колонки и ячейки. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. за ним жестко з акрепленного зеркального микрообъектива 3, установленного так, что световой поток попадает в круглое сквозное отверстие канала 4 в оптическом элементе 5, в центре которого на расстоянии R/2 (где R— радиус кривизны зеркала) установлена прозрачная ячейка 6 с плоскопараллельными стенками, заканчивающаяся спиральным прозрачным капилляром 7, выполненным в виде спирали Архимеда, расположенной по конусной поверхности, с выходом 8 через зеркальную стенку оптического элемента, а с противоположной стороны сквозного ,канала 4 установлено с возможностью ,перемещения сферическое зеркало 9 с центром кривизны в зоне возбуждения

1529084 ячейки. Папротив оптического элемента

5 установлен светофильтр 10 и фотоприемник 11 (фотоумножитель). К вхо-, ду в прозрачную ячейку 6 подключена .хроматографическая микроколонка 12. ,Работа устройства происходит следу ющим образом.

Свет от источника 1 собирается 10 зеркальным объективом 3 и фокусируется через отверстие 4 на прозрачной ячейке с плоскопараллельными стенками. Возбуждающий свет, прошедший через прозрачную ячейку 6, собирается сферическим зеркалом 9 и фокусируется на прозрачной ячейке 6, вследствие чего увеличивается освещенность в зоне возбуждения в ячейке 6, равно как и интенсивность флуоресцентного свечения щ а следовательно, возрастает чувствительность флуориметра. Возбужденное флуоресцентное свечение собирается сферическим зеркалом 4 и направляется на светофильтр 10, а через него по- 25 падает на фотоприемник 11. Элюент, выходящий из микроколонки 12, без раэмытия зон поступает непосредственно в прозрачную ячейку 6 (в зону возбуждения), а затем протекает через спиральный капилляр 7 до выхода 8,все время находясь в поле видимости фотоприемника 11. При этом витки спирали не экранируют друг друга относительно фотоприемника и Относительно опти ческого элемента 5, поскольку витки спирали Архимеда распределены по конусной поверхности. Подвижкой дополнительного сферического зеркала 9 устанавливают его так, что его фокус 40 находится на проточной ячейке 6.

При использовании импульсного источника света молекулы анализируемого вещества в элюенте засвечиваются в. зоне возбуждения ячейки 6, а затем высвечиваются, причем каждое вещество имеет свое характерное время высвечивания. Элюент, протекая через прозрачный капилляр 7. до выхода 8, переносит возбужденные молекулы с конечным временем, достаточным для высвечивания возбужденных молекул, что позволяет повысить чувствительность детектирования.

Формула изо бретения

1. Проточный флуориметрический микродетектор, содержащий источник возбуждающего света, прозрачную проточную ячейку с входом, соединенным с хроматографической колонкой и выходом, установленным на оси пучка возбуждающего света, и оптический элемент для отклонения и сбора флуоресцентно= го излучения, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности детектирования, оптический элемент выполнен со сквозным каналом, в центральной части которого размещена ячейка, а на его выходе — сферическое зеркало с центром кривизны в зоне возбуждения флуоресценции, в области соединения колонки и ячейки, 2. Микродетектор по п.l, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью обеспечения режима импульсного возбуждения флуоресценции, выход прозрачной проточной ячейки выполнен в виде спирали Архимеда, развернутой по конусной поверхности.

1529084

Составитель А.Разяпов

Техред Л. Сердюкова

Корректор С.Черни

Редактор С.Лисина

Заказ 7633/38 Тирак 789 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Иосква, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Уагород, ул. Гагарина, 101

Проточный флуориметрический микродетектор Проточный флуориметрический микродетектор Проточный флуориметрический микродетектор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к молекулярной спектроскопии

Изобретение относится к технике определения пирогенности воды и растворов для инъекций

Изобретение относится к анализу материалов ядерно-физическими методами ,в частности, к подготовке образцов для проведения рентгенофлуоресцентного анализа

Изобретение относится к области аналитической и фармацевтической химии, конкретно к способам определения 4-оксикумарина

Изобретение относится к оптическим методам анализа веществ, а именно, путем исследования спектров флуоресценции

Изобретение относится к спектральному анализу

Изобретение относится к аналитической химиии и позволяет повысить экспрессность анализа

Изобретение относится к медицине , а именно к способам определения рубомицина в лекарственных формах и биологических жидкостях

Изобретение относится к технике люминесцентных флуоресцентных измерений, в частности к элементной базе корректирующих систем спектрофлуориметров и позволяет повысить стабильность коэффициента преобразования числа квантов возбуждающего излучения в число квантов флуоресцентного излучения во всей спектральной области работы счетчика квантов 220-600 мм за счет увеличения коэффициента поглощения эталона в диапазоне 370-470 нм, а также повысить светоотдачу эталона за счет уменьшения концентрации родамина В или родамина С.Эталон счетчика квантов спектрофлуориметра выполнен из матрицы полиметилметакрилата, активированной родамином

Изобретение относится к экспериментальным методам ядерной физики и может быть использовано при решении различных задач технической физики
Изобретение относится к экспериментальным методам физики и может быть использовано при создании систем маркировки и идентификации контролируемых объектов

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к качественному и количественному определению нитропроизводных полициклических ароматических углеводородов (нитро-ПАУ) в сложных смесях и растворах

Изобретение относится к установке контроля для отбора проб и определения наличия некоторых веществ, например остатков загрязнений в емкостях, например, в стеклянных или пластмассовых бутылках

Изобретение относится к медицине, а точнее к области бесконтактной клинической диагностики злокачественных новообразований и области их локализации in vivo в живом организме на основе флуоресценции эндогенных порфиринов

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к спектрофотометрическим приборам для контроля (диагностики) состояния биологической ткани

Изобретение относится к биотехнологии

Изобретение относится к аналитической химии
Наверх