Евразийский сервер публикаций
Евразийский патент № 036167
Библиографические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формула | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(57) 1. Экстракционная ячейка (10) для центробежного разделительного хроматографа (20), причем экстракционная ячейка (10) содержит экстракционную камеру (12), ограниченную стенкой (12с) ячейки, и вмещает неподвижную жидкую фазу (30á), и она содержит отверстие (13b) для впуска жидкости и отверстие (13k) для выпуска жидкости, служащие для впуска и выпуска подвижной жидкой фазы (30m), течение которой обеспечено через экстракционную ячейку (10), причем экстракционная камера (12) выполнена в виде тела трубчатой формы, экстракционная ячейка дополнительно содержит пробку (16b) для впуска жидкости, которая содержит отверстие (13b) для впуска жидкости, и пробку (16k) для выпуска жидкости, которая содержит отверстие (13k) для выпуска жидкости, отличающаяся тем, что вставка (14) содержит внутренние проходы, через которые могут проходить жидкости, причем вставка разделяет указанную экстракционную ячейку (10) на две части, связанные по потоку только через указанные внутренние проходы, при этом указанная вставка расположена в экстракционной камере (12) между отверстием (13b) для впуска жидкости и отверстием (13k) для выпуска жидкости, при этом средний диаметр проходов в 1-30 раз больше среднего диаметра капель подвижной фазы (30m), образованных при течении подвижной фазы (30m) в неподвижной фазе (30á), причем средний диаметр капель подвижной фазы (30m) рассчитывают с применением следующей формулы:
где v представляет собой скорость подвижной фазы (30m), проникающей в неподвижную фазу (30á), по сравнению с неподвижной фазой (30á); h представляет собой вязкость неподвижной фазы (30á); Dr представляет собой абсолютное значение разности плотности между неподвижной фазой (30á) и подвижной фазой (30m); w представляет собой угловую скорость вращения экстракционной ячейки (10); и R представляет собой расстояние от экстракционной ячейки (10) до оси вращения; и причем пробка (16b) для впуска жидкости и/или пробка (16k) для выпуска жидкости прикреплены к стенке (12с) ячейки экстракционной камеры (12) с помощью разъемного соединения. 2. Экстракционная ячейка (10) по п.1, отличающаяся тем, что средний диаметр проходов в 1-20 раз больше среднего диаметра капель подвижной фазы (30m), образованных при течении подвижной фазы (30m) в неподвижной фазе (30á). 3. Экстракционная ячейка (10) по п.1, отличающаяся тем, что средний диаметр проходов в 4-10 раз больше среднего диаметра капель подвижной фазы (30m), образованных при течении подвижной фазы (30m) в неподвижной фазе (30á). 4. Экстракционная ячейка (10) по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что она изготовлена с применением безотходной технологии производства, такой как 3D-печать, или экструзия, или вытягивание, или сварка, или литье под давлением, или литье металлов. 5. Экстракционная ячейка (10) по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что вставка (14) содержит один или более компонентов, через которые может проходить жидкость, выбранных из следующей группы: намотанная сеть, изготовленная из металлической проволоки, волокнистый тканый текстильный материал, стекловата, стальная вата. 6. Экстракционная ячейка (10) по любому из пп.1-5, отличающаяся тем, что пористость вставки (14) выбрана таким образом, чтобы уменьшать влияние силы Кориолиса, возникающей в экстракционной ячейке (10) в результате вращательного движения экстракционной ячейки (10), когда она находится в центробежном разделительном хроматографе (20) в эксплуатации. 7. Экстракционная ячейка (10) по любому из пп.1-6, отличающаяся тем, что материал стенки (12с) ячейки, ограничивающей экстракционную камеру (12), выбран из одного или более элементов следующей группы: нержавеющая сталь, сплав титана, алюминий, PEEK, тефлон. 8. Экстракционная ячейка (10) по любому из пп.1-7, отличающаяся тем, что пробка (16b) для впуска жидкости и/или пробка (16k) для выпуска жидкости прикреплены к стенке (12с) ячейки экстракционной камеры (12) с помощью винтовой резьбы. 9. Экстракционная ячейка (10) по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одно или более углублений (15) образованы на внешней поверхности стенки (12с) ячейки экстракционной камеры (12) для обеспечения прикрепления экстракционной ячейки (10) к внешней поддерживающей конструкции (22). 10. Экстракционная ячейка (10) по любому из пп.1-9, отличающаяся тем, что пробка (16b) для впуска жидкости содержит более одного сквозного канала (17f), который разделяет жидкость, течение которой обеспечено через него, на несколько струй жидкости. 11. Экстракционная ячейка (10) по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что пробка (16b) для впуска жидкости и/или пробка (16k) для выпуска жидкости сконструированы из нескольких частей, которые могут быть отделены друг от друга. 12. Экстракционная ячейка (10) по любому из пп.1-11, отличающаяся тем, что материал пробки (16b) для впуска жидкости и пробки (16k) для выпуска жидкости выбран из одного или более следующих элементов: нержавеющая сталь, сплав титана, алюминий, PEEK, тефлон. 13. Центробежный разделительный хроматограф (20), отличающийся тем, что он содержит по меньшей мере одну экстракционную ячейку (10) по любому из пп.1-12. 14. Центробежный разделительный хроматограф (20) по п.13, отличающийся тем, что он содержит несколько экстракционных ячеек (10), которые последовательно соединены с помощью соединительных трубок (18), которые обеспечивают жидкостное соединение. 15. Центробежный разделительный хроматограф (20) по п.14, отличающийся тем, что несколько последовательно соединенных экстракционных ячеек (10) вместе образуют один удаляемый модуль (40). 16. Центробежный разделительный хроматограф (20) по п.15, отличающийся тем, что он характеризуется модульной структурой, состоящей из по сути идентичных модулей (40), причем каждый из модулей (40) содержит одну или более экстракционных ячеек (10), соединенных с помощью соединительных трубок (18), обеспечивающих жидкостное соединение между ними, причем отдельные модули (40) последовательно соединены друг с другом с помощью соединительных трубок (18). 17. Способ изготовления сборки из экстракционных ячеек по любому из пп.1-12 для применения в центробежном разделительном хроматографе (20), в ходе которого экстракционные ячейки (10) последовательно соединяют друг с другом с помощью соединительных трубок (18); экстракционные ячейки (10) заполняют неподвижной жидкой фазой (30á), так чтобы обеспечить течение подвижной жидкой фазы (30m) через неподвижную фазу (30á); вставки (14) устанавливают в экстракционных ячейках (10). Загрузка данных...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||