JPH0621020Y2 - 液体クロマトグラフ用電気化学検出器 - Google Patents
液体クロマトグラフ用電気化学検出器Info
- Publication number
- JPH0621020Y2 JPH0621020Y2 JP4083288U JP4083288U JPH0621020Y2 JP H0621020 Y2 JPH0621020 Y2 JP H0621020Y2 JP 4083288 U JP4083288 U JP 4083288U JP 4083288 U JP4083288 U JP 4083288U JP H0621020 Y2 JPH0621020 Y2 JP H0621020Y2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- eluate
- electrode
- flow path
- electrochemical detector
- liquid chromatograph
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Landscapes
- Optical Measuring Cells (AREA)
Description
【考案の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この考案は、高速液体クロマトグラフで使用される電気
化学検出器に関する。
化学検出器に関する。
液体クロマトグラフは、一定速度で流れる液体の移動相
に試料を注入し、適当な固定相を充填したカラムを通過
させ固定相と移動相との間における吸着、溶解などの相
互作用による両相への分布の差によって移動速度が異な
ることを利用して分離、分析する装置である。
に試料を注入し、適当な固定相を充填したカラムを通過
させ固定相と移動相との間における吸着、溶解などの相
互作用による両相への分布の差によって移動速度が異な
ることを利用して分離、分析する装置である。
このような液体クロマトグラフでは試料成分の検出器と
して電気化学検出器が用いられる。そして電気化学検出
器にはアンペロメトリ型検出器、クーロメトリ型検出器
等があり、アンペロメトリ型検出器の検出部の電極構造
としてはウオールジェットタイプ、フアイバータイプ、
薄層タイプ等が、クーロメトリ型検出器にはポーラスタ
イプがある。
して電気化学検出器が用いられる。そして電気化学検出
器にはアンペロメトリ型検出器、クーロメトリ型検出器
等があり、アンペロメトリ型検出器の検出部の電極構造
としてはウオールジェットタイプ、フアイバータイプ、
薄層タイプ等が、クーロメトリ型検出器にはポーラスタ
イプがある。
現在市販されている電気化学検出器の殆どは薄層型の電
極構造を有しているが、クーロメトリ検出器と異なり、
その酸化還元反応の反応効率は、通常の分析流中物質の
数%しか得られない。
極構造を有しているが、クーロメトリ検出器と異なり、
その酸化還元反応の反応効率は、通常の分析流中物質の
数%しか得られない。
現在ではこれでも他の検出器(紫外分光光度計、示差屈
折計等)よりも感度の点では数段上ではあるが、今後更
に微量分析の要望が高まることが予想され、それ故検出
器も更に高感度化する必要がある。この検出部の電極構
造を薄層型とした電気化学検出器を高感度化するには反
応面積を広くすればある程度の効果は得られるが、ノイ
ズも大きくなり、また、サンプルが広がったりするため
良い方法ではない。
折計等)よりも感度の点では数段上ではあるが、今後更
に微量分析の要望が高まることが予想され、それ故検出
器も更に高感度化する必要がある。この検出部の電極構
造を薄層型とした電気化学検出器を高感度化するには反
応面積を広くすればある程度の効果は得られるが、ノイ
ズも大きくなり、また、サンプルが広がったりするため
良い方法ではない。
この考案はかかる問題点に鑑みてなされたものであり、
その目的とするところは検出部の電極構造を薄層型とし
た電気化学検出器においてその反応効率を高めることに
より更に高感度分析を可能とすることにある。
その目的とするところは検出部の電極構造を薄層型とし
た電気化学検出器においてその反応効率を高めることに
より更に高感度分析を可能とすることにある。
この考案は上記する問題点を解決するために、溶出物流
入穴と流出穴を穿設したセルブロックと電極を嵌着した
電極ブロックとの間に溶出物流路を有する薄板状のスペ
ーサを挟持してなる薄層型電極構造の液体クロマトグラ
フ用電気化学検出器において、前記スペーサの溶出物流
路をコの字型としたことを特徴とする。
入穴と流出穴を穿設したセルブロックと電極を嵌着した
電極ブロックとの間に溶出物流路を有する薄板状のスペ
ーサを挟持してなる薄層型電極構造の液体クロマトグラ
フ用電気化学検出器において、前記スペーサの溶出物流
路をコの字型としたことを特徴とする。
カラムによって分離された溶出物は検出部のセルブロッ
クの流入用穴を通り、電極ブロックに当たって直角に流
路を曲げられ、スペーサのコの字型の流路の一部に入
る。ここで電極の一部と接触するため溶出物の酸化還元
反応が行われる。そして溶出物はスペーサのコの字型の
流路に従って流れていくが、電極ブロックに沿って二度
直角に流路を曲げられ、180度流路を変えるとその間
に拡散が起こり、更にもう一度電極の一部と接触し未反
応溶出物の酸化還元反応が行われ、流出用穴から出て行
く。このように溶出物は流入穴から入り流出穴へ出て行
く間に二段階で酸化還元反応が行われるため検出器の感
度が良くなる。
クの流入用穴を通り、電極ブロックに当たって直角に流
路を曲げられ、スペーサのコの字型の流路の一部に入
る。ここで電極の一部と接触するため溶出物の酸化還元
反応が行われる。そして溶出物はスペーサのコの字型の
流路に従って流れていくが、電極ブロックに沿って二度
直角に流路を曲げられ、180度流路を変えるとその間
に拡散が起こり、更にもう一度電極の一部と接触し未反
応溶出物の酸化還元反応が行われ、流出用穴から出て行
く。このように溶出物は流入穴から入り流出穴へ出て行
く間に二段階で酸化還元反応が行われるため検出器の感
度が良くなる。
以下、この考案の具体的実施例について図面を参照して
説明する。
説明する。
第1図はこの考案にかかる電気化学検出器の検出部の分
解斜視図であり、第2図は、第1図のP矢視図である。
これらの図で、1はセルブロックであって溶出物の流入
用穴1Aと流出用穴1Bとが穿設されている。2は薄板
製のスペーサであってコの字型に溶出物流路2A、2
B、2Cが設けられている。3は電極ブロックであって
内部中央に電極4が嵌着されている。
解斜視図であり、第2図は、第1図のP矢視図である。
これらの図で、1はセルブロックであって溶出物の流入
用穴1Aと流出用穴1Bとが穿設されている。2は薄板
製のスペーサであってコの字型に溶出物流路2A、2
B、2Cが設けられている。3は電極ブロックであって
内部中央に電極4が嵌着されている。
以上のような構成とした検出部において、カラムによっ
て分離された溶出物は検出部のセルブロック1の流入口
aより入り、流入用穴1Aを通り、電極ブロック3に当
たることによって直角に流路を曲げられ、スペーサ2の
流路2Aに入る。そして電極ブロック3に沿って流路を
直角に曲げられ、スペーサ2の流路2Bから更に直角に
流路を曲げられ流路2Cを通り、流出穴1Bへと出てい
く。この間、流路2Aの途中と流路2Cの途中で電極4
により二度溶出物の酸化還元反応が行われるのである。
て分離された溶出物は検出部のセルブロック1の流入口
aより入り、流入用穴1Aを通り、電極ブロック3に当
たることによって直角に流路を曲げられ、スペーサ2の
流路2Aに入る。そして電極ブロック3に沿って流路を
直角に曲げられ、スペーサ2の流路2Bから更に直角に
流路を曲げられ流路2Cを通り、流出穴1Bへと出てい
く。この間、流路2Aの途中と流路2Cの途中で電極4
により二度溶出物の酸化還元反応が行われるのである。
即ち、第2図で説明すると、先ず流路2Aの途中の4A
の部分で酸化還元反応が行われ、続いて流路2Bを通過
し、流路2Cの途中の4Bの部分で酸化還元反応が行わ
れ、流出用穴1Bへ出て行く。このように溶出物は流入
穴1Aから入り流出穴1Bへ出て行く間に二段階で酸化
還元反応が行われる。
の部分で酸化還元反応が行われ、続いて流路2Bを通過
し、流路2Cの途中の4Bの部分で酸化還元反応が行わ
れ、流出用穴1Bへ出て行く。このように溶出物は流入
穴1Aから入り流出穴1Bへ出て行く間に二段階で酸化
還元反応が行われる。
通常、二つの位置で酸化還元反応を行う場合、電位をそ
れぞれ異なった値に設定しなければ後の電極では全く反
応は見られない。これは電極反応が拡散律速であって、
応答電流が物質の拡散によって決定されるため電極表面
からある程度の距離しか反応せず、この反応した層がそ
のまま次の電極に行っても既に反応してしまっているた
めである。しかし、この考案にかかる検出器の電極構造
では電極4A部から4B部へ移動する間に流路が180
度曲げられているためそこで拡散が起こり、未反応溶出
物が電極4B部で再び反応するようになるのである。こ
のように電極4A部と4B部とにおける溶出物の酸化還
元反応には時間的差があるが、実際には極く短い瞬間的
な時間であるから問題はない。
れぞれ異なった値に設定しなければ後の電極では全く反
応は見られない。これは電極反応が拡散律速であって、
応答電流が物質の拡散によって決定されるため電極表面
からある程度の距離しか反応せず、この反応した層がそ
のまま次の電極に行っても既に反応してしまっているた
めである。しかし、この考案にかかる検出器の電極構造
では電極4A部から4B部へ移動する間に流路が180
度曲げられているためそこで拡散が起こり、未反応溶出
物が電極4B部で再び反応するようになるのである。こ
のように電極4A部と4B部とにおける溶出物の酸化還
元反応には時間的差があるが、実際には極く短い瞬間的
な時間であるから問題はない。
以上のようにこの考案にかかる電気化学検出器では電極
構造を二段階に反応させる構造とすることにより従来よ
りも大きな感度が得られるようになる。この場合、ノイ
ズも大きくならず実質的にS/N比(ノイズに対するシ
グナルピークの高さの比)を大きくすることが可能とな
る。酸化還元反応を終えた溶出物は電極4B部通過後、
参照電極5、対電極6を通ってセルブロック1外へ排出
される。
構造を二段階に反応させる構造とすることにより従来よ
りも大きな感度が得られるようになる。この場合、ノイ
ズも大きくならず実質的にS/N比(ノイズに対するシ
グナルピークの高さの比)を大きくすることが可能とな
る。酸化還元反応を終えた溶出物は電極4B部通過後、
参照電極5、対電極6を通ってセルブロック1外へ排出
される。
この考案にかかる液体クロマトグラフ用電気化学検出器
は以上詳述したような構成としたので、従来とほとんど
構成部品を変えることなく高感度検出を行うことが可能
となる。また、反応効率が大きくなりしかもノイズも従
来のものと変わらずにS/N比(ノイズに対するシグナ
ルピークの高さの比)を増大させることが出来る。
は以上詳述したような構成としたので、従来とほとんど
構成部品を変えることなく高感度検出を行うことが可能
となる。また、反応効率が大きくなりしかもノイズも従
来のものと変わらずにS/N比(ノイズに対するシグナ
ルピークの高さの比)を増大させることが出来る。
第1図はこの考案にかかる電気化学検出器の検出部の分
解斜視図、第2図は、第1図のP矢視図である。 1……セルブロック、1A……溶出物流入穴 1B……溶出物流出穴、2……スペーサ 2A、2B、2C……溶出物流路 3……電極ブロック、4……電極
解斜視図、第2図は、第1図のP矢視図である。 1……セルブロック、1A……溶出物流入穴 1B……溶出物流出穴、2……スペーサ 2A、2B、2C……溶出物流路 3……電極ブロック、4……電極
Claims (1)
- 【請求項1】溶出物流入穴と流出穴を穿設したセルブロ
ックと電極を嵌着した電極ブロックとの間に溶出物流路
を有する薄板状のスペーサを挟持してなる薄層型電極構
造の液体クロマトグラフ用電気化学検出器において、前
記スペーサの溶出物流路をコの字型としたことを特徴と
する液体クロマトグラフ用電気化学検出器。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4083288U JPH0621020Y2 (ja) | 1988-03-28 | 1988-03-28 | 液体クロマトグラフ用電気化学検出器 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4083288U JPH0621020Y2 (ja) | 1988-03-28 | 1988-03-28 | 液体クロマトグラフ用電気化学検出器 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01142856U JPH01142856U (ja) | 1989-09-29 |
| JPH0621020Y2 true JPH0621020Y2 (ja) | 1994-06-01 |
Family
ID=31267292
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP4083288U Expired - Lifetime JPH0621020Y2 (ja) | 1988-03-28 | 1988-03-28 | 液体クロマトグラフ用電気化学検出器 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0621020Y2 (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP3284294B2 (ja) * | 1995-01-19 | 2002-05-20 | 日本電信電話株式会社 | 電気化学検出器およびその製造方法 |
-
1988
- 1988-03-28 JP JP4083288U patent/JPH0621020Y2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH01142856U (ja) | 1989-09-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5132012A (en) | Liquid chromatograph | |
| Everaerts et al. | Determination of substances at low concentrations in complex mixtures by isotachophoresis with column coupling | |
| US8574432B2 (en) | Integrated chromatography devices and systems for monitoring analytes in real time and methods for manufacturing the same | |
| Dossi et al. | Pencil‐Drawn Dual Electrode Detectors to Discriminate Between Analytes Comigrating on Paper‐Based Fluidic Devices but Undergoing Electrochemical Processes with Different Reversibility | |
| Isildak et al. | Simultaneous detection of monovalent anions and cations using all solid-state contact PVC membrane anion and cation-selective electrodes as detectors in single column ion chromatography | |
| CA2196429A1 (en) | Apparatus and method for performing microfluidic manipulations for chemical analysis and synthesis | |
| WO2007087632A2 (en) | Microscale electrochemical cell and methods incorporating the cell | |
| Weber et al. | Electrochemical detectors in liquid chromatography. A short review of detector design | |
| Liljegren et al. | Electrochemically controlled solid-phase microextraction and preconcentration using polypyrrole coated microarray electrodes in a flow system | |
| US7229551B2 (en) | Diffusion promoting device for low flow velocity gradient high performance liquid chromatography | |
| Lookabaugh et al. | Determination of iodide and thiosulfate by paired-ion, reversed-phase high-performance liquid chromatography with ultraviolet absorbance, electrochemical, and conductimetric detection | |
| de Castro et al. | Miniaturisation: a well-defined trend in separation and preconcentration techniques | |
| Jane et al. | Application of crown ether coated piezoelectric crystal as a detector for ion chromatography | |
| JP2001091512A (ja) | 血液成分分析装置 | |
| Jones et al. | Detection limits for flame spectrophotometric monitoring of high speed liquid chromatographic effluents | |
| Niwa et al. | Carbon film based ring‐disk and split‐disk dual electrodes as detectors for microbore liquid chromatography | |
| Boring et al. | Wet effluent parallel plate diffusion denuder coupled capillary ion chromatograph for the determination of atmospheric trace gases | |
| De Backer et al. | Potentiometric detection of organic acids in ion-exclusion chromatography using different types of liquid-membrane electrodes | |
| Erk | Voltammetric and HPLC determination of dorzolamide hydrochloride in eye drops | |
| RU2150107C1 (ru) | Способ твердофазного разделения и определения ионов и электрохимическая ячейка для его осуществления | |
| Takahashi et al. | Highly sensitive detection of catecholamine with interdigitated array microelectrodes in HPLC | |
| Nagets et al. | Molecular Interaction Sensors: A New Type of Detector for Separation Methods. | |
| Reinhoud | 2nd international symposium on high performance capillary electrophoresis | |
| JPS6311859A (ja) | 液体クロマトグラフイ−分析方法及び装置 | |
| Martı́nez-Barrachina et al. | Determination of polyethoxylated non-ionic surfactants using potentiometric flow injection systems.: Improvement of the detection limits employing an on-line pre-concentration stage |