萃取单元、萃取模组及萃取装置的制作方法

文档序号:32321067发布日期:2022-11-25 19:12阅读:128来源:国知局
萃取单元、萃取模组及萃取装置的制作方法

1.本实用新型涉及固相萃取领域,特别涉及一种萃取单元、萃取模组及萃取装置。


背景技术:

2.固相萃取是基于选择性吸附与选择性洗脱的液相色谱法分离原理发展起来的一种样品前处理技术,主要用于样品的分离、纯化和富集。通常需要将活化溶液、样本溶液、淋洗及洗脱溶液按照一定次序加入到固相萃取柱中,在固相萃取柱中进行目标组分的分离富集。大多数重金属吸附剂的吸附原理为化学吸附,常规固相萃取中吸附不充分,目标组分容易洗脱,延长样品溶液在萃取柱中的停留时间,有利于提升目标组分的吸附效果。
3.现有技术中,如中国专利公开号cn2938063y,公开了一种多柱式固相萃取装置,其采用用电力驱动的电机来提供较大动力,一次推动数十个活塞向下运动,达到向数十个固相萃取小柱同时加压的目的,可以一次性处理数十至数百个样品,但其单个样品溶液在萃取柱中停留时间较短,目标组分的吸附效果较差。


技术实现要素:

4.本实用新型要解决的技术问题是为了克服现有技术单个样品溶液的目标组分吸附效果较差的缺陷,提供一种萃取单元、萃取模组及萃取装置。
5.本实用新型是通过下述技术方案来解决上述技术问题:
6.一种萃取单元,包括萃取柱,所述萃取单元还包括隔离阀和循环管路,所述萃取柱设置有进液口和出液口,所述隔离阀为两位三通隔离阀,所述出液口与所述隔离阀的进口连接,所述隔离阀的第一出口通过所述循环管路与所述萃取柱的进液口或另一个萃取柱的进液口连接,所述循环管路可拆卸,所述隔离阀的第二出口用于排出废液。
7.在本方案中,萃取柱的出液口与隔离阀的进口连接,并且通过在隔离阀的第一出口连接循环管路能够与萃取柱的进液口连接,进而在萃取完成后溶液可以通过循环管路回到萃取柱进行循环萃取,能够在萃取柱长度不改变的情况下,通过循环萃取的方式,增加溶液在萃取柱内停留的时间,进而可以提升萃取效果,提高目标组分的吸附效果并且不会使萃取单元的体积过大。
8.较佳地,所述萃取单元还包括固定架、密封接头,所述密封接头设置在所述固定架的内部,所述萃取柱固定在所述固定架的下部,所述密封接头的末端位于所述萃取柱的进液口内部,所述密封接头的内部设有进液通道。
9.在本方案中,密封接头内部设置有进液通道,密封接头的末端位于萃取柱的内部,在萃取过程中,能够增加萃取柱的密封性。
10.较佳地,所述固定架包括底板、密封板和紧固件,所述萃取柱的进液口形成沿径向向外凸出的凸缘,所述底板上设有贯穿所述底板的安装孔,所述萃取柱穿过所述安装孔,所述凸缘被夹在所述底板、密封板之间,所述紧固件将所述底板、密封板相固定。
11.在本方案中,通过紧固装置能够将萃取柱可靠的固定在固定架上。
12.较佳地,所述密封板包括密封垫和压板,所述密封垫压在所述底板上,所述压板压在所述密封垫上,所述凸缘被夹在所述底板、密封垫之间。
13.在本方案中,密封垫能够充分密封萃取柱,能够避免萃取时压力不足。
14.较佳地,所述萃取单元还包括废液槽,所述隔离阀的第二出口将所述废液排入所述废液槽内。
15.在本方案中,废液槽可以收集萃取过程中排出的废液,避免造成污染。
16.较佳地,所述萃取单元还包括输送管路,所述输送管路连接所述出液口和所述隔离阀的进口。
17.在本方案中,通过设置输送管路与隔离阀连接,隔离阀的位置设定更为灵活。
18.较佳地,所述萃取单元还包括隔离阀固定板,所述隔离阀安装在所述隔离阀固定板上。
19.较佳地,所述萃取单元还包括隔离阀防护罩,所述隔离阀防护罩设置在所述隔离阀的外周侧,用于保护所述隔离阀。
20.在本方案中,隔离阀防护罩能够防止隔离阀在萃取过程中被萃取液腐蚀。
21.较佳地,本实用新型还提供了一种萃取模组,其特征在于,其包括多个如上所述的萃取单元,多个所述萃取单元串联连接,所述循环管路包括中间循环管路和末端循环管路,所述中间循环管路连接上一所述萃取单元的隔离阀的第一出口和下一所述萃取单元的进液口,所述末端循环管路用于连接最后一个所述萃取单元的隔离阀的第一出口和首个所述萃取单元的进液口。
22.在本方案中,通过设置多个串联的萃取单元能够提升萃取效果。
23.较佳地,本实用新型还提供了一种萃取装置,其特征在于,其包括多个如上所述的萃取模组,多个所述萃取模组相互独立。
24.在本方案中,通过设置多个独立的萃取模组,能够同时对多个样品进行萃取。
25.本实用新型的积极进步效果在于:在本方案中,萃取柱的出液口与隔离阀的进口连接,并且通过在隔离阀的第一出口连接循环管路能够与萃取柱的进液口连接,进而在萃取完成后溶液可以通过循环管路回到萃取柱进行循环萃取,能够在萃取柱长度不改变的情况下,通过循环萃取的方式,增加溶液在萃取柱内停留的时间,进而可以提升萃取效果,提高目标组分的吸附效果并且不会使萃取单元的体积过大。
附图说明
26.图1为本实用新型实施例1的萃取单元的正视结构示意图;
27.图2为本实用新型实施例1的萃取单元的部分剖面结构示意图;
28.图3为本实用新型实施例2的萃取模组的正视结构示意图;
29.图4为本实用新型实施例3的萃取装置的立体结构示意图。
30.萃取单元 10
31.萃取模组 20
32.萃取装置 30
33.萃取柱 100
34.固定架 200
35.压板 210
36.密封垫 220
37.底板 230
38.支撑杆 250
39.密封接头 310
40.进液通道 315
41.进液口转接头 320
42.出液口转接头 330
43.隔离阀 400
44.进口 410
45.第一出口 420
46.第二出口 430
47.废液槽 500
48.固定架 610
49.隔离阀防护罩 620
50.输送管路 700
51.紧固装置 800
52.循环管路 900
53.中间循环管路 910
54.末端循环管路 920
具体实施方式
55.下面通过实施例的方式进一步说明本实用新型,但并不因此将本实用新型限制在的实施例范围之中。
56.实施例1
57.如图1和图2所示,在本实施例中提供了一种萃取单元10,包括萃取柱100,萃取单元10还包括隔离阀400和循环管路900,萃取柱100设置有进液口和出液口,隔离阀400为两位三通隔离阀400,出液口与隔离阀400的进口410连接,隔离阀400的第一出口420通过循环管路900与萃取柱100的进液口连接,循环管路900可拆卸,隔离阀400的第二出口430用于排出废液。
58.在本方案中,萃取柱100的出液口与隔离阀400的进口410连接,并且通过在隔离阀400的第一出口420连接循环管路900能够与萃取柱100的进液口连接,进而在萃取完成后溶液可以通过循环管路900回到萃取柱100进行循环萃取,能够在萃取柱100长度不改变的情况下,通过循环萃取的方式,增加溶液在萃取柱100内停留的时间,进而可以提升萃取效果,提高目标组分的吸附效果并且不会使萃取单元10的体积过大。
59.具体地,如图2所示,萃取单元10还包括固定架610、密封接头310,密封接头310设置在固定架610的内部,萃取柱100固定在固定架610的下部,密封接头310的末端位于萃取柱100的进液口内部,密封接头310的内部设有进液通道315,在本方案中,密封接头310内部设置有进液通道315,密封接头310的末端位于萃取柱100的内部,在萃取过程中,能够增加
萃取柱100的密封性。
60.其中,固定架610通过支撑杆250进行固定。
61.其中,固定架610包括底板230、密封板和紧固件,萃取柱100的进液口形成沿径向向外凸出的凸缘,底板230上设有贯穿底板230的安装孔,萃取柱100穿过安装孔,凸缘被夹在底板230、密封板之间,紧固件将底板230、密封板相固定,紧固装置800可以选用螺栓。通过紧固装置800能够将萃取柱100可靠的固定在固定架610上。
62.其中,密封板包括密封垫220和压板210,密封垫220压在底板230上,压板210压在密封垫220上,凸缘被夹在底板230、密封垫220之间,密封垫220能够充分密封萃取柱100,能够避免萃取时压力不足。
63.如图1和2所示,在本实施例中,萃取单元10还包括进液口转接头320,进液口转接头320通过螺纹连接的方式穿过压板210与密封接头310内部的进液通道315连通,进液口转接头320与循环管路900连接。
64.在本实施例中,萃取单元10还包括输送管路700,输送管路700连接出液口和隔离阀400的进口410,通过设置输送管路700与隔离阀400连接,隔离阀400的位置设定更为灵活。
65.如图1和2所示,在本实施例中,萃取单元10还包括出液口转接头330,出液口转接头330的一端安装在萃取柱100的出液口出,出液口转接头330的另一端与输送管路700连接。
66.如图1所示,在本实施例中,萃取单元10还包括废液槽500,隔离阀400的第二出口430将废液排入废液槽500内,废液槽500可以收集萃取过程中排出的废液,避免造成污染。
67.其中,第二出口430可以通过管路与废液槽500连接。
68.在本实施例中,萃取单元10还包括隔离阀400固定板,隔离阀400安装在隔离阀400固定板上。
69.在本实施例中,萃取单元10还包括隔离阀防护罩620,隔离阀防护罩620设置在隔离阀400的外周侧,用于保护隔离阀400,隔离阀防护罩620能够防止隔离阀400在萃取过程中被萃取液腐蚀。
70.实施例2
71.本实用新型还提供了一种萃取模组20,如图3所示,萃取模组20包括多个如实施例1的萃取单元10,多个萃取单元10串联连接,循环管路900包括中间循环管路910和末端循环管路920,中间循环管路910连接上一萃取单元10的隔离阀400的第一出口420和下一萃取单元10的进液口,末端循环管路920用于连接最后一个萃取单元10的隔离阀400的第一出口420和首个萃取单元10的进液口。
72.在本方案中,通过设置多个串联的萃取单元10能够提升萃取效果。
73.实施例3
74.本实用新型还提供了一种萃取装置30,如图4所示,萃取装置30包括多个如上的萃取模组20,多个萃取模组20相互独立。
75.在本方案中,通过设置多个独立的萃取模组20,能够同时对多个样品进行萃取。
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