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CN116908316A - 流动相输液系统以及流动相输液方法 - Google Patents

流动相输液系统以及流动相输液方法 Download PDF

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CN116908316A
CN116908316A CN202310124958.0A CN202310124958A CN116908316A CN 116908316 A CN116908316 A CN 116908316A CN 202310124958 A CN202310124958 A CN 202310124958A CN 116908316 A CN116908316 A CN 116908316A
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solvent
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container
solvent container
mobile phase
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Application number
CN202310124958.0A
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大友伊织
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Shimadzu Corp
Original Assignee
Shimadzu Corp
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Publication date
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Abstract

本发明提供一种流动相输液系统以及流动相输液方法。流动相输液系统包括:溶剂容器;追加溶剂容器;输液泵;流路结构体,具有连接流路及抽吸流路,连接流路具有一端及另一端,一端从上方插入至溶剂容器内,另一端从上方插入至追加溶剂容器内,抽吸流路在连接流路的一端与另一端之间的位置流体连接于连接流路;及流路开闭机构,用于进行流路结构体的抽吸流路的开放与闭锁。当流路结构体的连接流路的一端及另一端均浸渍于溶剂,且连接流路内处于被溶剂充满的状态时,起因于溶剂容器内的溶剂的液面高度与追加溶剂容器内的溶剂的液面高度的关系性而溶剂在连接流路内流动,由此,对应于溶剂容器内的溶剂的减少而从追加溶剂容器向溶剂容器供给溶剂。

Description

流动相输液系统以及流动相输液方法
技术领域
本发明涉及一种流动相输液系统以及流动相输液方法。
背景技术
用于执行液体层析法分析或超临界流体层析法分析的层析法分析系统是如下所述的系统,即,向朝向分离管柱流动的流动相中注入试样,将试样导向分离管柱而在时间上分离试样中的多个成分,并通过检测器来检测从分离管柱依次溶出的各成分。此种层析法分析系统中,通过输液泵从各个溶剂容器中抽取一个或多个溶剂而作为流动相予以输送(参照专利文献1)。
[现有技术文献]
[专利文献]
[专利文献1]国际公开第2020/183654号
发明内容
[发明所要解决的问题]
在使用层析法分析系统来进行多个试样的连续分析的情况下,要使流动相长时间持续流动,因此需要大量的溶剂。另一方面,能够连续输液的溶剂的量取决于收容所述溶剂的溶剂容器的容量,当溶剂容器内的溶剂枯竭时必须向溶剂容器中补充溶剂。溶剂的补充作业必须由分析者通过手动作业来进行,但溶剂容器也多设置在高的位置,补充溶剂时也存在溶剂溅落至分析者的危险性。因此,期望能够在适当的时机简便地将溶剂补充至溶剂容器。
本发明是有鉴于所述问题而完成,目的在于使得溶剂向溶剂容器中的补充可在适当的时机简便地进行。
[解决问题的技术手段]
本发明的流动相输液系统包括:溶剂容器,在内部收容作为流动相的溶剂;追加溶剂容器,独立于所述溶剂容器而设,在内部收容所述溶剂;溶剂供给流路,流体连接至所述溶剂容器内;输液泵,用于通过所述溶剂供给流路从所述溶剂容器抽取所述溶剂并予以输送;流路结构体,具有连接流路及抽吸流路,所述连接流路具有一端以及另一端,所述一端从上方插入至所述溶剂容器内,所述另一端从上方插入至所述追加溶剂容器内,所述抽吸流路在所述连接流路的所述一端与所述另一端之间的位置流体连接于所述连接流路;以及流路开闭机构,用于进行所述流路结构体的所述抽吸流路的开放与闭锁,所述流路结构体构成为,当所述连接流路内被所述溶剂充满时,利用所述流路开闭机构来闭锁所述抽吸流路,由此来维持所述连接流路内被所述溶剂充满的状态,且构成为,当处于所述流路结构体的所述连接流路的所述一端以及所述另一端均浸渍于所述溶剂中,且所述连接流路内被所述溶剂充满的状态时,起因于所述溶剂容器内的所述溶剂的液面高度与所述追加溶剂容器内的所述溶剂的液面高度的关系性而所述溶剂在所述连接流路内流动,由此,对应于所述溶剂容器内的所述溶剂的减少,从所述追加溶剂容器向所述溶剂容器中供给所述溶剂。
本发明的流动相输液方法从在内部收容溶剂的溶剂容器通过输液泵来抽取所述溶剂并予以输送,所述流动相输液方法包括:容器准备步骤,准备追加溶剂容器,所述追加溶剂容器独立于所述溶剂容器而收容所述溶剂;流路结构体准备步骤,准备流路结构体,所述流路结构体具有连接流路以及抽吸流路,所述连接流路具有一端以及另一端,所述抽吸流路在所述连接流路的所述一端与所述另一端之间的位置流体连接于所述连接流路;流路结构体配置步骤,将所述流路结构体以所述连接流路的所述一端从上方插入至所述溶剂容器内,且所述连接流路的所述另一端从上方插入至所述追加溶剂容器内的状态予以配置;溶剂填充步骤,通过所述抽吸流路使流体抽吸力同时作用于所述连接流路的所述一端与所述另一端这两者,以从所述连接流路的所述一端与所述另一端同时抽吸所述溶剂,由此将所述连接流路内设为被所述溶剂充满的状态;填充状态固定步骤,在所述溶剂填充步骤之后闭锁所述抽吸流路,由此将所述连接流路内固定为被所述溶剂充满的状态;以及流动相输液步骤,在所述填充状态固定步骤之后,通过所述输液泵,将所述溶剂容器内的溶剂作为流动相来予以输送,在所述流动相输液步骤的执行过程中,对应于所述溶剂容器内的所述溶剂的减少,通过所述流路结构体的所述连接流路而从所述追加溶剂容器向所述溶剂容器中供给所述溶剂。
即,本发明的流动相输液系统以及流动相输液方法中,使用构成为能够将连接所述溶剂容器与所述追加溶剂容器的所述连接流路内设为被所述溶剂充满的状态的所述流路结构体,利用虹吸管(siphon)的原理,当所述溶剂容器的所述溶剂减少时,通过所述连接流路将所述追加溶剂容器的所述溶剂供给至所述溶剂容器。
[发明的效果]
本发明的流动相输液系统中,使用构成为能够将连接所述溶剂容器与所述追加溶剂容器的所述连接流路内设为被所述溶剂充满的状态的所述流路结构体,通过虹吸管的原理,当所述溶剂容器的所述溶剂减少时,将所述追加溶剂容器的所述溶剂通过所述连接流路供给至所述溶剂容器,因此所述溶剂向所述溶剂容器中的补充可在适当的时机简便地进行。
本发明的流动相输液方法中,使用构成为能够将连接所述溶剂容器与所述追加溶剂容器的所述连接流路内设为被所述溶剂充满的状态的所述流路结构体,利用虹吸管的原理,当所述溶剂容器的所述溶剂减少时,通过所述连接流路将所述追加溶剂容器的所述溶剂供给至所述溶剂容器,因此能够在适当的时机简便地进行所述溶剂向所述溶剂容器中的补充。
附图说明
图1是表示被装入至液体层析法分析系统中的流动相输液系统的一实施例的概略结构图。
图2是可作为所述实施例的流路结构体而使用的三通管的一例。
图3是用于说明在所述实施例中向连接流路中填充溶剂时的流路结构的图。
图4是用于说明对溶剂容器内的溶剂进行输送时的流路结构的图。
图5是用于说明使用所述实施例的流动相输液系统的输液方法的一例的流程图。
图6是用于说明输液系统的另一实施例的概略结构图。
图7是用于说明输液系统的又一实施例的概略结构图。
[符号的说明]
2:流动相输液系统
4:注射器
6:分离管柱
8:检测器
10:输液泵
12:溶剂容器
14、28:追加溶剂容器
16、30:流路结构体
18、32:连接流路
20、34:抽吸流路
22、24、40:切换阀
26:控制部
具体实施方式
以下,一边参照附图,一边说明本发明的流动相输液系统以及流动相输液方法的一实施例。
将被装入至液体层析法分析系统中的流动相输液系统的一实施例示于图1。
液体层析法分析系统包括流动相输液系统2、注射器(injector)4、分离管柱6以及检测器8。流动相输液系统2是朝向分离管柱6输送流动相的系统。注射器4对朝向分离管柱6流动的流动相中注入试样。分离管柱6用于使通过注射器4注入至流动相中的试样中所含的多个成分彼此在时间上分离。检测器8流体连接至分离管柱6的出口,对从分离管柱6溶出的各成分进行检测。
流动相输液系统2包括输液泵10、溶剂容器12、追加溶剂容器14、流路结构体16、切换阀22以及控制部26。输液泵10用于通过溶剂供给流路24来抽取溶剂容器12内的溶剂,并作为流动相朝向分离管柱6予以输送。追加溶剂容器14收容有与溶剂容器12相同的溶剂。本实施例中,追加溶剂容器14被配置在比溶剂容器12高的位置。这是意图通过虹吸管的原理将追加溶剂容器14内的所有溶剂方便地供给至溶剂容器12的结构。
流路结构体16具有连接流路18以及抽吸流路20。连接流路18具有一端以及另一端,一端从上方插入至溶剂容器12内而浸渍于溶剂容器12内的溶剂中,另一端从上方插入至追加溶剂容器14内而到达追加溶剂容器14内的底面或者底面附近为止。连接流路18的一端配置在比另一端低的高度。流路结构体16的抽吸流路20在连接流路18的一端与另一端之间的位置流体连接于连接流路18。抽吸流路20的前端连接于切换阀22的一个接口。
切换阀22构成为,能够切换为第一状态(图1的状态)与第二状态(图3的状态)的任一种状态,所述第一状态是一边将试样供给流路24流体连接至输液泵10一边闭锁抽吸流路20的状态,所述第二状态是一边将抽吸流路20流体连接至输液泵10一边阻断试样供给流路24与输液泵10之间的流体连接的状态。切换阀22起到作为用于进行抽吸流路20的开放与闭锁的流路开闭机构的功能。
如图2所示,流路结构体16可通过朝三方向延伸的三个管18a、18b以及20在一处部位彼此连结的三通管来实现。此时,通过两根管18a以及18b来实现连接流路18。另外,流路结构体16并不限定于图2所示的部件,只要具有连接流路18与抽吸流路20,则为任何部件皆可。
控制部26是作为流动相输液系统2的构成元件的一部分而装入,可为除了相位相输液系统2的输液泵10以及切换阀22的动作以外还对注射器4的动作进行控制的、用于液体层析法分析系统整体的动作管理的控制装置。控制部26是通过安装有专用的控制用软件的计算机装置来实现。
流动相输液系统2具有如下所述的溶剂自动补充功能,即,当因输液泵10对流动相的输送而溶剂容器12内的溶剂减少时,通过虹吸管的原理,追加溶剂容器14的溶剂被自动供给至溶剂容器12。为了使溶剂自动补充功能起作用,在开始输液泵10对流动相的输送之前,必须预先将流路结构体16的连接流路18内设为被溶剂充满的状态。
本实施例中,如图3所示,将切换阀22切换为第二状态,将抽吸流路20流体连接至输液泵10并驱动输液泵10,由此,流体抽吸力通过抽吸流路20同时作用于连接流路18的一端以及另一端,连接流路18内成为被溶剂充满的状态。此时,切换注射器4的流路结构,以使输液泵10的出口侧的流路流体连接至排泄管,由此,能够在短时间进行溶剂向连接流路18内的填充。在连接流路18内成为被溶剂充满的状态后,将切换阀22切换为第一状态(图4的状态)而闭锁连接流路18,由此,连接流路18内被溶剂充满的状态随后也得以维持。
当连接流路18内成为被溶剂充满的状态时,在通过连接流路18而流体连接的溶剂容器12内与追加溶剂容器14内之间,虹吸管的原理成立。通过虹吸管的原理,起因于欲朝向溶剂容器12内的液面回落的连接流路18内的溶剂的重力与欲朝向追加溶剂容器14内的液面回落的连接流路18内的溶剂的重力之差、以及作用于溶剂容器12内的溶剂的液面的大气压与作用于追加溶剂容器14内的溶剂的液面的大气压之差,溶剂从所收容的溶剂的液面高度较高的容器流向液面高度较低的容器。因此,如图4所示,在连接流路18内处于被溶剂充满的状态下开始输液泵10对流动相的输送时,当溶剂容器12内的溶剂减少而溶剂容器12内的溶剂的液面高度变得低于追加溶剂容器14内的溶剂的液面高度时,将从追加溶剂容器14通过连接流路18向溶剂容器12中供给溶剂。
可将控制部26构成为,在开始输液泵10对流动相的输送之前的规定时机,将切换阀22切换为第二状态并驱动输液泵10,由此将连接流路18内充满溶剂,随后,将切换阀22切换为第一状态而开始流动相的输液,以使所述溶剂自动补充功能自动变得有效。
另外,所述实施例的结构是将利用用于输送流动相的输液泵10来使连接流路18内充满溶剂作为前提,但本发明并不限定于此。也可独立于输液泵10而设置注射泵(syringepump)等流体抽吸部件,将所述流体抽吸部件流体连接于抽吸流路20,在开始流动相的输送之前的时机,使用所述流体抽吸部件将溶剂导入至连接流路18内。此时,也可在抽吸流路20中设置用于闭锁抽吸流路20的栓部(流路开闭机构)。而且,通过在使连接流路18充满溶剂的状态下不使流体抽吸部件运行,也可将抽吸流路20设为实质上被闭锁的状态。此时,流体抽吸部件自身作为流路开闭机构发挥功能。
所述实施例中的溶剂容器12与追加溶剂容器14的高度的关系性、以及流路结构体16的连接流路18的一端与另一端的高度的关系性不过是一例。如上所述,借助虹吸管的原理实现的溶剂的移动是起因于欲朝向溶剂容器12内的液面回落的连接流路18内的溶剂的重力与欲朝向追加溶剂容器14内的液面回落的连接流路18内的溶剂的重力之差、以及作用于溶剂容器12内的溶剂液面的大气压与作用于追加溶剂容器14内的溶剂液面的大气压之差,因此只要是虹吸管的原理发挥功能的关系性,则溶剂容器12与追加溶剂容器14的高度的关系性、以及流路结构体16的连接流路18的一端与另一端的高度的关系性为任何关系性皆可。
与图1一同使用图5的流程图来说明使用流动相输液系统2的流动相输液方法的一例。
首先,准备独立于溶剂容器12的追加溶剂容器14(步骤101),进而,准备具有连接流路18以及抽吸流路20的流路结构体16(步骤102)。然后,将流路结构体16的连接流路18的一端从上方插入至溶剂容器12内,并且将连接流路18的另一端从上方插入至追加溶剂容器14内,由此,将溶剂容器12内与追加溶剂容器14内通过连接流路18进行流体连接(步骤103)。
接下来,从流路结构体16的抽吸流路20侧使流体抽吸力同时作用于连接流路18的一端以及另一端,由此,将溶剂导入至连接流路18内,使连接流路18内充满溶剂(步骤104)。随后,闭锁抽吸流路20而开始输液泵10对流动相的输送(步骤105)。当开始输液泵10对流动相的输送时,溶剂容器12内的溶剂减少,溶剂容器12内的溶剂的液面高度下降(步骤106)。每当溶剂容器12内的溶剂的液面高度下降时,通过虹吸管的原理,起因于溶剂容器12内的溶剂的液面高度与追加溶剂容器14内的溶剂的液面高度的关系性,从追加溶剂容器14通过连接流路18向溶剂容器12中供给溶剂(步骤107)。
而且,也可如图6所示,设置用于对追加溶剂容器14供给溶剂的进一步的追加溶剂容器28。可利用与流路结构体16同等的结构,即,利用具有连接流路32以及抽吸流路34的流路结构体30,以通过虹吸管的原理来自动进行从追加溶剂容器28朝向追加溶剂容器14的溶剂供给。流路结构体30的连接流路32的一端从上方插入至追加溶剂容器14内,另一端从上方插入至追加溶剂容器28。
图6的实施例中,构成为,输液泵10通过切换阀22以及切换阀40而选择性地连接至溶剂供给流路24、抽吸流路20以及抽吸流路34中的任一个,从而可利用输液泵10来使抽吸流路20与抽吸流路34分别充满溶剂。另外,也可如图7所示那样构成为,使流路结构体30的抽吸流路34与抽吸流路20汇流,将抽吸流路20以及抽吸流路34经由切换阀22而同时与输液泵10流体连接。通过此种结构,可利用输液泵10将溶剂同时导入至抽吸流路20以及抽吸流路34。
以上说明的实施例不过是本发明的流动相输液系统以及流动相输液方法的实施方式的例示。本发明的流动相输液系统以及流动相输液方法的实施方式如下。
本发明的流动相输液系统的一实施方式中,包括:溶剂容器,在内部收容作为流动相的溶剂;追加溶剂容器,独立于所述溶剂容器而设,在内部收容所述溶剂;溶剂供给流路,流体连接至所述溶剂容器内;输液泵,用于通过所述溶剂供给流路从所述溶剂容器抽取所述溶剂并予以输送;流路结构体,具有连接流路及抽吸流路,所述连接流路具有一端以及另一端,所述一端从上方插入至所述溶剂容器内,所述另一端从上方插入至所述追加溶剂容器内,所述抽吸流路在所述连接流路的所述一端与所述另一端之间的位置流体连接于所述连接流路;以及流路开闭机构,用于进行所述流路结构体的所述抽吸流路的开放与闭锁,所述流路结构体构成为,当所述连接流路内被所述溶剂充满时,利用所述流路开闭机构来闭锁所述抽吸流路,由此来维持所述连接流路内被所述溶剂充满的状态,且构成为,当所述流路结构体的所述连接流路的所述一端以及所述另一端均浸渍于所述溶剂中,且所述连接流路内处于被所述溶剂充满的状态时,起因于所述溶剂容器内的所述溶剂的液面高度与所述追加溶剂容器内的所述溶剂的液面高度的关系性而所述溶剂在所述连接流路内流动,由此,对应于所述溶剂容器内的所述溶剂的减少,从所述追加溶剂容器向所述溶剂容器中供给所述溶剂。
本发明的流动相输液系统的所述一实施方式中的第一形态中,所述连接流路的所述一端配置在与所述另一端相同的高度或者比所述另一端低的位置。
所述第一形态中,也可为,所述追加溶剂容器配置在与所述溶剂容器相同的高度或者比所述溶剂容器高的位置,所述连接流路的所述另一端到达所述追加溶剂容器内的底面。通过此种结构,能够将所述追加溶剂容器内的所述溶剂的大致全部供给至所述溶剂容器。另外,所谓“所述连接流路的所述另一端到达所述追加溶剂容器内的底面”,并非要求所述连接流路的所述另一端完全到达所述追加溶剂容器内的所述底面,只要所述连接流路的所述另一端“实质上”到达所述追加溶剂容器内的所述底面,以使得能够将所述追加溶剂容器内的所述溶剂的大致全部供给至所述溶剂容器即可。即,“到达底面”包含“到达底面的附近”。
本发明的流动相输液系统的所述一实施方式中的第二形态中,所述流路开闭机构构成为,选择性地切换为第一状态以及第二状态,所述第一状态是一边将所述溶剂供给流路流体连接至所述输液泵,一边闭锁所述抽吸流路的状态,所述第二状态是一边阻断所述溶剂供给流路与所述输液泵之间的流体连接一边将所述抽吸流路流体连接至所述输液泵的状态,且构成为,在所述连接流路的所述一端以及所述另一端均浸渍于所述溶剂中的状态下将所述流路开闭机构设为所述第二状态而使所述输液泵运行,由此所述连接流路内成为被所述溶剂充满的状态。根据此种形态,能够利用用于输送流动相的所述输液泵来使所述连接流路内被所述溶剂充满,因此不需要新设置用于使所述连接流路内被所述溶剂充满的专用的泵机构。所述第二形态可与所述第一形态加以组合。
所述第二形态中,可将控制所述流路开闭机构以及所述输液泵的动作的控制部构成为,在开始所述输液泵对所述溶剂容器内的所述溶剂的输液之前,将所述流路开闭机构设为所述第二状态而使所述输液泵运行,由此将所述连接流路内设为被所述溶剂充满的状态,随后,将所述流路闭锁机构切换为所述第一状态而开始所述溶剂容器内的所述溶剂的输液。由此,可使从所述溶剂向所述连接流路中的填充直至流动相的输液为止自动化。
本发明的流动相输液系统的所述一实施方式中的第三形态中,所述流路结构体是朝三方向延伸的管在一处部位连结的三通管。所述第三形态可与所述第一形态、第二形态和/或第三形态加以组合。
本发明的流动相输液方法的一实施方式从在内部收容溶剂的溶剂容器通过输液泵来抽取所述溶剂并予以输送,所述流动相输液方法包括:容器准备步骤,准备追加溶剂容器,所述追加溶剂容器独立于所述溶剂容器而收容所述溶剂;流路结构体准备步骤,准备流路结构体,所述流路结构体具有连接流路以及抽吸流路,所述连接流路具有一端以及另一端,所述抽吸流路在所述连接流路的所述一端与所述另一端之间的位置流体连接于所述连接流路;流路结构体配置步骤,将所述流路结构体以所述连接流路的所述一端从上方插入至所述溶剂容器内,且所述连接流路的所述另一端从上方插入至所述追加溶剂容器内的状态予以配置;溶剂填充步骤,通过所述抽吸流路使流体抽吸力同时作用于所述连接流路的所述一端与所述另一端这两者,以从所述连接流路的所述一端与所述另一端同时抽吸所述溶剂,由此将所述连接流路内设为被所述溶剂充满的状态;填充状态固定步骤,在所述溶剂填充步骤之后闭锁所述抽吸流路,由此将所述连接流路内固定为被所述溶剂充满的状态;以及流动相输液步骤,在所述填充状态固定步骤之后,通过所述输液泵,将所述溶剂容器内的溶剂作为流动相来予以输送,在所述流动相输液步骤的执行过程中,对应于所述溶剂容器内的所述溶剂的减少,通过所述流路结构体的所述连接流路而从所述追加溶剂容器向所述溶剂容器中供给所述溶剂。
本发明的流动相输液方法的所述一实施方式的具体形态中,将所述连接流路的所述一端配置在与所述另一端相同的高度或者比所述另一端低的位置。
所述具体形态中,可将所述追加溶剂容器配置在与所述溶剂容器相同的高度或者比所述溶剂容器高的位置,使所述连接流路的所述另一端到达所述追加溶剂容器内的底面。通过此种结构,能够将所述追加溶剂容器内的所述溶剂的大致全部供给至所述溶剂容器。

Claims (9)

1.一种流动相输液系统,其特征在于,包括:溶剂容器,在内部收容作为流动相的溶剂;
追加溶剂容器,独立于所述溶剂容器而设,在内部收容所述溶剂;
溶剂供给流路,流体连接至所述溶剂容器内;
输液泵,用于通过所述溶剂供给流路从所述溶剂容器抽取所述溶剂并予以输送;
流路结构体,具有连接流路及抽吸流路,所述连接流路具有一端以及另一端,所述一端从上方插入至所述溶剂容器内,所述另一端从上方插入至所述追加溶剂容器内,所述抽吸流路在所述连接流路的所述一端与所述另一端之间的位置流体连接于所述连接流路;以及
流路开闭机构,用于进行所述流路结构体的所述抽吸流路的开放与闭锁,
所述流路结构体构成为,当所述连接流路内被所述溶剂充满时,利用所述流路开闭机构来闭锁所述抽吸流路,由此来维持所述连接流路内被所述溶剂充满的状态,且
构成为,当所述流路结构体的所述连接流路的所述一端以及所述另一端均浸渍于所述溶剂中,且所述连接流路内处于被所述溶剂充满的状态时,起因于所述溶剂容器内的所述溶剂的液面高度与所述追加溶剂容器内的所述溶剂的液面高度的关系性而所述溶剂在所述连接流路内流动,由此,对应于所述溶剂容器内的所述溶剂的减少,从所述追加溶剂容器向所述溶剂容器中供给所述溶剂。
2.根据权利要求1所述的流动相输液系统,其中所述连接流路的所述一端配置在与所述另一端相同的高度或者比所述另一端低的位置。
3.根据权利要求2所述的流动相输液系统,其中所述追加溶剂容器配置在与所述溶剂容器相同的高度或者比所述溶剂容器高的位置,所述连接流路的所述另一端到达所述追加溶剂容器内的底面。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的流动相输液系统,其中所述流路开闭机构构成为,选择性地切换为第一状态以及第二状态,所述第一状态是一边将所述溶剂供给流路流体连接至所述输液泵,一边闭锁所述抽吸流路的状态,所述第二状态是一边阻断所述溶剂供给流路与所述输液泵之间的流体连接一边将所述抽吸流路流体连接至所述输液泵的状态,且
构成为,在所述连接流路的所述一端以及所述另一端均浸渍于所述溶剂中的状态下将所述流路开闭机构设为所述第二状态而使所述输液泵运行,由此所述连接流路内成为被所述溶剂充满的状态。
5.根据权利要求4所述的流动相输液系统,其中,包括:控制部,控制所述流路开闭机构以及所述输液泵的动作,
所述控制部构成为,在开始所述输液泵对所述溶剂容器内的所述溶剂的输液之前,将所述流路开闭机构设为所述第二状态而使所述输液泵运行,由此将所述连接流路内设为被所述溶剂充满的状态,随后,将所述流路闭锁机构切换为所述第一状态而开始所述溶剂容器内的所述溶剂的输液。
6.根据权利要求1至3中任一项所述的流动相输液系统,其中所述流路结构体是朝三方向延伸的管在一处部位连结的三通管。
7.一种流动相输液方法,从在内部收容溶剂的溶剂容器通过输液泵来抽取所述溶剂并予以输送,其特征在于,所述流动相输液方法包括:
容器准备步骤,准备追加溶剂容器,所述追加溶剂容器独立于所述溶剂容器而收容所述溶剂;
流路结构体准备步骤,准备流路结构体,所述流路结构体具有连接流路以及抽吸流路,所述连接流路具有一端以及另一端,所述抽吸流路在所述连接流路的所述一端与所述另一端之间的位置流体连接于所述连接流路;
流路结构体配置步骤,将所述流路结构体以所述连接流路的所述一端从上方插入至所述溶剂容器内,且所述连接流路的所述另一端从上方插入至所述追加溶剂容器内的状态予以配置;
溶剂填充步骤,通过所述抽吸流路使流体抽吸力同时作用于所述连接流路的所述一端与所述另一端这两者,以从所述连接流路的所述一端与所述另一端同时抽吸所述溶剂,由此将所述连接流路内设为被所述溶剂充满的状态;
填充状态固定步骤,在所述溶剂填充步骤之后闭锁所述抽吸流路,由此将所述连接流路内固定为被所述溶剂充满的状态;以及
流动相输液步骤,在所述填充状态固定步骤之后,通过所述输液泵,将所述溶剂容器内的溶剂作为流动相来予以输送,
在所述流动相输液步骤的执行过程中,对应于所述溶剂容器内的所述溶剂的减少,通过所述流路结构体的所述连接流路而从所述追加溶剂容器向所述溶剂容器中供给所述溶剂。
8.根据权利要求7所述的流动相输液方法,其中将所述连接流路的所述一端配置在与所述另一端相同的高度或者比所述另一端低的位置。
9.根据权利要求8所述的流动相输液方法,其中将所述追加溶剂容器配置在与所述溶剂容器相同的高度或者比所述溶剂容器高的位置,使所述连接流路的所述另一端到达所述追加溶剂容器内的底面。
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