JP2011513707A - 流動−遅延溶離剤リサイクルを伴うイオンクロマトグラフィーシステム - Google Patents
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Abstract
【選択図】図1
Description
6H2O → 4H3O + O2 + 4e-
OH- + H3O+ → 2H2O
H2O + 2e- → 2H+ + 1/2 O2↑
2H2O + 2e- → 2OH- + H2↑
H2(g) → 2H・(g)
本実施例は、この用途のための白金-被覆樹脂の調製方法を説明する。カチオン交換樹脂(ローム&ハース社、ダウケミカル社等の様々な樹脂製造元から市販品として入手できる)を該支持体として使用した。100gの該樹脂を、1M濃度の水酸化ナトリウム溶液を用いて、ナトリウム型に転化した。次いで、該樹脂を、脱イオン(DI)水で洗浄し、濾別した。この樹脂を、2L容量のボトルに加え、濃度4000mg/Lにて、約630mLの適当な触媒溶液(例えば、テトラアンミン白金(II)クロリド溶液)を添加した。該ボトルに栓をし、該樹脂と該触媒溶液とを密に混合すべく、2時間に渡り転動させた。該樹脂を洗浄しかつ濾別した。この時点において、白金の層を、静電的手段によって該樹脂に接着させた。次いで、5%の硼化水素溶液を作成し、該樹脂を、該溶液を含む容器に入れ、注意深く混合した。該ボトルは、外部環境に対して開放状態とし(該容器内の発泡のため)、また65℃にて4時間に渡りオーブンに入れた。4時間後、該樹脂を濾別し、DI水で洗浄して、全ての反応体を取出した。該樹脂は黒色の外観を呈し、触媒操作のために直ぐに使用できる。
径10μmの樹脂(ジビニルベンゼンで55%架橋されたエチルビニルベンゼン)を、本実験の支持体として使用した。この樹脂を、a) 4000mg/Lのテトラアンミン白金(II)クロリド溶液、2) 4000mg/Lのジアンミンパラジウム(II)ニトリット溶液および3) 濃度各2000mg/Lの1)および2)の組合せで被覆した。該樹脂合成プロトコールは、実施例3において上に列挙した概要に従った。9×50mmなる寸法の、ジオネックス社(Dionex Corporation)から入手した、3種の標準的なクロマトグラフィーガードカラム(guard column)を、充填媒体として、DI水を用いる上記被覆樹脂で充填した。
図11は、このデバイスの過酸化物除去効率を示す図である。10mg/Lの過酸化物の標準物質を、この実験において使用し、また実施例4において論じたセットアップによりテストした。図11のトレースAは、白金-被覆イオン交換樹脂の性能を示し;トレースBは、パラジウム-被覆イオン交換樹脂の性能を示し;またトレースCは、組み合わせ(パラジウムおよび白金)-被覆した樹脂の性能を示す。ピーク1の強度から、該過酸化物の殆どが、トレースCのセットアップにより除去されたことは明らかである。これら3つのトレースの全てが、ピーク1の強度から明らかな如く、大幅な過酸化物の除去を示した。標準実験(図示せず)のピーク面積は、4.084であり、また上記3種の触媒カラムは、以下の表1に示すように、過酸化物に対して良好な除去効率を示した。ここで、該除去効率とは、触媒-担持樹脂を全く含まないコントロールに対する百分率(%)で表される。
図12は、上記3種のテストされたカラム同士の、気泡除去に関する比較を示す。ここで、気泡は、電圧シグナルの負のスパイクとして検出される。検出される気泡の数が多いほど、その触媒の機能は低い。トレースA、BおよびCは、実施例5において既に論じた上記3種の触媒-担持樹脂の性能を示す。優れた気泡の除去結果は、白金およびパラジウムの組合せで被覆された樹脂について観測される。
気泡は完全には除去されないので、我々は、この用途に関してもう一つの樹脂を検討した。該樹脂は、ジオネックス社(CA州、サニーバレー)から入手したポリスチレンジビニルベンゼンを主成分とする専売樹脂であり、これは2%架橋されており、また15.4μmなる径を有していた。この樹脂を、実施例3に記載したプロトコールに従って、上記3種の組合せで被覆した。過酸化物除去の結果を図13に示したが、これは再度単一金属-被覆樹脂よりも、組合せ-被覆樹脂(トレースC)の性能が優れていることを示している。これら結果を以下の表2にまとめた。
該触媒を用いたガスの除去を、実施例7のイオン交換支持体についてテストし(図14のトレースA、B及びC)、またトレースCに示すように、組合せ金属触媒につき、優れたガス除去性能が示された。
ジオネックス社から入手した、完全にスルホン化された、径50μmの樹脂(ジビニルベンゼンで16%架橋されたポリスチレン)を、本実験における支持体として使用した。あらゆる他の合成条件は、実施例3と同様であり、また該テストのセットアップは、実施例4と同様であった。図15を参照すると、過酸化物除去に関する結果は、パラジウム-被覆樹脂(B)が、白金-被覆樹脂(A)を越える性能を有し、また組み合わせ-被覆樹脂(C)が、これら両者を越える性能を有することを示した。S/N比に近いピークから明らかな如く、該組合せ触媒の使用により、完全な除去が可能であった。以下の表3は、これらの結果をまとめたものである。同様に、触媒を用いるガス除去効率をテストしたところ、白金-被覆樹脂(A)がパラジウム-被覆樹脂(B)を越える性能を有し、またこれら2種の金属を含む組合せ-被覆樹脂(C)の場合に、気泡が存在しないことおよび単一金属-被覆樹脂を越える性能を有することを示した。
Claims (50)
- (a) サンプルイオン種を、溶離剤源からの水性溶離剤流中に注入する工程;
(b) 該溶離剤流中の該サンプルイオン種をクロマトグラフィー分離媒体を通して流すことにより、該サンプルイオン種をクロマトグラフィーにより分離して、クロマトグラフィー流出液として流出させる工程;
(c) 該クロマトグラフィー流出液中の、該分離されたサンプルイオン種を検出するために、該クロマトグラフィー流出液を検出器を通して流動させて、検出器流出液流として流出させる工程;
(d) 触媒を用いるガス除去チャンバーを通して該検出器流出液流を流すことにより、該検出器流出液流中で、水素ガスと酸素ガスとを触媒的に結合し、または過酸化水素を触媒的に分解し、あるいはこれら両方を行って、水を生成し、かつ該ガス除去チャンバーから流出する溶離剤流出液流のガス含有率を減じる工程;および
(e) 該触媒を用いるガス除去チャンバーからの該触媒を用いるガス除去チャンバー流出液流を、該クロマトグラフィー分離カラムに再循環する工程であって、ここで、不安定な酸化性化合物の分解を容易にするために、該検出器と該触媒を用いるガス除去チャンバーとの間における、該検出器流出液流の流動に係る滞留時間は、少なくとも約1分間である、
を含むことを特徴とする、クロマトグラフィー法。 - 更に、前記検出器の下流側であり、かつ前記触媒を用いるガス除去チャンバーの上流側で、前記検出器流出液流を遅延導管を通して流す工程を含む、請求項1記載の方法。
- 前記少なくとも1分間という滞留時間が、前記触媒を用いるガス除去チャンバーに隣接する遅延チャンバー内で生じる、請求項1記載の方法。
- 更に、(f) 前記溶離剤流中で、前記水素ガスおよび酸素ガスを、電解により生成する工程を含む、請求項1記載の方法。
- 更に、前記触媒を用いるガス除去チャンバー流出液を、溶離剤精製カラムを通して流す工程を含む、請求項1記載の方法。
- 前記遅延導管が、遅延ハウジングを含み、かつ前記検出器流出液流が、曲がりくねった流路にて、該遅延ハウジングを通して流動する、請求項2記載の方法。
- 前記遅延導管が、流通式コイルを含む、請求項2記載の方法。
- 前記遅延導管が、遅延ハウジングおよび複数のチューブを含み、該各チューブが、前記ガス除去チャンバー流出液と平行な流体連絡状態にある、請求項2記載の方法。
- 前記遅延導管が、リサイクル導管の断面積の少なくとも3倍の、流体の流れを横断する断面積を有する遅延ハウジングを含む、請求項8記載の方法。
- (a) サンプルイオン種を、溶離剤源からの水性溶離剤流中に注入する工程;
(b) クロマトグラフィー分離媒体を通して流動する水性液体溶離剤流中のサンプルイオン種をクロマトグラフィー分離して、クロマトグラフィー流出液を生成する工程;
(c) 該工程(b)からのクロマトグラフィー流出液を、電解膜サプレッサ中のクロマトグラフィー流出液流動チャンネルを通して流すことにより、該クロマトグラフィー流出液を抑制して、サプレッサ流出液流として流出させる工程;
(d) 該サプレッサ流出液流を、流通式検出器を通して流動させて、検出器流出液流として流出させる工程;
(e) 第一のイオン交換膜の、該クロマトグラフィー流出液流動チャンネルと反対側において、該膜サプレッサ中の第一の検出器流出液流動チャンネルを通して、該工程(d)からの検出器流出液流を流す工程であって、ここで、該検出器流出液流は、リサイクル流として、該第一の検出器流出液流動チャンネルから流出する;
(f) 該リサイクル流を、触媒を用いるガス除去チャンバーを通して流動させて、水素ガスと酸素ガスとを触媒的に結合し、または過酸化水素を触媒的に分解し、あるいはこれら両方を行って、水を生成し、これにより該リサイクル流中のガス含有率を減じる工程;および
(g) 該触媒を用いるガス除去チャンバーからの該リサイクル流を、該クロマトグラフィー分離用媒体に流す工程であって、ここで、不安定な酸化性化合物の分解を容易にするために、該第一の検出器流出液流動チャンネルから、該触媒を用いるガス除去チャンバーに至る、該検出器流出液の流動時間は、少なくとも0.5分間である;
を含むことを特徴とする、クロマトグラフィー法。 - 更に、前記工程(e)と(f)との間で、前記第一の検出器流出液流動チャンネルからの前記リサイクル流を、帯電した発生器バリアによって溶離剤発生チャンバーから分離されている電解溶離剤発生器中の流通式イオン交換媒体を通して流動させ、該発生器イオン交換媒体を横切って電流を流して溶離剤を電解により発生させ、該サプレッサイオン交換媒体を電解的に再生し、かつ該発生した溶離剤を該クロマトグラフィー分離媒体に流す工程を含む、請求項10記載の方法。
- (a) サンプルイオン種を、溶離剤源からの水性溶離剤流中に注入する工程;
(b) クロマトグラフィー分離媒体を通して流動する水性液体溶離剤流中のサンプルイオン種をクロマトグラフィー分離して、クロマトグラフィー流出液を生成する工程;
(c) 該工程(b)からのクロマトグラフィー流出液を、電解膜サプレッサ中のクロマトグラフィー流出液流動チャンネルを通して流すことにより、該クロマトグラフィー流出液を抑制して、サプレッサ流出液流として流出させる工程;
(d) 該サプレッサ流出液流を、流通式検出器を通して流動させて、検出器流出液流として流出させる工程;
(e) 第一のイオン交換膜の、該クロマトグラフィー流出液流動チャンネルと反対側において、該膜サプレッサ中の第一の検出器流出液流動チャンネルを通して、次いで、該膜サプレッサ中の第二のイオン交換膜の、該クロマトグラフィー流出液流動チャンネルと反対側において、第二の検出器流出液流動チャンネルを通して、工程(d)からの検出器流出液流を流す工程であって、ここで、該検出器流出液は、リサイクル流として、該第二の検出器流出液流動チャンネルから流出する;
(f) 該リサイクル流を、触媒を用いるガス除去チャンバーを通して流動させて、水素ガスと酸素ガスとを触媒的に結合し、または触媒的に過酸化水素を分解し、あるいはこれら両方を行って、水を生成し、これにより該リサイクル流中のガス含有率を減じる工程;および
(g) 該触媒を用いるガス除去チャンバーからの該リサイクル流を、該クロマトグラフィー分離用媒体に流動させる工程;
を含むことを特徴とする、クロマトグラフィー法。 - (a) サンプルイオン種を水性溶離剤流中に注入する工程;
(b) 該溶離剤流中の該サンプルイオン種を、クロマトグラフィー分離媒体を通して流動させることによって、該イオン種をクロマトグラフィーにより分離する工程;
(c) 該クロマトグラフィー媒体からの該溶離剤流流出液中の該分離されたサンプルイオン種を検出する工程;
(d) 触媒を用いるガス除去チャンバー内の該溶離剤流中で、水素ガスと酸素ガスとを触媒的に結合し、または触媒的に過酸化水素を分解し、あるいはこれら両方を行って、水を生成し、かつ該触媒を用いるガス除去チャンバーから流れてくる流出液流中で、溶離剤流のガス含有率を減じる工程;および
(e) 該触媒を用いるガス除去チャンバー流出液流中の気泡を検出する工程;
を含むことを特徴とする、クロマトグラフィー法。 - (a) サンプルイオン種を水性溶離剤流中に注入する工程;
(b) 該溶離剤流中の該サンプルイオン種を、クロマトグラフィー分離媒体を通して流動させることによって、該イオン種をクロマトグラフィーにより分離する工程;
(c) 該クロマトグラフィー媒体からの該溶離剤流流出液中の該分離されたサンプルイオン種を検出する工程;
(d) 触媒を用いるガス除去チャンバー内の該溶離剤流中で、水素ガスと酸素ガスとを触媒的に結合し、または触媒的に過酸化水素を分解し、あるいはこれら両方を行って、水を生成し、かつ溶離剤流のガス含有率を減じる工程であって、ここで、流出液が該触媒を用いるガス除去チャンバーから流出する;および
(e) 該工程(c)と(d)との間で、該ガス除去流出液にエネルギーを適用して、該流出液中の不安定な酸化性化合物の少なくとも一部を分解する工程;
を含むことを特徴とする、クロマトグラフィー法。 - 前記エネルギーが、熱を含む、請求項14記載の方法。
- 前記エネルギーが、UV光を含む、請求項14記載の方法。
- (a) カラムの内腔を画成する、クロマトグラフィーカラム;
(b) 該カラム内腔中に配置された、流通式クロマトグラフィー分離媒体であって、液体流通通路を画成する該分離媒体;
(d) 検出器;
(d) 該検出器と該クロマトグラフィー分離媒体との間に流体連絡を提供する、水性液体溶離剤流のための導管;
(e) 該導管と流体連絡状態にあり、また該溶離剤流中で、水素ガスと酸素ガスとを結合し、または触媒的に過酸化水素を分解し、あるいはこれら両方を行って、水を生成し、かつ該溶離剤流中のガス含有率を減じるための触媒を含む、触媒を用いるガス除去チャンバー;および
(f) 該検出器と該触媒を用いるガス除去チャンバーとの間に設けられた遅延導管であって、該分離媒体流通通路の全体積の、少なくとも0.5倍の全流通体積を有する該遅延導管;
を含むことを特徴とする、クロマトグラフィー装置。 - 更に、(g) 帯電した発生器バリアにより溶離剤発生器チャンバーから分離されている、流通式サプレッサイオン交換媒体を含む、電解溶離剤発生器を含み、該サプレッサイオン交換媒体が、前記遅延導管と流体連絡状態にあり、かつ該溶離剤発生器チャンバーが、クロマトグラフィーカラムと流体連絡状態にある、請求項17記載の装置。
- 前記触媒を用いるガス除去チャンバーが、前記遅延導管を含む、請求項17記載の装置。
- 更に、(f) 前記検出器からの流出液を、前記クロマトグラフィー分離媒体に導くためのリサイクルラインを含む、請求項17記載の装置。
- 前記遅延導管が、遅延ハウジングを含み、かつ前記触媒を用いるガス除去チャンバー流出液が、曲がりくねった流路で、該ハウジングを通って流れる、請求項17記載の装置。
- 前記遅延導管が、流通式コイルを含む、請求項17記載の装置。
- 前記遅延導管が、遅延ハウジングおよび複数のチューブを含み、該各チューブが、前記検出器と平行な流体連絡状態にある、請求項17記載の装置。
- 前記遅延導管が、前記リサイクル導管の断面積の少なくとも3倍の、流体の流れを横断する断面積を有する遅延ハウジングを含む、請求項17記載の装置。
- (a) クロマトグラフィー分離媒体;
(b) 検出器;
(c) クロマトグラフィー流出液流動チャンネル、第一および第二の検出器流出液流動チャンネル、並びに該第一および第二検出器流出液流動チャンネルから該クロマトグラフィー流出液流動チャンネルを夫々分離する第一および第二のイオン交換膜を含む、膜サプレッサ;
(d) 該分離媒体と該クロマトグラフィー流出液流動チャンネルとの間に、流体連絡を提供する、第一の導管;
(e) 該膜サプレッサクロマトグラフィー流出液流動チャンネルと該検出器との間に、流体連絡を提供する、第二の導管;
(f) 該検出器と該第一の検出器流出液流動チャンネルとの間に、流体連絡を提供する、第三の導管;
(g) 該第一および第二の検出器流出液流動チャンネル間に、流体連絡を提供する、第四の導管;
(h) 該第二の検出器流出液流動チャンネルと該分離媒体との間に、流体連絡を提供する、第五の導管;および
(i) 少なくとも一つの該第一、第二または第三の導管と流体連絡状態にあり、かつ該導管の少なくとも一つにおいて水素ガスと酸素ガスとを結合するための触媒を含む、触媒を用いたガス除去デバイス;
を含むことを特徴とする、クロマトグラフィー装置。 - (a) クロマトグラフィー分離媒体;
(b) 検出器;
(c) 該検出器と該クロマトグラフィー分離媒体との間に、流体連絡を提供する、水性液体溶離剤流のための導管;
(d) 該導管と流体連絡状態にあり、かつ該溶離剤流中で、水素ガスと酸素ガスとを結合し、または触媒的に過酸化水素を分解し、あるいはこれら両方を実施して、水を生成し、かつ該溶離剤流中のガス含有率を減じるための触媒を含む、触媒を用いるガス除去チャンバー;および
(e) 該触媒を用いるガス除去チャンバーの下流側にあって、かつ該触媒を用いるガス除去チャンバーと流体連絡状態にある、気泡検出器;
を含むことを特徴とする、クロマトグラフィー装置。 - (a) クロマトグラフィー分離媒体;
(b) 検出器;
(c) 該検出器と該クロマトグラフィー分離媒体との間に、流体連絡を提供する、水性液体溶離剤流のための導管;
(d) 該導管と流体連絡状態にあり、かつ該溶離剤流中で、水素ガスと酸素ガスとを結合し、または触媒的に過酸化水素を分解し、あるいはこれら両方を実施して、水を生成し、かつ該溶離剤流中のガス含有率を減じるための触媒を含む、触媒を用いるガス除去チャンバー;および
(e) 該検出器と該触媒を用いるガス除去チャンバーとの間に設けられ、かつ該検出器及び該触媒を用いるガス除去チャンバーと流体連絡状態にある、エネルギー発生器;
を含むことを特徴とする、クロマトグラフィー装置。 - 前記エネルギー発生器が、UV光を発生する、請求項27記載の装置。
- 前記エネルギー発生器が、熱を発生する、請求項27記載の装置。
- 液体流通ハウジング、該ハウジング中に設けられた、水素ガスと酸素ガスとを触媒的に結合し、または触媒的に過酸化水素を分解し、あるいはこれら両方を実施するための白金族金属触媒、および該ハウジング中に設けられた流通式イオン交換媒体を含むことを特徴とする、触媒を用いるガスおよびイオン種除去デバイス。
- 前記白金族金属が、白金、パラジウム、またはこれらの混合物からなる群から選択される、請求項30記載のデバイス。
- 前記白金族金属がパラジウムである、請求項30記載のデバイス。
- 前記触媒が、白金とパラジウムとの混合物を含む、請求項30記載の装置。
- 前記イオン交換媒体が、イオン交換充填物の床を含む、請求項30記載の装置。
- 前記イオン交換媒体が、イオン交換モノリスを含む、請求項30記載の装置。
- 前記白金族金属が、被膜として、前記イオン交換媒体の表面に不可逆的に結合している、請求項30記載の装置。
- 前記被膜が、前記イオン交換媒体に静電的に結合している、請求項36記載の装置。
- 前記被覆イオン交換媒体が、流動している液体流中のイオンとイオン交換するための過剰なイオン交換容量を有する、請求項36記載の装置。
- クロマトグラフィー分離媒体、該クロマトグラフィー分離媒体の下流側にあり、かつ該クロマトグラフィー分離媒体と流体連絡状態にある検出器、該検出器と該クロマトグラフィー媒体との間の流体用導管を含むクロマトグラフィーシステムと組み合わされ、該導管と流体連絡状態にあることを特徴とする、請求項30記載のデバイス。
- 流動する液体サンプル流中で、水素ガスと酸素ガスとを触媒的に結合し、または過酸化水素を触媒的に分解し、あるいはこれら両方を実施し、かつ検体イオン、対イオン、またはこれら両者を除去する方法であって、イオンを含有する液体サンプル流中で、水素ガスと酸素ガスとを結合し、あるいは過酸化水素を触媒的に分解する工程であって、該結合および分解は、該液体サンプル流を、該結合または分解を触媒することのできる白金族金属触媒を含む流通式の触媒を用いるデバイスを通して流すことにより行われる工程、および該デバイス中に設けられた流通式イオン交換媒体と接触させることによって、該流通式デバイス中の該液体サンプル流から該イオンを除去する工程を含むことを特徴とする、前記方法。
- 前記白金族金属が、白金、パラジウム、またはこれらの混合物からなる群から選択される、請求項40記載の方法。
- 前記触媒が、白金とパラジウムとの混合物を含む、請求項40記載の方法。
- 前記イオン交換媒体が、イオン交換充填物の床を含む、請求項40記載の方法。
- 前記イオン交換媒体が、イオン交換モノリスを含む、請求項40記載の方法。
- 前記白金族金属が、被膜として、前記イオン交換媒体の表面に不可逆的に結合している、請求項40記載の方法。
- 前記被膜が、前記イオン交換媒体に静電的に結合している、請求項45記載の方法。
- 前記被覆イオン交換媒体が、流動している液体流中のイオンとイオン交換するための過剰なイオン交換容量を有する、請求項40記載の方法。
- クロマトグラフィー法における一段階として行われる請求項40記載の方法であって、該方法が、サンプルイオン種を水性溶離剤流に注入する工程と、該溶離剤流中の該サンプルイオン種を、クロマトグラフィー分離媒体を通して流すことにより、該サンプルイオン種をクロマトグラフィーにより分離する工程と、および該分離されたサンプルイオン種を検出する工程とを含み、前記触媒を用いるデバイスによる触媒作用が、該溶離剤流との流体連絡状態において発揮されることを特徴とする、前記方法。
- (a) 水性流中にサンプルイオン種を注入する工程;
(b) 該水性流中のサンプルイオン種を、クロマトグラフィー分離媒体を通して流し、一方該分離媒体を横切る電場を印加することによって、該サンプルイオン種をクロマトグラフィーにより分離して、クロマトグラフィー流出液として流出させる工程;
(c) 該クロマトグラフィー流出液を、検出器を通して流して、該クロマトグラフィー流出液中の該分離されたサンプルイオン種を検出し、検出器流出液流として流出させる工程;
(d) 該検出器流出液を、触媒を用いたガス除去チャンバーを通して流すことにより、該流出液流中で、水素ガスと酸素ガスとを触媒的に結合させ、または過酸化水素を触媒的に分解し、あるいはこれら両方を行って、水を生成し、かつ該ガス除去チャンバーから流出する溶離剤流出液流のガス含有率を減じる工程;および
(e) 該触媒を用いるガス除去チャンバーからのガス除去チャンバー流出液流を、該クロマトグラフィー分離カラムに再循環する工程;
を含むことを特徴とする、クロマトグラフィー法。 - (a) クロマトグラフィーカラムであって、該カラム内腔中に配置されたクロマトグラフィー分離媒体を含むクロマトグラフィーカラム;
(b) 該分離媒体と電気的に連絡状態にあり、かつ該分離媒体を通して電流を通すように配置され、互いに間隔をおいて設けられている電極;
(c) 検出器;
(d) 該検出器と該クロマトグラフィー分離媒体との間に流体連絡状態を提供する、水性液体流のための導管;および
(e) 該導管と流体連絡状態にあり、かつ該溶離剤流中で、水素ガスと酸素ガスとを触媒的に結合し、または過酸化水素を触媒的に分解し、あるいはこれら両方を実施して、水を生成し、かつ該溶離剤流中のガス含有率を減じるための触媒を含む、触媒を用いるガス除去チャンバー;
を含むことを特徴とする、クロマトグラフィー装置。
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