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JP6231088B2 - クロマトグラフィーカラム用のアダプタ - Google Patents

クロマトグラフィーカラム用のアダプタ Download PDF

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Description

本発明は、請求項1の前文に係るクロマトグラフィーカラム用のアダプタに関する。
クロマトグラフィーカラム用のアダプタは、クロマトグラフィーカラム内の充填材料のベッドを押し固めるための分配プレート及びフィルタと共に使用される。分配プレートはカラム内の流体を分配し、また、フィルタは、粒子が充填材料のベッドから分配プレート内の穴又は開口に入り込むことを防止し、それにより、フィルタは、粒子がカラムから逃げるのを防止する。クロマトグラフィーカラム、特に工業規模のクロマトグラフィーにおけるカラムのメンテナンスを行うことは、ベッド支持体、分配プレート、及び摺動リングを洗浄して交換するために必要である。カラムを解体するためのホイストやクレーンなどの重い昇降機材は、メンテナンスを行うときの安全性及び時間効率に影響を及ぼす。本発明は、そのようなカラムのメンテナンスを行うための効率的でより安全な方法に関する。
クロマトグラフィー技術は、化学的物質及び生物学的物質を分離するために異なる形態で幅広く使用され、また、化合物の調製、精製、及び分析において多くの用途がある。製薬産業及び生物産業では、液体クロマトグラフィーが、タンパク質、ペプチド、及び核酸の調製、精製、及び分析にとって特に重要である。
典型的な液体クロマトグラフィー装置は直立のハウジングを有しており、このハウジング内で、通常は本質的に粒状であって多孔質媒体から成る充填材料のベッドが透過性の保持層に支えられる。液体移動相が、例えば長尺な延在部を有するアダプタロッドの端部にある入口を通じてカラム内に入る。その後、液体移動相は分配プレートに入り、分配プレートは、該分配プレートと共にアダプタに配置される多孔質の有孔フィルタ、メッシュ、フリット、又は、ネットを通じて液体移動相を分配する。その後、液体移動相は、充填材料のベッドを貫いて移動し、最終的には、出口を介して、一般的には第2のフィルタ、メッシュ、フリット、又は、ネットと第2の分配プレートとを通じて除去される。
液体クロマトグラフィーで使用されるカラムは、多孔質クロマトグラフィー媒体を囲繞する管状の本体を備え、媒体を通ってキャリア液体又は移動相が流れる。この場合、移動相と多孔質媒体の固相との間で物質又は検体の分離が行われる。一般に、多孔質媒体は、通常は管状ハウジングにあるいはカラムの一端に位置付けられる孔又はノズルからカラム内へと送出される、注入される、あるいは、吸い込まれるスラリーとして知られる離散粒子の懸濁液を押し固めることによって一般に形成される充填ベッドとして、カラム内に内包される。安定した一様なベッドの形成は、多くの場合、最終的な分離プロセスにとって欠かせない。
物質の分離における他の重大な特徴は、特にクロマトグラフィーカラムの断面が増大する際には、流体分配システムである。クロマトグラフ分離の効率は、充填ベッドの流体の入口及び出口にある液体分配・収集システムに依存する。理想的には、キャリア液体は、充填材の上端の表面全体にわたって均一に導入されて、充填材断面全体にわたって同じ速さで充填材を通って流れるとともに、充填ベッドの底面により規定される平面で均一に除去される。
液体クロマトグラフィーで用いる従来の分配システムは、ネットに取り付けられる分配プレートを備える。分配プレートは、該プレート上にわたって流体をほぼ均一に分配するパターンを成して配置されるチャネルを備える。分配プレートには、流体をチャネルから均一に充填ベッドへと導く穴又は開口が穿孔される。
充填ベッドの断面積全体にわたって同時にサンプル体積を適用することは、クロマトグラフィープロセスの結果にとって重大である。サンプル体積の不均一な分配は、システム全体にわたって流体と共に輸送されるトレーサー物質の対流滞留時間分布(convective residence time distribution)を拡張することによってクロマトグラフィーシステム内での分散の増大をもたらす。液体分配システムによって発生される分散は、拡散効果及び混合効果を用いてクロマトグラフィーの充填ベッド自体によって導入される分散量に関して制御されなければならない。ベッドの上端により規定される平面内で流体を同時に導入することなしに、均一な滞留時間分布をもたらす、充填ベッド及びカラムのそれぞれを通じたサンプルの均一且つ明確な移動である、いわゆるプラグ流れ挙動(plug−flow behavior)を達成することは事実上不可能である。
クロマトグラフィープロセス中に、充填ベッドが損傷される場合があり、また、カラム内に微粉が生じる場合がある。幾つかのクロマトグラフィーサイクルの後、微粉がカラム内の1又は複数のネットを詰まらせる場合があり、それにより、背圧が高くなって、プロセス効率が低下する場合がある。そのため、ネットは、多くのサイルの後に交換されなければならない。
既知のクロマトグラフィーカラムによれば、ネットが分配プレート上に溶接されあるいは熱収縮され、引き続いて、分配プレートが締結要素によってアダプタに取り外し可能に接続される。詰まったネットを分配プレートから取り外すためには時間及びコストがかかる作業が必要である。特に、クロマトグラフィーカラムのサイズが大きいときには、フライス盤又は旋盤によって分配プレートからネットを取り外すのが面倒である。交換されたネットは、アダプタに再装着する前に、分配プレートに溶接されあるいは熱収縮されなければならない。ネットの交換中にあっては、クロマトグラフィーカラムをかなりの期間にわたって使用できない。これは、医薬品産業及び生物学的産業において生産量の低下をもたらし得る。
また、アダプタの上側のカラム内に保持される圧縮流体は、アダプタ上のフィルタを交換する前にカラムから排出されなければならない。カラムからの圧縮流体の排出は、時間がかかるとともに、特別な器具を必要とする。
国際公開第2010/132011号パンフレットは、アダプタ、フィルタ、及び分配プレートを備えるクロマトグラフィーカラムを開示する。そのような従来技術の存在にもかかわらず、作業者がより安全且つより容易に使用できるカラムを提供することによってクロマトグラフィーカラムのために利用できるメンテナンス方法を改善する必要性がある。また、クロマトグラフィーカラムのメンテナンスを行う際のコスト及び時間を減らす必要性もある。また、複雑さを減らすとともに、クロマトグラフィーカラムのメンテナンスを行う際に必要な床面積を減らす必要性もある。また、交換が容易で、素早く、安全な、改善された更に効率の良いフィルタの必要性もある。フィルタは化学プロセスで使用される流体と接触するため、フィルタの洗浄が容易であることも重要である。
国際公開第2012074464号パンフレット
本発明によって解決されるべき目的の課題は、クロマトグラフィーカラムのメンテナンスを行うことを容易にし、素早くし、安全にするクロマトグラフィーカラム用のアダプタを得ることである。
本発明によって解決されるべき目的の課題は、クロマトグラフィーカラムのメンテナンスを行う際のコストを低減することである。
これらの目的は、請求項1に係るクロマトグラフィーカラム用のアダプタによって達成される。
アダプタの底板の端面にフィルタを取り外し可能に接続するためのフィルタ接続構成をアダプタが備えると、クロマトグラフィーカラムのメンテナンスを行うのが容易であり、素早く、安全である。アダプタ上のフィルタを交換する前にアダプタの上側のカラム内に保持される圧縮流体を排出する必要はない。結果として、クロマトグラフィーカラムのメンテナンスを行う際に、コストが低減される。
本発明の一実施形態によれば、フィルタ接続構成は、アダプタの外周面に配置される1以上のキャビティである。カラムのメンテナンスを行う際、アダプタアセンブリの一部は依然としてカラムの管状ハウジング内にあり、そのため、アセンブリアダプタよりも上側のカラム内に保持される圧縮流体はカラムから逃げることができない。この位置では、アダプタアセンブリの外周面に配置されるキャビティが管状ハウジングの外側に位置付けられ、それにより、カラムの外側からキャビティに接近できる。その後、フィルタをアダプタアセンブリから取り外すために、締結手段がキャビティを通じて解放される。結果として、クロマトグラフィーカラムのメンテナンスを行うのが容易であり、素早く、安全である。また、コストが低減される。
本発明の他の実施形態によれば、フィルタ接続構成は、底板の端面に配置されるフランジ手段であり、このフランジ手段はアダプタの軸方向に延び、また、フランジ手段には締結手段が設けられる。カラムのメンテナンスを行う際、アダプタアセンブリの一部は依然としてカラムの管状ハウジング内にあり、そのため、アセンブリアダプタよりも上側のカラム内に保持される圧縮流体はカラムから逃げることができない。この位置では、フランジ手段及びフィルタの固定手段に配置されるバヨネットカップリングによりあるいは螺旋ネジによりカラムの外側からフィルタにアクセスして該フィルタを交換することができる。結果として、クロマトグラフィーカラムのメンテナンスを行うのが容易であり、素早く、安全である。また、コストが低減される。
本発明の更なる他の実施形態によれば、アダプタに配置されるフィルタは、有孔ネット要素と、該ネット要素に取り付けられる固定手段とを備えて、流体及び粒子がネット要素と固定手段との間を通過することを防止されるようになっており、固定手段には、フィルタをアダプタに取り外し可能に固定するための1以上の締結要素が設けられる。例えばレンチを使用してネジ込みボルト又はナットを緩めることによる締結要素の取り外しは、フィルタの交換を容易にし、素早くし、安全にする。
したがって、本発明は、以下に記載される説明において例示される構成、要素の組み合わせ、部品の配置の特徴を備え、また、本発明の範囲は特許請求項に示される。
本発明の更なる態様、利点、及び特徴は、図面に関連する本発明の典型的な実施形態の以下の詳細な説明から得ることができる。
クロマトグラフィーカラムの斜視図を示す。 図1のクロマトグラフィーカラムの概略断面図を示す。 本発明の第1の実施形態に係るクロマトグラフィーカラム用のアダプタアセンブリの斜視図を示す。 本発明の第1の実施形態に係るクロマトグラフィーカラム用のアダプタアセンブリの断面図を示す。 分配プレート及びフィルタを備える本発明の第1の実施形態に係るクロマトグラフィーカラム用のアダプタの断面図である。 分配プレート及びフィルタを備える本発明の第1の実施形態に係るクロマトグラフィーカラム用のアダプタの斜視図である。 本発明の第1の実施形態に係るアダプタの詳細断面図を示す。 本発明の第1の実施形態に係るアダプタを備えたクロマトグラフィーカラムの斜視図を示す。 本発明の第2の実施形態に係るアダプタの詳細断面図を示す。
図1はクロマトグラフィーカラム101の斜視図を示し、このクロマトグラフィーカラム101は、テンションボルト108を用いて流体密なシールを形成するべく互いに固定される、管状ハウジング102、第1のエンドユニット104、及び第2のエンドユニット106を備える。管状ハウジング102及びエンドユニット104、106は、一般に、ステンレス鋼又はポリプロピレンなどの高強度プラスチック材料から構成される。カラム101が生物活性物質の分離のために使用される好ましい実施形態において、材料は、米国薬局方(USP)<88>クラスVIにしたがってそれが人の免疫応答を導き出さないように生物学的に不活性である。アダプタロッド110が第1のエンドユニット104の開口112を貫通して管状ハウジング102内へと延びる。カラム101は脚116を備えるフレーム114上に配置され、それにより、カラム101を安定した位置で床の上に置くことができる。
図2は、図1のクロマトグラフィーカラム101の概略断面図を示す。管状ハウジング102及びエンドユニット104、106が流体空間118とベッド空間120とを形成し、これらの空間はいずれも、流体密であるとともに、高い動作圧に耐えることができる。広範囲のカラム容量、一般的には0.1〜2000リットルの範囲のカラム容量が想定し得る。
ベッド空間120は、管状ハウジング102と、第2のエンドユニット106と、アダプタロッド110に接続されるアダプタ122とによって画定される。ベッド空間120は、通常は本質的に微粒子であって多孔質媒体から成る充填材料のベッド124で満たされる。液体移動相がアダプタロッド110の端部の入口126を通じて入るようになっており、この液体移動相は、アダプタロッド110内の中心チャネル128を通って更にアダプタ122へと流れる。その後、液体移動相は、充填材料のベッド124を貫いて移動して、最終的に第2のエンドユニット106の出口130を介して除去される。一般に、充填ベッド124としてのカラム101内の多孔質媒体は、概して、管状ハウジング102に位置付けられる孔又はノズル132からカラム101内へと送出される、注入される、あるいは、吸い込まれるスラリーとして知られる離散粒子の懸濁液を押し固めることによって形成される。
充填微粒子媒体のベッド124は、アダプタ122と第2のエンドユニット106との間でベッド124を圧縮するためのアダプタ122の下方移動によって得られる。アダプタ122の圧縮力及び下方移動は、アダプタ122よりも上側の流体空間内の加圧流体によって達成される。流体、例えば水は、第1のエンドユニット104に位置付けられるバルブ134からカラム101内へと送出される。
図3は、本発明に係るクロマトグラフィーカラムフィルタ136を備えるアダプタ122の斜視図を示す。アダプタ122は、底板138を備える略円形形状を有し、底板138上にリング形状壁要素140が配置される。底板138及び壁要素140が一体に形成されてもよい。また、底板138と壁要素140とが2部品で形成されること、及び壁要素140が底板138に配置されることも想定し得る。底板138には端面141が設けられ、また、壁要素140は、底板138の端面141に対してほぼ反対の方向に向けられる上面143を有する。底板138及び壁要素140は、好ましくはアダプタロッド110の軸線に共通の軸線145を有する。リング形状壁要素140の外周面142には、クロマトグラフィーカラム101の管状ハウジング102の内面に摺接するように配置される摺動リング144が設けられる。リング形状壁要素140は、アダプタ122の軸方向に本質的な延在部を有する。リング形状壁要素140の軸方向延在部は、カラム101内でのアダプタ122の軸方向安定性に寄与し、それにより、底板138の表面は常に第2のエンドユニット106の表面と平行である。結果として、充填ベッド124の圧縮が均一となり、また、安定した一様なベッド124の形成は、多くの場合、クロマトグラフィーカラム101内での最終的な分離プロセスにとって欠かせない。アダプタ122には、アダプタ122の底板138の端面上にフィルタ136を取り外し可能に接続するためのフィルタ接続構成が設けられる。本発明の第1の実施形態によれば、フィルタ接続構成は、アダプタ122のリング形状壁要素140の外周面142に周方向に均等に配置される多くのキャビティ146である。これらのキャビティ146の機能については以下で更に説明する。
図4及び図5は、クロマトグラフィーカラムフィルタ136を備える本発明に係るアダプタ122の断面図を示す。図4では、分配プレート148及びクロマトグラフィーカラムフィルタ136がアダプタ122上に装着される。図5では、分配プレート148及びフィルタ136がアダプタ122から分離される。クロマトグラフィーカラムフィルタ136は多孔質の有孔ネット要素150を備えており、このネット要素150には所定サイズまでの流体及び粒子を通過させることができる。略円形のリング形状固定手段152がネット要素150に取り付けられる。固定手段152には、フィルタ136をクロマトグラフィーカラム101のアダプタ122に対して取り外し可能に固定するための1以上の締結要素154、254が設けられ、それにより、フィルタ136を容易に素早く安全に交換することができる。また、フィルタ136が締結要素154、254を用いてアダプタ122に取り外し可能に固定されると、フィルタ136の洗浄も容易である。
分配プレート148は、締結具156によってアダプタ122の底板138に取り外し可能に接続される。分配プレート148は、該プレート148上にわたって流体をほぼ均一に分配するパターンを成して配置されるチャネル158を備える。分配プレート148には、流体をチャネル158から均一に充填ベッド124へと導く穴又は開口160が穿孔される。フィルタ136は、粒子がベッド124から分配プレート148内の穴又は開口160に入り込むことを防止する。
好ましくは、固定手段152は溶接162によりネット要素150に取り付けられ、それにより、流体及び粒子は、ネット要素150と固定手段152との間を通過することが防止される。固定手段152をネット要素150に溶接することによって耐密なシール接続が達成される。固定手段152とネット要素150とが1つのユニットに溶接されると、ネット要素150の交換は、容易であり、素早く、及び安全である。
締結要素は、固定手段152の1以上のネジ孔154であってもよい。好ましくは、幾つかのネジ孔154がリング形状固定手段152に均等に配置される。それに対応してネジ込みボルト164がアダプタ122に配置される。ネジ込みボルト164は、固定手段152をアダプタ122に対して取り外し可能に固定し、また、ネジ込みボルト164の取り外しは、フィルタ136の交換を容易に、素早く、及び安全にする。それぞれのネジ込みボルト164は、アダプタ122のリング形状壁要素140の外周のキャビティ146内に配置される。それぞれのキャビティ146からは、孔166がアダプタ122の軸方向に延びる。孔166は、キャビティと底板138の端面との間に配置される。孔166は、軸線145と略平行な方向に延びる。キャビティ146及び孔166は、軸方向に向けられた孔166を貫通して延びるネジ込みボルト164を用いて固定手段152を接続できるようにする。各キャビティ146は、工具、例えばレンチによってネジ込みボルト164の頭部に達することができる十分大きい、深さ、及びアダプタ122の周方向の延在長さを有する。軸線145に対して略垂直な方向のキャビティ146の深さは、キャビティ内に挿入される締結要素164の寸法に対応するあるいは該寸法を上回る。アダプタ122の軸方向における1以上のキャビティ146の長さは、壁要素140の高さよりも小さい。
図6は、本発明に係るアダプタ122、分配プレート148、及びクロマトグラフィーカラムフィルタ136の斜視図である。固定手段152にはシール面151が設けられることが好ましく、このシール面151は、アダプタ122の対応する面と共に、流体及び粒子が固定手段152とアダプタ122との間を通過するのを防止する。シール面151は、ベッド124の上端の表面の全体にわたるキャリア液体の均一な分配に寄与する。
図7に開示されるように、締結要素は、固定手段152に配置される1以上のネジ込みピン254であってもよい。好ましくは、幾つかのネジ込みピン254がリング形状固定手段152に均等に配置される。それに対応してナット168がアダプタ122に配置され、それにより、ナット168の取り外しは、フィルタ136の交換を容易に、素早く、及び安全にする。
図7は、本発明に係るアダプタ122の詳細断面図を示す。フィルタをアダプタに接続するための締結要素154、254が開示される。図7の左側には、ネジ孔154の形状の締結要素が開示される。ネジ孔154は固定手段152に配置され、また、ネジ込みボルト164が固定手段152をアダプタ122に固定する。図7の右側には、ネジ込みピン254の形状の締結要素が開示される。ネジ込みピン254は固定手段152に配置され、また、ナット168が固定手段152をアダプタ122に固定する。アダプタ122のリング形状壁要素140に配置されるキャビティ146が明確に開示される。前述したように、キャビティ146は、リング形状壁要素140の外周面に周方向で配置されるとともに、ネジ込みボルト164又はナット168をアダプタ122の軸方向に向けられた孔166に通して配置できるようにする。クロマトグラフィーカラム101内に装着されると、キャビティ146は、図2に開示される摺動リング144のうちの1つによってほぼ覆われる。
図8はクロマトグラフィーカラム101の斜視図を示しており、このクロマトグラフィーカラムでは、第2のエンドユニット106が取り外されるとともに、アダプタアセンブリ122の一部が依然としてカラム101の管状ハウジング102内にある位置までアダプタ122が下げられてしまっており、それにより、アダプタアセンブリ122よりも上側のカラム101内に保持される圧縮流体はカラム101から逃げることができない。好ましくは、この下側位置において、アダプタアセンブリ122の第1の摺動リング144は、アダプタアセンブリ122と管状ハウジング102との間に耐密シールを与えるべく管状ハウジング102の内面に当接するように位置付けられる。第1の下側アダプタ位置では、アダプタアセンブリ122の外周面に配置されるキャビティ146が管状ハウジング102の外側に位置付けられ、それにより、キャビティ146を覆う第2の摺動リング144を取り外した後にカラム101の外側からキャビティ146に接近できる。好ましくは、キャビティ146は、アダプタ122の軸方向で壁要素140の上面143に対してよりも端面141の方に近接して配置される。したがって、締結要素164、168は、フィルタ136をアダプタアセンブリ122から取り外すためにキャビティ146を通じて解放される。支持トロリー170がアダプタ122の下側に配置されており、そのため、フィルタ136がアダプタ122から取り外されるときにフィルタ136をトロリー170上に載置できる。
図9は、本発明の第2の実施形態に係るアダプタ122の詳細断面図を示す。この実施形態において、フィルタ接続構成は、底板138の端面141上に配置されるフランジ手段171である。フランジ手段171は、アダプタ122の軸方向に延びるとともに、締結手段173、175を備える。締結手段は、フランジ手段171の外周面に配置される螺旋ネジ173であってもよい。図9の左側において、フランジ手段171及びフィルタの固定手段152にはいずれも螺旋ネジ173が設けられる。フィルタ136は、フィルタ136をアダプタ122に装着するあるいはアダプタ122から取り外すときにフランジ手段171に対して回転される。別の方法として、締結手段は、フランジ手段171の外周面に配置されるバヨネットカップリング175であってもよい。図9の右側において、フランジ手段171及びフィルタ136の固定手段152にはいずれも、バヨネットカップリングを得るための手段が設けられる。フランジ手段171にバヨネットピンが設けられてもよく、また、固定手段にバヨネット溝を設けることができ、あるいは、逆もまた同様である。フィルタ136は、フィルタ136をアダプタ122に装着するあるいはアダプタ122から取り外すときにフランジ手段171に対して回転されて軸方向に移動される。
前述した全ての実施形態において、プロセス流体と接触している部品及び表面は、(生物)医薬品グレード品質又は食品グレード品質における典型的な材料要件にしたがう材料から適切に選択される。
例えば、材料は、USPクラスVI及び/又は21CFR177に適切に準拠する。更に、材料は、適切には、動物質を含まない系統のものであり、EMEA/41O/01に準拠する。
前述した異なる実施形態の特徴及び構成要素は、本発明の範囲内で組み合わされてもよい。
101 クロマトグラフィーカラム
102 管状ハウジング
104 第1のエンドユニット
106 第2のエンドユニット
108 テンションボルト
110 アダプタロッド
112 開口
114 フレーム
116 脚
118 流体空間
120 ベッド空間
122 アダプタ
124 充填材料のベッド、充填ベッド、充填微粒子媒体のベッド
126 入口
128 中心チャネル
130 出口
132 ノズル
134 バルブ
136 クロマトグラフィーカラムフィルタ
138 底板
140 リング形状壁要素
141 端面
142 外周面
143 上面
144 摺動リング
145 共通の軸線
146 キャビティ(フィルタ接続構成)
148 分配プレート
150 有孔ネット要素
151 シール面
152 リング形状固定手段
154 ネジ孔(締結要素)
156 締結具
158 チャネル
160 穴又は開口
162 溶接
164 ネジ込みボルト(締結要素)
166 孔
168 ナット(締結要素)
170 支持トロリー
171 フランジ手段(フィルタ接続構成)
173 螺旋ネジ(締結手段)
175 バヨネットカップリング(締結手段)
254 ネジ込みピン(締結要素)

Claims (18)

  1. 端面(141)を備える略円形の底板(138)と、
    底板(138)の外周に配置されるリング形状壁要素(140)と、
    を備え、底板(138)及び壁要素(140)が共通の軸線(145)を有する、クロマトグラフィーカラム(101)用のアダプタ(122)において、
    アダプタ(122)には、該アダプタ(122)の底板(138)の端面(141)にフィルタ(136)を取り外し可能に接続するためのフィルタ接続構成(146、171)が設けられ、
    フィルタ接続構成(146、171)は、アダプタ(122)の外周面に配置される1以上のキャビティ(146)である、クロマトグラフィーカラム(101)用のアダプタ(122)。
  2. 1以上のキャビティ(146)と底板(138)の端面(141)との間に孔(166)が配置される、請求項記載のアダプタ(122)。
  3. 孔(166)が軸線(145)と略平行な方向に延びる、請求項記載のアダプタ(122)。
  4. 軸線(145)に対して略垂直な方向における1以上のキャビティ(146)の深さは、キャビティ(146)内へ挿入される締結要素(164、168)の寸法に対応するあるいは該寸法を上回る、請求項乃至請求項記載のアダプタ(122)。
  5. アダプタ(122)の軸方向における1以上のキャビティ(146)の長さは、壁要素(140)の高さよりも小さい、請求項乃至請求項のいずれか1項記載のアダプタ(122)。
  6. 1以上のキャビティ(146)は、アダプタ(122)の軸方向で、壁要素(140)の上面(143)に対してよりも底板(138)の端面(141)の方に近接して配置される、請求項乃至請求項のいずれか1項記載のアダプタ(122)。
  7. 多くのキャビティ(146)がアダプタ(122)の外周面上に周方向に配置される、請求項乃至請求項のいずれか1項記載のアダプタ(122)。
  8. 端面(141)を備える略円形の底板(138)と、
    底板(138)の外周に配置されるリング形状壁要素(140)と、
    を備え、底板(138)及び壁要素(140)が共通の軸線(145)を有する、クロマトグラフィーカラム(101)用のアダプタ(122)において、
    アダプタ(122)には、該アダプタ(122)の底板(138)の端面(141)にフィルタ(136)を取り外し可能に接続するためのフィルタ接続構成(146、171)が設けられ、
    フィルタ接続構成(146、171)は、底板(138)の端面(141)に配置されるフランジ手段(171)であり、該フランジ手段(171)がアダプタ(122)の軸方向に延び、フランジ手段(171)には締結手段(173、175)が設けられる、クロマトグラフィーカラム(101)用のアダプタ(122)。
  9. 締結手段(173、175)は、フランジ手段(171)の外周面に配置される螺旋ネジ(173)である、請求項記載のアダプタ(122)。
  10. 締結手段(173、175)は、フランジ手段(171)の外周面に配置されるバヨネットカップリング(175)である、請求項記載のアダプタ(122)。
  11. フィルタは、有孔ネット要素(150)と、該ネット要素(150)に取り付けられる固定手段(152)とを備えて、流体及び粒子がネット要素(150)と固定手段(152)との間を通過することを防止されるようになっており、固定手段(152)には、フィルタ(136)をアダプタ(122)に取り外し可能に固定するための1以上の締結要素(154、254)が設けられる、請求項1乃至請求項10のいずれか1項記載のアダプタ(122)。
  12. 締結要素(154、254)は、固定手段(152)における1以上のネジ孔(154)である、請求項1乃至請求項のいずれか1項に関連する請求項11記載のアダプタ(122)。
  13. ネジ込みボルト(164)が1以上のキャビティ(146)内に孔(166)に通して配置され、ネジ込みボルト(164)は、固定手段(152)のネジ孔(154)に接続されるように配置される、請求項12記載のアダプタ(122)。
  14. 締結要素(154、254)は、固定手段(152)に配置される1以上のネジ込みピン(254)である、請求項1乃至請求項のいずれか1項に関連する請求項11記載のアダプタ(122)。
  15. ネジ込みピン(254)は、孔(166)に通してキャビティ(146)内へと配置され、ネジ込みピン(254)は、キャビティ(146)内のナット(168)に接続されるように配置される、請求項14記載のアダプタ(122)。
  16. 締結要素(154、254)は、固定手段(152)の内周の螺旋ネジ(173)である、請求項に関連する請求項11記載のアダプタ(122)。
  17. 締結要素(154、254)が固定手段(152)のバヨネットカップリング(175)である、請求項に関連する請求項11記載のアダプタ(122)。
  18. 固定手段(152)にはシール面(151)が設けられ、このシール面(151)は、アダプタ(122)の対応する面と共に、流体及び粒子が固定手段(152)とアダプタ(122)との間を通過するのを防止する、請求項11項記載のアダプタ(122)。
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