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公开(公告)号:WO2022127051A1
公开(公告)日:2022-06-23
申请号:PCT/CN2021/099586
申请日:2021-06-11
Applicant: 无锡济煜山禾药业股份有限公司
Abstract: 一种HPLC-ELSD法测定醒脑静注射液中吐温80含量的方法,包括以下步骤:(1)制备对照品溶液:精密称取吐温80对照品适量,加水制成每1ml含2.5mg吐温80的溶液;(2)制备供试品溶液:精密量取本品5ml,置10ml量瓶中,加水稀释至刻度;(3)取对照品溶液注入高效液相色谱仪及蒸发光散射检测器,以浓度对数为横坐标,峰面积的对数为纵坐标,建立吐温80标准曲线;(4)取供试品溶液注入高效液相色谱仪及蒸发光散射检测器测定,获得吐温80的峰面积,从而根据标准曲线获得吐温80的含量。
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公开(公告)号:WO2022039896A1
公开(公告)日:2022-02-24
申请号:PCT/US2021/043475
申请日:2021-07-28
Applicant: BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
Inventor: OCHOA, Brian B. , RITZMANN, Nicklas Jeremias
Abstract: A system and method for determining an efficiency of gas extraction. A chamber allows inflow and outflow of the drilling fluid. An amount of gas extracted from a drilling fluid flowing through the chamber at a constant rate during a dynamic process is measured. A dissolution curve is obtained indicative of a gas remaining in the chamber after the dynamic process. An amount drawn from the chamber during a static process subsequent to the dynamic process is measured. An amount of gas from the drilling fluid during the static process is determined from a difference between the amount of gas drawn from the chamber during the static process and an amount of gas indicated by the dissolution curve. The gas extraction efficiency is determined from a ratio of the amount of gas extracted during the static process and the amount of gas extracted during the dynamic process.
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公开(公告)号:WO2022014664A1
公开(公告)日:2022-01-20
申请号:PCT/JP2021/026572
申请日:2021-07-15
Applicant: 株式会社島津製作所
Abstract: 紫外線を照射して有機炭素を酸化させる工程で、有機炭素の酸化効率の向上を一の目的とする。 カラムを用いて水系試料中の各物質を大きさに応じて分離し、各物質から無機炭素を除去した後に、気体の流量を制御して各物質が流れる流路内に当該気体を流入させてから、流路内の各物質に紫外線を照射する。
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公开(公告)号:WO2021126882A1
公开(公告)日:2021-06-24
申请号:PCT/US2020/065162
申请日:2020-12-15
Applicant: SEAGEN INC.
Inventor: LIU, Jing , BRICKMAN, Ethan Tyler , CODY, Luke David Munier
Abstract: The present invention provides an analytical method for separating and optionally quantifying two or more buffers or excipients in a sample in a single assay.
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公开(公告)号:WO2021108575A1
公开(公告)日:2021-06-03
申请号:PCT/US2020/062258
申请日:2020-11-25
Applicant: WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION
Inventor: RAYMOND, Timothy, M. , WALDEN, Christopher , ANDERSON, Sean
Abstract: Disclosed is a gradient proportioning valve for use in liquid chromatography that includes a plurality of inlet ports configured to receive a plurality of fluids, a manifold connected to each of the plurality of inlet ports configured to mix the plurality of fluids in a controlled manner to provide a fluid composition, the manifold including a plurality of conduits internal to the manifold, each of the plurality of conduits receiving fluid through a respective one of the plurality of inlet ports, each of the plurality of conduits operatively communicable to a respective actuation mechanism configured to open and close each of the plurality of conduits in a controlled manner, a common outlet port configured to receive the fluid composition, and an active fluidic dampening system configured to dampen unwanted fluidic pressure pulses in the manifold. Liquid chromatography systems and methods are further disclosed.
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公开(公告)号:WO2021108133A1
公开(公告)日:2021-06-03
申请号:PCT/US2020/059982
申请日:2020-11-11
Applicant: WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION
Inventor: HILL, Jason F. , CORMIER, Sylvain Gilles , GILAR, Martin
Abstract: Described herein are a selectable flow restriction device and a fluidic network for chromatographic sample dilution during injection. A selectable flow restriction device is used in combination with a splitter to define an adjustable splitter (42) for separating a high-pressure solvent flow into two separate solvent flows having the same solvent composition. The first solvent flow passes to a sample manager (24) where a sample is injected as a discrete fluidic plug at an injection valve into a flow comprising at least one solvent. The second solvent flow is merged at a combiner (40) downstream from the location of injection with the first solvent carrying the sample fluidic plug. The second solvent flow dilutes the sample plug during the mixture of the two solvent flows.
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公开(公告)号:WO2021086827A1
公开(公告)日:2021-05-06
申请号:PCT/US2020/057477
申请日:2020-10-27
Applicant: OAKLAND UNIVERSITY
Inventor: SEELEY, John V.
Abstract: A fluid modulator includes a fluid manifold, fluid valve, and pressure/flow controller. The manifold may include a primary tee, exhaust tee, secondary tee, loop conduit, and joining tube. The valve may include a common port, normally-open output port connected to the secondary tee, and normally-closed output port connected to the primary tee. The controller may be configured to provide auxiliary fluid to the common port. In embodiments, the primary tee, exhaust tee, and secondary tee are configured with the primary tee and secondary tee situated at ends of the fluid manifold and the exhaust tee disposed therebetween. In other embodiments, the exhaust tee, the primary tee, and the secondary tee are distributed in a linear fashion with the exhaust tee and secondary tee situated at ends of the fluid manifold and the primary tee disposed therebetween. An embodiment with a single, unitary 5-port fluid manifold is also disclosed.
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公开(公告)号:WO2020183774A1
公开(公告)日:2020-09-17
申请号:PCT/JP2019/040649
申请日:2019-10-16
Applicant: 株式会社島津製作所
IPC: G01N30/32
Abstract: 送液システム(2)は、プランジャを往復駆動することにより送液を行なう少なくとも1つのプランジャポンプ(12;14)によって液を連続的に送液するように構成された送液機構(3)と、前記送液機構(3)による送液圧力を検出するための圧力センサ(16)と、前記圧力センサ(16)により検出される送液圧力を前記送液機構(3)の1駆動周期内の変動が読み取れるような周期で取り込み、取り込んだ送液圧力を用いて前記送液機構(3)の送液不良を検出するように構成された送液不良検知部(22)と、を備えた液体クロマトグラフ用送液システム(2)であって、前記送液不良検知部(22)は、前記送液機構(3)の一定駆動周期内の前記送液圧力の変動幅を求め、前記変動幅が所定の基準値を超えている周期の連続数が所定の基準回数を超えたことを条件として脈動を検出する脈動検出ステップと、前記脈動検出ステップで前記脈動を検出したときに、前記送液機構(3)の送液不良を検知する送液不良検知ステップと、をその順に実行するように構成されている。
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公开(公告)号:WO2020183638A1
公开(公告)日:2020-09-17
申请号:PCT/JP2019/010217
申请日:2019-03-13
Applicant: 株式会社島津製作所
Abstract: 液体クロマトグラフ分析システム(1)は、少なくとも1台の送液ポンプ(14)が接続され、前記送液ポンプ(14)により送液される液が流れる分析流路(12)と、前記分析流路(12)中に試料を注入する試料注入部(4)と、前記分析流路(12)上に設けられ、前記分析流路(12)中に注入された試料を成分ごとに分離するための分離カラム(6)と、前記分析流路(12)上に設けられ、前記分離カラム(6)で分離された試料成分を検出するための検出器(8)と、前記分析流路(12)に接続されている前記送液ポンプ(14)の台数及びその接続構造をシステム構成として特定するシステム構成特定部(26)と、前記送液ポンプ(14)の送液不良を検知するための条件であって前記システム構成の種類ごとに予め設定された前記条件を保持する条件保持部(18)と、前記システム構成特定部(26)により特定されたシステム構成に対応した前記条件を前記条件保持部(18)に保持されている条件の中から決定するように構成された条件決定部(20)と、前記条件決定部(20)により決定された前記条件を用いて前記送液ポンプ(14)の送液不良を検知するように構成された送液不良検知部(22)と、を備えている。
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公开(公告)号:WO2020179001A1
公开(公告)日:2020-09-10
申请号:PCT/JP2019/008798
申请日:2019-03-06
Applicant: 株式会社島津製作所
Abstract: 液体クロマトグラフは、移動相を送液する送液ポンプ(2)と、試料を成分ごとに分離するための分離カラム(8)及び前記分離カラム(8)において分離した試料成分を検出するための検出器(10)を有する分析流路(12)と、前記送液ポンプ(2)による送液圧力を検出する圧力センサ(6)と、前記分析流路(12)に試料を注入するための試料注入部(14)と、前記送液ポンプ(2)と前記分析流路(12)との間を接続状態にするか非接続状態にするかを切り替えるための切替部(16)と、前記圧力センサ(6)により検出される前記送液圧力の変動幅を予め設定されたしきい値と比較し、前記送液圧力の変動幅が前記しきい値を超えたときに前記送液ポンプ(2)による送液不良を検出するように構成された送液不良検出部(22)と、前記送液ポンプ(2)、前記試料注入部(14)及び前記切替部(16)の動作を制御し、前記送液ポンプ(2)と前記分析流路(12)との間を接続状態にして前記分析流路(12)中に試料を注入して行なう分析を、予め設定された分析スケジュールにおいて予定されているすべての試料についてスケジュール分析として実行するように構成された分析動作実行部(20)と、試料の分析中に前記送液不良検出部(22)によって送液不良が検出されたときに、実行中の試料の分析を中止し、前記送液ポンプ(2)と前記分析流路(12)との間を非接続状態にして前記分析中よりも高い流量で前記送液ポンプ(2)によって移動相を送液するパージ動作を、予め設定されたパージ時間だけ実行するように構成されたパージ動作実行部(24)と、前記パージ動作が終了した後で、前記送液不良検出部(22)により送液不良が検出されるか否かの確認動作を実行するように構成された確認動作実行部(26)と、前記確認動作において前記送液不良検出部(22)によって送液不良が検出されなかったときに、試料を注入することなく試料の分析と同じ条件で前記送液ポンプ(2)により移動相を前記分析流路(12)中で送液する非注入分析を実行するように構成された非注入分析実行部(28)と、を備え、前記分析動作実行部(20)は、前記非注入分析が実行された後で前記スケジュール分析を再開するように構成されている。
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