JP2009276082A - Syringe - Google Patents

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Kenji Iharada
健志 居原田
Nobuhiro Namikawa
信寛 並河
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Shimadzu Corp
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a syringe exerting no effect of an environmental atmosphere on the sample introduced into a sample space. <P>SOLUTION: The syringe is equipped with a barrel 21, a plunger chip 22 coming into close contact with the inner wall of the barrel 21 so as to set the space formed along with the inner wall of the barrel 21 as the sample space 28 to perform reciprocating motion, the plunger 24 connected to the plunger chip 22 subjected to reciprocating motion and having an outer diameter smaller than the plunger chip 22 and a virgin gas introducing part 23 for introducing a virgin gas into the drive space 29 between the barrel 21 and the plunger 24 from the outside of the barrel 21 through the hole piercing through the barrel 21. The suction and discharge of the fluid in the sample space is performed by the plunger chip. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明はシリンジポンプの技術に関し、特に環境雰囲気の影響を受けないシリンジに関する。   The present invention relates to a syringe pump technique, and more particularly to a syringe that is not affected by an environmental atmosphere.

シリンジで扱う試料としての流体が、周囲の環境から汚染されては困る用途で使用される場合、プランジャチップに用いられる樹脂材料の気体透過性が無視できない。なぜなら、プランジャチップの流体が導入され、試料空間を構成する側をプランジャチップの「表側」と定義すれば、プランジャチップの「裏側」は、周囲の環境の雰囲気に接している。このため周囲の雰囲気に含まれる汚染成分がプランジャチップの裏側から表側に移動し、試料空間の流体に溶解する恐れがあるからである。汚染成分の例としては、例えば二酸化炭素(CO2)や有機溶媒から発生する蒸気がある。このような問題の解決に対しては、シリンジを含めた装置全体を密閉し、その内部を清浄な気体で満たす方法がある(例えば、特許文献1参照。)。しかし、このような方法は大掛かりな技術を要し、コストの増大につながっている。
特表2001−165830号公報
When the fluid as the sample handled by the syringe is used in an application where it is difficult to be contaminated from the surrounding environment, the gas permeability of the resin material used for the plunger tip cannot be ignored. This is because when the fluid of the plunger tip is introduced and the side constituting the sample space is defined as the “front side” of the plunger tip, the “back side” of the plunger tip is in contact with the ambient atmosphere. For this reason, there is a possibility that contaminating components contained in the surrounding atmosphere move from the back side of the plunger tip to the front side and dissolve in the fluid in the sample space. Examples of contaminating components include, for example, vapor generated from carbon dioxide (CO 2) and organic solvents. To solve such a problem, there is a method of sealing the entire apparatus including the syringe and filling the inside with a clean gas (see, for example, Patent Document 1). However, such a method requires a large-scale technique and leads to an increase in cost.
Special table 2001-165830 gazette

本発明の目的は、試料空間に導入された試料が環境雰囲気の影響を受けないシリンジを提供することである。   An object of the present invention is to provide a syringe in which a sample introduced into a sample space is not affected by an environmental atmosphere.

本発明の様態は、(イ)バレルと、(ロ)バレルの内壁となす空間を試料空間とするように、内壁に密着して往復運動するプランジャチップと、(ハ)往復運動を駆動するようにプランジャチップに接続された、プランジャチップの外径よりも小さな外径のプランジャと、(ニ)バレルを貫通する穴を介して、バレルとプランジャとの間の駆動空間にバレルの外部からパージガスを導入するパージガス導入部とを備え、プランジャチップにより、試料空間内の流体の吸入及び吐出を行うことを特徴とするシリンジであることを要旨とする。   Aspects of the present invention include (a) a barrel, (b) a plunger tip that reciprocates in close contact with the inner wall so that the space formed by the inner wall of the barrel is a sample space, and (c) drives a reciprocating motion. The purge gas from the outside of the barrel is inserted into the drive space between the barrel and the plunger via a plunger having an outer diameter smaller than the outer diameter of the plunger tip and (d) a hole penetrating the barrel. The gist of the present invention is a syringe that includes a purge gas introduction portion to be introduced, and that sucks and discharges fluid in a sample space by a plunger tip.

さらに、本発明の他の様態は、(イ)バレルと、(ロ)バレルの内壁となす空間を試料空間とするように、内壁に密着して往復運動するプランジャチップと、(ハ)往復運動を駆動するようにプランジャチップに接続された、プランジャチップの外径よりも小さな外径のプランジャと、(ニ)バレルの開口端側に設けられ、バレルをバレルの開口端側からプランジャチップの方向に向かって貫通する穴を介し、バレルの外部からパージガスをバレルとプランジャとの間の駆動空間に導入する第1のパージガス導入部とを備え、プランジャチップにより、試料空間内の流体の吸入及び吐出を行うことを特徴とするシリンジであることを要旨とする。   Further, another aspect of the present invention includes (a) a barrel, (b) a plunger tip that reciprocates in close contact with the inner wall so that a space formed by the inner wall of the barrel is a sample space, and (c) a reciprocating motion. A plunger having an outer diameter smaller than the outer diameter of the plunger tip, connected to the plunger tip so as to drive, and (d) provided on the opening end side of the barrel, and the barrel is directed from the opening end side of the barrel to the plunger tip. A first purge gas introduction section for introducing purge gas from the outside of the barrel into a drive space between the barrel and the plunger through a hole penetrating toward the barrel, and suction and discharge of fluid in the sample space by the plunger tip The gist is that the syringe is characterized in that

本発明によれば、試料空間に導入された試料が環境雰囲気の影響を受けないシリンジを提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide a syringe in which the sample introduced into the sample space is not affected by the environmental atmosphere.

次に、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであることに留意すべきである。また、以下に示す実施の形態は、この発明の技術的思想を具体化するための装置や方法を例示するものであって、この発明の技術的思想は構成部品の材質、形状、構造、配置等を下記のものに特定するものではない。この発明の技術的思想は、特許請求の範囲において、種々の変更を加えることができる。   Next, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the following description of the drawings, the same or similar parts are denoted by the same or similar reference numerals. However, it should be noted that the drawings are schematic. Further, the following embodiments exemplify apparatuses and methods for embodying the technical idea of the present invention, and the technical idea of the present invention is the material, shape, structure, and arrangement of component parts. Etc. are not specified as follows. The technical idea of the present invention can be variously modified within the scope of the claims.

(第1の実施の形態)
図2に示す本発明の第1の実施の形態に係るシリンジは、例えば、図1に示す全有機炭素(TOC)計の多機能試料前処理注入部2に用いることが可能である。
(First embodiment)
The syringe according to the first embodiment of the present invention shown in FIG. 2 can be used, for example, in the multifunctional sample pretreatment injection part 2 of the total organic carbon (TOC) meter shown in FIG.

図1の多機能試料前処理注入部2が備えるシリンジ20は、試料室3から流体の試料が注入された後、オートサンプラ5を介して、スライド式TC試料注入部7及びスライド式IC試料注入部11に試料を送液する。   The syringe 20 provided in the multifunctional sample pretreatment injection unit 2 of FIG. 1 is injected with a slide type TC sample injection unit 7 and a slide type IC sample via an autosampler 5 after a fluid sample is injected from the sample chamber 3. The sample is sent to the part 11.

図1において、ガス流量制御部4で一定流量に制御されたキャリアガス(高純度空気)が赤外線ガス分析部14を通過後、希アルカリ水溶液が充填された除湿ガス処理部13を通り、オートサンプラ5を経てTC燃焼管8へ供給される。TC燃焼管8を出たキャリヤガスは室温まで冷却されて発生したドレイン(凝縮水)を分離した後、IC反応器12へ供給される。IC反応器12を出たキャリヤガスは除湿ガス処理部13で冷却され水分を除去及びメンブレンフィルター等でダスト等を除去し、赤外線ガス分析部14の光学系のパージガスとして使用される。   In FIG. 1, after the carrier gas (high purity air) controlled at a constant flow rate by the gas flow rate control unit 4 passes through the infrared gas analysis unit 14, it passes through the dehumidified gas processing unit 13 filled with a dilute alkaline aqueous solution and passes through the autosampler. 5 is supplied to the TC combustion pipe 8. The carrier gas exiting the TC combustion tube 8 is cooled to room temperature and separated from the generated drain (condensed water), and then supplied to the IC reactor 12. The carrier gas exiting the IC reactor 12 is cooled by the dehumidifying gas processing unit 13 to remove moisture and to remove dust and the like with a membrane filter or the like, and is used as a purge gas for the optical system of the infrared gas analysis unit 14.

試料室3は、測定対象の試料を充填する。ガス流量制御部4は、キャリアガス供給口6から供給されたパージガスを、多機能試料前処理注入部2に、キャリアガスをスライド式TC試料注入部7に送流する。オートサンプラ5は、多機能試料前処理注入部2が備えるシリンジ20を使用し、自動的に試料を採取する。キャリアガス供給口6は、例えば、減圧弁、圧力計、流量制御計、流量計等を備え、ガス流量制御部4を通して純粋なキャリアガスをスライド式TC試料注入部7、TC燃焼管8、IC反応器12、除湿ガス処理部13及び赤外線ガス分析部14等へ定量的に送り込む。キャリアガスとして高純度な不活性ガスや高純度空気等を用いることができる。   The sample chamber 3 is filled with a sample to be measured. The gas flow rate control unit 4 sends the purge gas supplied from the carrier gas supply port 6 to the multifunctional sample pretreatment injection unit 2 and the carrier gas to the slide type TC sample injection unit 7. The autosampler 5 uses the syringe 20 provided in the multifunctional sample pretreatment injection unit 2 and automatically collects a sample. The carrier gas supply port 6 includes, for example, a pressure reducing valve, a pressure gauge, a flow rate controller, a flow meter, etc., and pure carrier gas is supplied to the slide type TC sample injection unit 7, TC combustion tube 8, IC through the gas flow rate control unit 4. Quantitatively sent to the reactor 12, the dehumidified gas processing unit 13, the infrared gas analysis unit 14, and the like. A high purity inert gas or high purity air can be used as the carrier gas.

TC燃焼管8は、酸化触媒として、例えば白金等の貴金属、酸化コバルト、パラジウム、クロム酸塩等を使用可能である。TC炉9はTC燃焼管8を備え、TC燃焼管8内にはTC酸化触媒が充填されている。ブランクチェック用超純粋トラップ10は、イオン交換処理した精製水及び蒸留程度の純粋をTC燃焼管8に数回注入し、これから発生したドレインがブランクチェック用純粋トラップに十分な量だけ溜める。IC反応器12は、無機炭素(炭酸体炭素)を二酸化炭素に交換でき、無機酸で再生できる反応装置を使用可能である。IC反応器12に充填される反応剤には、例えば塩酸、リン酸、硝酸、硫酸等の無機酸を水溶液のまま使用可能である。除湿ガス処理部13は、水分の露点を一定にし、赤外線ガス分析部14による二酸化炭素の定量測定が安定するように二酸化炭素を1℃程度の一定温度に冷却して水分を除去する。冷却には、例えば電子冷却装置を使用可能である。赤外線ガス分析部14には、例えば非分散型赤外線分析計を用いることができる。   The TC combustion pipe 8 can use, for example, a noble metal such as platinum, cobalt oxide, palladium, chromate or the like as an oxidation catalyst. The TC furnace 9 includes a TC combustion tube 8, and the TC combustion tube 8 is filled with a TC oxidation catalyst. The blank check ultra-pure trap 10 injects ion-exchanged purified water and distilled-grade pure into the TC combustion tube 8 several times, and a sufficient amount of the drain generated therefrom is stored in the blank check pure trap. The IC reactor 12 can use a reactor capable of exchanging inorganic carbon (carbonic acid carbon) with carbon dioxide and regenerating with an inorganic acid. As the reactant filled in the IC reactor 12, for example, an inorganic acid such as hydrochloric acid, phosphoric acid, nitric acid, sulfuric acid or the like can be used as an aqueous solution. The dehumidified gas processing unit 13 removes moisture by cooling the carbon dioxide to a constant temperature of about 1 ° C. so that the dew point of moisture is constant and the quantitative measurement of carbon dioxide by the infrared gas analysis unit 14 is stabilized. For cooling, for example, an electronic cooling device can be used. For the infrared gas analyzer 14, for example, a non-dispersive infrared analyzer can be used.

第1の実施の形態に係るシリンジ20は、図2及び図3に示すように、バレル21と、バレル21の内壁とでなす空間を試料空間28とするように、内壁に密着して往復運動するプランジャチップ22と、往復運動を駆動するようにプランジャチップ22に接続された、プランジャチップ22の外径よりも小さな外径のプランジャ24と、バレル21を貫通する穴を介して、バレル21とプランジャ24との間の駆動空間29にバレル21の外部からパージガスを導入するパージガス導入部23が設けられ、プランジャチップ22により、試料空間28内の流体の吸入及び吐出を行う。   As shown in FIGS. 2 and 3, the syringe 20 according to the first embodiment is in close contact with the inner wall so that the space formed by the barrel 21 and the inner wall of the barrel 21 is a sample space 28, and reciprocates. A plunger tip 22 which is connected to the plunger tip 22 so as to drive a reciprocating motion, a plunger 24 having an outer diameter smaller than the outer diameter of the plunger tip 22, and a barrel 21 through a hole penetrating the barrel 21. A purge gas introduction section 23 for introducing purge gas from the outside of the barrel 21 is provided in the drive space 29 between the plunger 24 and the plunger tip 22 sucks and discharges the fluid in the sample space 28.

バレル21には図1に示すTOC計の試料室3から流体の試料が送液され、図1のガス流量制御部4からはパージガス導入部23を通してパージガスが、バレル21とプランジャ24との間の空間に導入される。バレル21には、硼珪酸ガラス、結晶化ガラス及び石英ガラス等の温度変化に強い硬質ガラスが使用可能である。   A fluid sample is fed from the sample chamber 3 of the TOC meter shown in FIG. 1 to the barrel 21, and the purge gas flows between the barrel 21 and the plunger 24 from the gas flow rate control unit 4 of FIG. Introduced into space. The barrel 21 can be made of hard glass that is resistant to temperature changes, such as borosilicate glass, crystallized glass, and quartz glass.

プランジャチップ22は、プランジャ24の先端に接続され、二酸化炭素(CO)及び有機溶媒等の汚染成分がプランジャチップ22の表面からバレル21の内壁とプランジャチップ22の表面とがなす試料空間28に流れ込まないようバレル21の内壁と密着しながら往復運動する。バレル21の内壁とプランジャチップ22の外周との高い気密性を維持するためにゴム及びプラスチック等の樹脂が使用可能である。樹脂の種類として耐薬品性、耐熱性、低摩擦製、非粘着性及び試料汚染低減の観点から、例えば、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)等のフッ素系樹脂が使用可能である。 The plunger tip 22 is connected to the tip of the plunger 24, and contamination components such as carbon dioxide (CO 2 ) and an organic solvent enter the sample space 28 formed by the inner wall of the barrel 21 and the surface of the plunger tip 22 from the surface of the plunger tip 22. It reciprocates while closely contacting the inner wall of the barrel 21 so as not to flow. In order to maintain high airtightness between the inner wall of the barrel 21 and the outer periphery of the plunger tip 22, resins such as rubber and plastic can be used. From the viewpoint of chemical resistance, heat resistance, low friction, non-adhesiveness, and sample contamination reduction, for example, a fluorine-based resin such as polytetrafluoroethylene (PTFE) can be used as the type of resin.

図2のバレル21の試料空間28に満たされた流体に対して、プランジャチップ22を介した裏側のバレル21とプランジャ24との間の駆動空間29をパージガスで満たすことにより、シリンジ20の周囲の環境における汚染された雰囲気がバレル21内の試料空間28に漏洩し流体と接触しないようにする。パージガスには、汚染成分を含まない高純度窒素及び高純度空気等の流体が使用可能である。また、パージガス導入部23は、パージガスの調圧、流量制御機構及び必要に応じて流体導入のオン及びオフスイッチ機能等を備えるようにしても良い。   The fluid filled in the sample space 28 of the barrel 21 in FIG. 2 is filled with a purge gas in the drive space 29 between the barrel 21 and the plunger 24 on the back side via the plunger tip 22, thereby surrounding the syringe 20. A contaminated atmosphere in the environment is prevented from leaking into the sample space 28 in the barrel 21 and coming into contact with the fluid. A fluid such as high-purity nitrogen and high-purity air that does not contain contaminants can be used as the purge gas. Further, the purge gas introduction unit 23 may be provided with a purge gas pressure adjustment, a flow rate control mechanism, and a fluid introduction on / off switch function as necessary.

プランジャ24には、例えば、SUS316ステンレス鋼等が使用可能である。   For the plunger 24, for example, SUS316 stainless steel or the like can be used.

より具体的に説明すると、図1に示す多機能試料前処理注入部2には、図2に示すような、例えば容量5mlのシリンジを備えることが可能である。試料を測定する際には、バレル21に設けられたパージガス導入部23から汚染成分を含まない、高純度な空気が、例えば流量100ml/分程度で駆動空間29に導入される。図3はパージガス導入部23の拡大図である。汚染成分を含まない高純度な気体であるパージガスがパージガス導入口30に導入され、更に、パージガス導入口30からバレル21を貫通する穴を介して、バレル21とプランジャ24との間の駆動空間29に導入され、駆動空間29を満たす。   More specifically, the multifunctional sample pretreatment injection unit 2 shown in FIG. 1 can be provided with a syringe having a capacity of 5 ml, for example, as shown in FIG. When measuring the sample, high-purity air that does not contain a contaminating component is introduced into the drive space 29 at a flow rate of, for example, about 100 ml / min from a purge gas introduction unit 23 provided in the barrel 21. FIG. 3 is an enlarged view of the purge gas introduction part 23. A purge gas, which is a high-purity gas that does not contain contaminants, is introduced into the purge gas inlet 30, and further, a drive space 29 between the barrel 21 and the plunger 24 through a hole that penetrates the barrel 21 from the purge gas inlet 30. The drive space 29 is filled.

図4は、本発明のシリンジを適用せず、駆動空間29にパージガスを導入しない比較例のシリンジを使用した場合に、試料中に含まれる全有機炭素の測定値(TOC値)のグラフ図である。グラフの横軸左の1〜3測定目は最初の1ストロークであり、右の1〜3測定目は2度目の1ストロークである。ここで測定方法として、シリンジ20のプランジャ24を1ストローク動作させることで、繰り返し3回の試料の採水を行う。すなわち、1ストローク分採取した試料を3回に分けて順次測定を行う。したがって、測定回数が多くなるにつれ、試料がシリンジ20内に保持されている時間である測定待ち時間は長くなる。なお、測定間隔は約5分である。図4から明らかなように、比較例においては最初の1ストロークにおける1〜3測定目のTOC値はそれぞれ300ppbC、315ppbC及び332ppbCであり、2回目の1ストロークにおける1〜3測定目のTOC値はそれぞれ301ppbC、316ppbC及び333ppbCである。その結果、比較例においては、測定間隔約5分の間に外気の炭酸ガスがプランジャチップ22及びバレル21の内壁との隙間から試料空間28に漏洩し、測定中の試料に溶解するため、全有機炭素の測定値が測定回数毎に上昇し、測定精度が低下することがわかる。   FIG. 4 is a graph of the measured value (TOC value) of the total organic carbon contained in the sample when the syringe of the comparative example in which the syringe of the present invention is not applied and the purge gas is not introduced into the drive space 29 is used. is there. The first to third measurements on the left of the horizontal axis of the graph are the first stroke, and the first to third measurements on the right are the second stroke. Here, as a measuring method, the plunger 24 of the syringe 20 is operated by one stroke, thereby repeatedly sampling the sample three times. That is, the sample collected for one stroke is divided into three times and sequentially measured. Therefore, as the number of measurements increases, the measurement waiting time, which is the time during which the sample is held in the syringe 20, becomes longer. The measurement interval is about 5 minutes. As apparent from FIG. 4, in the comparative example, the first to third measurement TOC values in the first stroke are 300 ppbC, 315 ppbC, and 332 ppbC, respectively, and the first to third measurement TOC values in the second stroke are 301 ppbC, 316 ppbC and 333 ppbC, respectively. As a result, in the comparative example, carbon dioxide in the outside air leaks into the sample space 28 from the gap between the plunger tip 22 and the inner wall of the barrel 21 during the measurement interval of about 5 minutes and dissolves in the sample being measured. It can be seen that the measured value of organic carbon increases with each measurement and the measurement accuracy decreases.

つぎに、図5は、本発明のシリンジを適用して、駆動空間29にパージガスを導入した場合、試料中に含まれるTOC値のグラフ図である。図5から明らかなように、最初の1ストロークにおける1〜3測定目のTOC値はそれぞれ300ppbC、301ppbC及び301ppbCであり、2回目の1ストロークにおける1〜3測定目のTOC値はそれぞれ300ppbC、299ppbC及び301ppbCである。これにより、汚染された雰囲気の影響を受けずに精度の良い測定を行うことができることがわかる。   Next, FIG. 5 is a graph of the TOC value included in the sample when the purge gas is introduced into the drive space 29 by applying the syringe of the present invention. As apparent from FIG. 5, the TOC values of the first to third measurements in the first stroke are 300 ppbC, 301 ppbC, and 301 ppbC, respectively, and the TOC values of the first to third measurements in the second stroke are 300 ppbC and 299 ppbC, respectively. And 301 ppbC. Thus, it can be seen that accurate measurement can be performed without being affected by the contaminated atmosphere.

以上、本発明の第1の実施の形態に係るシリンジ20によれば、駆動空間29の雰囲気が清浄(汚染成分がゼロ)に保たれるため、万が一、駆動空間29の雰囲気が試料空間28側の流体に漏洩しても、シリンジ20で扱う流体は汚染されない。   As described above, according to the syringe 20 according to the first embodiment of the present invention, the atmosphere of the drive space 29 is kept clean (contamination components are zero), so that the atmosphere of the drive space 29 should be on the sample space 28 side. Even if the fluid leaks, the fluid handled by the syringe 20 is not contaminated.

そのため、高感度な全有機炭素測定においては、流体である試料に対して周囲の雰囲気から混入する二酸化炭素が溶解することで測定誤差をもたらすことがあるが、本発明の技術により、測定誤差のない高精度かつ安定な測定が可能となる。   For this reason, in high-sensitivity total organic carbon measurement, carbon dioxide mixed from the surrounding atmosphere dissolves in a sample that is a fluid, which may cause a measurement error. Highly accurate and stable measurement is possible.

(第2の実施の形態)
本発明の第2の実施の形態に係るシリンジは、図6に示すように、バレル21と、バレル21の内壁とでなす空間を試料空間28とするように、内壁に密着して往復運動するプランジャチップ22と、往復運動を駆動するようにプランジャチップ22に接続された、プランジャチップ22の外径よりも小さな外径のプランジャ24と、バレル21の開口端側に設けられ、バレル21をバレル21の開口端側からプランジャチップ22の方向に向かって貫通する穴を介し、バレル21の外部からパージガスをバレル21とプランジャ24との間の駆動空間29に導入するパージガス導入部(第1のパージガス導入部)25とが設けられ、プランジャチップ22により、試料空間内の流体の吸入及び吐出を行う。
(Second Embodiment)
As shown in FIG. 6, the syringe according to the second embodiment of the present invention reciprocates in close contact with the inner wall so that the space formed by the barrel 21 and the inner wall of the barrel 21 is a sample space 28. A plunger tip 22, a plunger 24 connected to the plunger tip 22 so as to drive a reciprocating motion, an outer diameter smaller than the outer diameter of the plunger tip 22, and an opening end side of the barrel 21. A purge gas introducing portion (first purge gas) for introducing purge gas from the outside of the barrel 21 into the drive space 29 between the barrel 21 and the plunger 24 through a hole penetrating from the opening end side of the nozzle 21 toward the plunger tip 22. An introduction part) 25 is provided, and the plunger tip 22 sucks and discharges the fluid in the sample space.

図7はパージガス導入部25の拡大図である。図7に示すように、パージガス導入部25は、バレル21の開口端側に設けられ、バレル21とプランジャ24の間の駆動空間29へバレル21の外部からパージガスを導入する際に、パージガスの導入方向がバレル21の開口端側からプランジャチップ22の方向に向かうよう制御するノズル等を備える。パージガスの導入方向を制御するノズル等は、パージガス導入口30からプランジャチップ22の方向へ斜めの状態で駆動空間29まで挿入される。   FIG. 7 is an enlarged view of the purge gas introduction unit 25. As shown in FIG. 7, the purge gas introduction part 25 is provided on the opening end side of the barrel 21, and introduces the purge gas when introducing the purge gas from the outside of the barrel 21 into the drive space 29 between the barrel 21 and the plunger 24. The nozzle etc. which control so that a direction goes to the direction of the plunger chip | tip 22 from the opening end side of the barrel 21 are provided. A nozzle or the like for controlling the direction in which the purge gas is introduced is inserted from the purge gas inlet 30 to the plunger space 22 in an oblique state up to the drive space 29.

駆動空間29に対するパージガスの導入方向を、プランジャチップ22の方向に制御することで、図2に示すパージガス導入部23によるパージガスの導入時よりも、更に効果的に駆動空間29をパージガスで満たすことができる。   By controlling the direction in which the purge gas is introduced into the drive space 29 in the direction of the plunger tip 22, the drive space 29 can be more effectively filled with the purge gas than when the purge gas is introduced by the purge gas introduction unit 23 shown in FIG. it can.

(第3の実施の形態)
本発明の第3の実施の形態に係るシリンジは、第2の実施の形態に係るシリンジ20において説明した第1のパージガス導入部25に加え、図8に示すように、第2のパージガス導入部26を備える。即ち、第2の実施の形態に係るシリンジ20において導入したパージガスを第1パージガスとして、この第1パージガスに加え、図8に示すように、第1のパージガス導入部25よりも試料空間28側に、試料空間28中に第2パージガスを導入する第2のパージガス導入部26を備えている。そして、更に、バレル21の開口端を、プランジャ24が貫通する穴を有して覆い、穴とプランジャ24との間の隙間を第1パージガスの排出流路31として用い、駆動空間29を周囲から遮断するバレルカバー27とを備える。
(Third embodiment)
The syringe according to the third embodiment of the present invention includes, as shown in FIG. 8, a second purge gas introduction unit in addition to the first purge gas introduction unit 25 described in the syringe 20 according to the second embodiment. 26. That is, the purge gas introduced in the syringe 20 according to the second embodiment is used as the first purge gas, and in addition to the first purge gas, as shown in FIG. The second purge gas introduction part 26 for introducing the second purge gas into the sample space 28 is provided. Further, the opening end of the barrel 21 is covered with a hole through which the plunger 24 passes, and the gap between the hole and the plunger 24 is used as the first purge gas discharge flow path 31, and the drive space 29 is surrounded from the periphery. And a barrel cover 27 for blocking.

第2のパージガス導入部26は、第1のパージガス導入部25よりも試料空間28側に設けられ、試料空間28中に第2パージガスを導入する
バレルカバー27は、図9(a)に示すように、バレル21の開口端に設けられ、駆動空間29の断面積よりも小さな断面積の排出流路31をプランジャ24が貫通する穴により設け、バレル21の開口部をほぼ覆う。駆動空間29の気密性を向上させ、周囲の環境における汚染された雰囲気の侵入を防ぐ。
The second purge gas introduction unit 26 is provided closer to the sample space 28 than the first purge gas introduction unit 25, and the barrel cover 27 for introducing the second purge gas into the sample space 28 is as shown in FIG. In addition, a discharge passage 31 provided at the opening end of the barrel 21 and having a cross-sectional area smaller than the cross-sectional area of the drive space 29 is provided by a hole through which the plunger 24 passes, and substantially covers the opening of the barrel 21. The airtightness of the drive space 29 is improved, and the contamination atmosphere is prevented from entering the surrounding environment.

図9(b)は、バレルカバー27を、図9(a)の矢印先端の場所において、バレル21の開口部から試料空間28の方向に見た図である。図9(b)に示すように、バレル21の開口部において、バレル21の内壁とプランジャ24とが形成する間隙は、バレルカバー27がないときと比較して、著しく小さくなっている。そのため、駆動空間29内の機密性が高くなり、周囲の環境における汚染された雰囲気が侵入する可能性も著しく低下する。   FIG. 9B is a view of the barrel cover 27 viewed from the opening of the barrel 21 in the direction of the sample space 28 at the position of the tip of the arrow in FIG. As shown in FIG. 9B, the gap formed by the inner wall of the barrel 21 and the plunger 24 in the opening of the barrel 21 is significantly smaller than when the barrel cover 27 is not provided. For this reason, the confidentiality in the drive space 29 is increased, and the possibility that a contaminated atmosphere in the surrounding environment invades is significantly reduced.

(その他の実施の形態)
上記のように、本発明は実施の形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
(Other embodiments)
As described above, the present invention has been described according to the embodiment. However, it should not be understood that the description and drawings constituting a part of this disclosure limit the present invention. From this disclosure, various alternative embodiments, examples, and operational techniques will be apparent to those skilled in the art.

例えば、パージガスに用いる流体の成分を適切に選ぶことにより、シリンジ20で扱う流体の組成を安定化することができる。パージガスが二酸化炭素を含み、その濃度が変化しやすい場合、流体成分を安定した状態で送液することが可能となるように、意図的に一定濃度の二酸化炭素をパージガスに含ませてもよい。   For example, the composition of the fluid handled by the syringe 20 can be stabilized by appropriately selecting the components of the fluid used for the purge gas. If the purge gas contains carbon dioxide and its concentration is likely to change, the purge gas may intentionally contain a constant concentration of carbon dioxide so that the fluid component can be sent in a stable state.

このように、本発明はここでは記載していない様々な実施の形態等を含むことは勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。   As described above, the present invention naturally includes various embodiments not described herein. Therefore, the technical scope of the present invention is defined only by the invention specifying matters according to the scope of claims reasonable from the above description.

本発明の第1の実施の形態に係るシリンジを用いた全有機炭素計の概観図である。It is a general-view figure of the total organic carbon meter using the syringe which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施の形態に係るシリンジの概観図である。It is a general-view figure of the syringe which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施の形態に係るシリンジにおけるパージガス導入部の拡大図である。It is an enlarged view of the purge gas introduction part in the syringe concerning the 1st embodiment of the present invention. 本発明の第1の実施の形態に係るシリンジを適用しない際に、試料中に含まれる全有機炭素(TOC)の測定値を示したグラフ図である。It is the graph which showed the measured value of the total organic carbon (TOC) contained in a sample, when not applying the syringe which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施の形態に係るシリンジを適用した際に、試料中に含まれる全有機炭素(TOC)の測定値を示したグラフ図である。It is the graph which showed the measured value of the total organic carbon (TOC) contained in a sample, when applying the syringe which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施の形態に係るシリンジの概観図である。It is a general-view figure of the syringe which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施の形態に係るシリンジにおけるパージガス導入部についての拡大図である。It is an enlarged view about the purge gas introducing | transducing part in the syringe which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3の実施の形態に係るシリンジの概観図である。It is a general-view figure of the syringe which concerns on the 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第3の実施の形態に係るバレルカバーについての拡大図である。It is an enlarged view about the barrel cover which concerns on the 3rd Embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1…全有機炭素(TOC)計
2…多機能試料前処理注入部
3…試料室
4…ガス流量制御部
5…オートサンプラ
6…キャリアガス供給口
7…試料注入部
8…TC燃焼管
9…TC炉
10…ブランクチェック用超純粋トラップ
11…試料注入部
12…IC反応器
13…除湿ガス処理部
14…赤外線ガス分析部
20…シリンジ
21…バレル
22…プランジャチップ
23、25、26…パージガス導入部
24…プランジャ
27…バレルカバー
28…試料空間
29…駆動空間
30…パージガス導入口
31…排出流路
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Total organic carbon (TOC) meter 2 ... Multi-function sample pretreatment injection part 3 ... Sample chamber 4 ... Gas flow control part 5 ... Autosampler 6 ... Carrier gas supply port 7 ... Sample injection part 8 ... TC combustion tube 9 ... TC furnace 10 ... Ultra-pure trap for blank check 11 ... Sample injection part 12 ... IC reactor 13 ... Dehumidification gas processing part 14 ... Infrared gas analysis part 20 ... Syringe 21 ... Barrel 22 ... Plunger tip 23, 25, 26 ... Purge gas introduction Portion 24 ... Plunger 27 ... Barrel cover 28 ... Sample space 29 ... Drive space 30 ... Purge gas inlet 31 ... Discharge flow path

Claims (4)

バレルと、
前記バレルの内壁となす空間を試料空間とするように、前記内壁に密着して往復運動するプランジャチップと、
前記往復運動を駆動するように前記プランジャチップに接続された、前記プランジャチップの外径よりも小さな外径のプランジャと、
前記バレルを貫通する穴を介して、前記バレルと前記プランジャとの間の駆動空間に前記バレルの外部からパージガスを導入するパージガス導入部
とを備え、前記プランジャチップにより、前記試料空間内の流体の吸入及び吐出を行うことを特徴とするシリンジ。
Barrel,
A plunger tip that reciprocates in close contact with the inner wall so that the space formed by the inner wall of the barrel is a sample space;
A plunger with an outer diameter smaller than the outer diameter of the plunger tip connected to the plunger tip to drive the reciprocating motion;
A purge gas introduction part for introducing purge gas from the outside of the barrel into a drive space between the barrel and the plunger through a hole penetrating the barrel, and the plunger tip allows the fluid in the sample space to flow A syringe which performs inhalation and discharge.
バレルと、
前記バレルの内壁となす空間を試料空間とするように、前記内壁に密着して往復運動するプランジャチップと、
前記往復運動を駆動するように前記プランジャチップに接続された、前記プランジャチップの外径よりも小さな外径のプランジャと、
前記バレルの開口端側に設けられ、前記バレルを前記バレルの開口端側から前記プランジャチップの方向に向かって貫通する穴を介し、前記バレルの外部から第1パージガスを前記バレルと前記プランジャとの間の駆動空間に導入する第1のパージガス導入部
とを備え、前記プランジャチップにより、前記試料空間内の流体の吸入及び吐出を行うことを特徴とするシリンジ。
Barrel,
A plunger tip that reciprocates in close contact with the inner wall so that the space formed by the inner wall of the barrel is a sample space;
A plunger with an outer diameter smaller than the outer diameter of the plunger tip connected to the plunger tip to drive the reciprocating motion;
The first purge gas is provided between the barrel and the plunger from the outside of the barrel through a hole that is provided on the opening end side of the barrel and passes through the barrel from the opening end side of the barrel toward the plunger tip. And a first purge gas introduction section for introducing the fluid into the sample space, and the plunger tip sucks and discharges the fluid in the sample space.
前記パージガス導入部よりも前記試料空間側に設けられ、前記試料空間中に第2パージガスを導入する第2のパージガス導入部を更に備えることを特徴とする請求項2に記載のシリンジ。   3. The syringe according to claim 2, further comprising a second purge gas introduction unit that is provided closer to the sample space than the purge gas introduction unit and introduces a second purge gas into the sample space. 前記バレルの開口端を、前記プランジャが貫通する穴を有して覆い、該穴と前記プランジャとの間の隙間を前記第1パージガスの排出流路として用い、前記駆動空間を周囲から遮断するバレルカバーを更に備えることを特徴とする請求項2又は3に記載のシリンジ。   A barrel that covers the open end of the barrel with a hole through which the plunger passes, uses the gap between the hole and the plunger as a discharge path for the first purge gas, and blocks the drive space from the surroundings. The syringe according to claim 2, further comprising a cover.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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