液相泵溶剂压缩校正方法、控制装置及液相色谱仪与流程

文档序号:41109796发布日期:2025-02-28 17:57阅读:22来源:国知局
液相泵溶剂压缩校正方法、控制装置及液相色谱仪与流程

本技术涉及液相色谱,具体而言,涉及一种液相泵溶剂压缩校正方法、控制装置及液相色谱仪。


背景技术:

1、液相泵为液相色谱仪的动力装置,用于将溶剂从储液瓶传输到检测器,基于各种溶剂对液相泵的开启点位置进行校正,可以提高液相色谱仪分析检测结果的准确性。

2、现有技术中提供了单一溶剂下的液相泵的开启点位置的校正,且使用简单的补偿算法对于开启点位置进行补偿。但是,现有技术中的方法无法适配复杂溶剂,如混合溶剂下液相泵的开启点位置的校正,造成液相泵的较大脉动幅度,导致液相色谱仪输出结果不准确。


技术实现思路

1、本技术的目的在于,针对上述现有技术中的不足,提供一种液相泵溶剂压缩校正方法、控制装置及液相色谱仪,以解决现有技术中仅适应单一溶剂的校正及液相泵脉动幅度大的问题。

2、为实现上述目的,本技术采用的技术方案如下:

3、第一方面,本技术提供了一种液相泵溶剂压缩校正方法,所述方法包括:

4、获取当前溶剂的压缩标识;

5、判断液相泵是否达到计算开启点的位置;

6、若是,则根据当前溶剂的压缩标识、存储器中存储的绑定记录中至少一个标准溶剂的压缩标识以及各标准溶剂的压缩标识对应的压缩曲线,确定所述当前溶剂在当前系统压力下对应的目标损耗体积,所述压缩曲线用于表征系统压力与损耗体积之间的对应关系;

7、根据目标损耗体积确定目标开启点的位置;

8、按照所述目标开启点的位置控制液相泵运行。

9、可选地,所述根据当前溶剂的压缩标识、存储器中存储的绑定记录中至少一个标准溶剂的压缩标识以及各标准溶剂的压缩标识对应的压缩曲线,确定所述当前溶剂在当前系统压力下对应的目标损耗体积,包括:

10、获取当前系统压力;

11、判断所述存储器中存储的各压缩标识中是否存在与所述当前溶剂的压缩标识相同的目标压缩标识;

12、若是,则将所述目标压缩标识的压缩曲线作为第一压缩曲线,并根据所述第一压缩曲线以及所述当前系统压力确定目标损耗体积;

13、若否,则将存储器中与所述当前溶剂的压缩标识相邻的两个压缩标识对应的压缩曲线作为第二压缩曲线和第三压缩曲线,并根据所述第二压缩曲线、第三压缩曲线以及所述当前系统压力确定目标损耗体积。

14、可选地,所述根据所述第一压缩曲线以及所述当前系统压力确定目标损耗体积,包括:

15、将所述第一压缩曲线中所述当前系统压力对应的损耗体积作为目标损耗体积。

16、可选地,所述根据所述第二压缩曲线、第三压缩曲线以及所述当前系统压力确定目标损耗体积,包括:

17、将所述第二压缩曲线中所述当前系统压力对应的损耗体积作为第一损耗体积;

18、将所述第三压缩曲线中所述当前系统压力对应的损耗体积作为第二损耗体积;

19、根据所述当前溶剂的压缩标识与相邻的两个压缩标识之间的比例关系,以及所述第一损耗体积及所述第二损耗体积,确定目标损耗体积。

20、可选地,根据所述当前溶剂的压缩标识与相邻的两个压缩标识之间的比例关系,以及所述第一损耗体积及第二损耗体积,确定目标损耗体积,包括:

21、将所述当前溶剂的压缩标识分别与相邻的两个压缩标识中最小的压缩标识之间的差值作为第一差值,并将相邻的两个压缩标识之间的差值作为第二差值;

22、将所述第一差值与所述第二差值的比值作为目标比值;

23、计算所述第二损耗体积与第一损耗体积的差值,得到第三差值,所述第二损耗体积大于所述第一损耗体积;

24、将第三差值与目标比值的乘积,并与所述第一损耗体积的和作为目标损耗体积。

25、可选地,在获取当前溶剂的压缩标识之前,所述方法还包括:

26、确定输入到所述液相泵中的第一标准溶剂的流速,根据液相泵的系统压力的压力曲线确定多个稳定开启点的位置,并根据多个所述稳定开启点的位置确定多个系统压力对应的损耗体积,所述稳定开启点用于表征所述压力曲线稳定;

27、根据多个系统压力及系统压力对应的损耗体积,拟合生成所述第一标准溶剂的压缩曲线,绑定所述第一标准溶剂的压缩标识以及压缩曲线,并将绑定记录并存储在所述存储器中。

28、可选地,所述确定输入到所述液相泵中的第一标准溶剂的流速,根据液相泵的系统压力的压力曲线确定多个稳定开启点的位置,并根据多个所述稳定开启点的位置确定多个系统压力对应的损耗体积,包括:

29、a、将校正点计数设置为初始值,并获取预设的校正点数量阈值;

30、b、设定所述第一标准溶剂的流速;

31、c、调整当前开启点的位置,根据液相泵的系统压力的压力曲线确定当前开启点是否稳定,若是,则执行步骤c,否则,重新执行步骤d;

32、d、记录当前开启点的位置以及当前系统压力,并根据当前开启点的位置确定当前损耗体积,记录所述当前系统压力以及所述当前系统压力对应的所述当前损耗体积,并更新所述校正点计数;

33、e、确定所述校正点计数是否达到所述校正点数量阈值,若是,结束循环,若否,则重新执行步骤b;

34、可选地,所述根据目标损耗体积确定目标开启点的位置,包括:

35、判断是否需要补偿;

36、若是,则根据目标损耗体积计算得到初始开启点的位置,并根据液相泵的多个历史压力曲线确定补偿值,并根据所述补偿值和所述初始开启点的位置确定目标开启点的位置;

37、若否,则根据目标损耗体积计算得到目标开启点的位置。

38、第二方面,本技术提供了一种液相泵溶剂压缩校正装置,所述装置包括:

39、获取模块,用于获取当前溶剂的压缩标识;

40、判断模块,用于判断液相泵是否达到计算开启点的位置;

41、第一确定模块,用于若是,则根据当前溶剂的压缩标识、存储器中存储的绑定记录中至少一个标准溶剂的压缩标识以及各标准溶剂的压缩标识对应的压缩曲线,确定所述当前溶剂在当前系统压力下对应的目标损耗体积,所述压缩曲线用于表征系统压力与损耗体积之间的对应关系;

42、第二确定模块,用于根据目标损耗体积确定目标开启点的位置;

43、控制模块,用于按照所述目标开启点的位置控制液相泵运行。

44、可选地,所述第一确定模块具体用于:

45、获取当前系统压力;

46、判断所述存储器中存储的各压缩标识中是否存在与所述当前溶剂的压缩标识相同的目标压缩标识;

47、若是,则将所述目标压缩标识的压缩曲线作为第一压缩曲线,并根据所述第一压缩曲线以及所述当前系统压力确定目标损耗体积;

48、若否,则将存储器中与所述当前溶剂的压缩标识相邻的两个压缩标识对应的压缩曲线作为第二压缩曲线和第三压缩曲线,并根据所述第二压缩曲线、第三压缩曲线以及所述当前系统压力确定目标损耗体积。

49、可选地,所述第一确定模块具体用于:

50、将所述第一压缩曲线中所述当前系统压力对应的损耗体积作为目标损耗体积。

51、可选地,所述第一确定模块具体用于:

52、将所述第二压缩曲线中所述当前系统压力对应的损耗体积作为第一损耗体积;

53、将所述第三压缩曲线中所述当前系统压力对应的损耗体积作为第二损耗体积;

54、根据所述当前溶剂的压缩标识与相邻的两个压缩标识之间的比例关系,以及所述第一损耗体积及所述第二损耗体积,确定目标损耗体积。

55、可选地,所述第一确定模块具体用于:

56、将所述当前溶剂的压缩标识分别与相邻的两个压缩标识中最小的压缩标识之间的差值作为第一差值,并将相邻的两个压缩标识之间的差值作为第二差值;

57、将所述第一差值与所述第二差值的比值作为目标比值;

58、计算所述第二损耗体积与第一损耗体积的差值,得到第三差值,所述第二损耗体积大于所述第一损耗体积;

59、将第三差值与目标比值的乘积,并与所述第一损耗体积的和作为目标损耗体积。

60、可选地,所述获取模块还用于:

61、确定输入到所述液相泵中的第一标准溶剂的流速,根据液相泵的系统压力的压力曲线确定多个稳定开启点的位置,并根据多个所述稳定开启点的位置确定多个系统压力对应的损耗体积,所述稳定开启点用于表征所述压力曲线稳定;

62、根据多个系统压力及系统压力对应的损耗体积,拟合生成所述第一标准溶剂的压缩曲线,绑定所述第一标准溶剂的压缩标识以及压缩曲线,并将绑定记录并存储在所述存储器中。

63、可选地,所述获取模块具体还用于:

64、a、将校正点计数设置为初始值,并获取预设的校正点数量阈值;

65、b、设定所述第一标准溶剂的流速;

66、c、调整当前开启点的位置,根据液相泵的系统压力的压力曲线确定当前开启点是否稳定,若是,则执行步骤c,否则,重新执行步骤d;

67、d、记录当前开启点的位置以及当前系统压力,并根据当前开启点的位置确定当前损耗体积,记录所述当前系统压力以及所述当前系统压力对应的所述当前损耗体积,并更新所述校正点计数;

68、e、确定所述校正点计数是否达到所述校正点数量阈值,若是,结束循环,若否,则重新执行步骤b;

69、可选地,所述第二确定模块具体用于:

70、判断是否需要补偿;

71、若是,则根据目标损耗体积计算得到初始开启点的位置,并根据液相泵的多个历史压力曲线确定补偿值,并根据所述补偿值和所述初始开启点的位置确定目标开启点的位置;

72、若否,则根据目标损耗体积计算得到目标开启点的位置。

73、第三方面,本技术提供了一种控制装置,包括:处理器和存储器,所述存储器存储有所述处理器可执行的机器可读指令,当控制装置运行时,所述处理器执行所述机器可读指令,以执行如第一方面所述的液相泵溶剂压缩校正方法的步骤。

74、第四方面,本技术提供了一种液相色谱仪,所述液相色谱仪包括如第三方面所示的控制装置以及液相泵,所述控制装置与液相泵连接。

75、第五方面,本技术提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行如上述液相泵溶剂压缩校正方法的步骤。

76、本技术的有益效果是:当液相泵到达计算开启点位置后,根据获取到的压缩标识、存储器中存储的绑定记录中至少一个标准溶剂的压缩标识以及各标准溶剂的压缩表示对应的压缩曲线,从而确定当前溶剂在当前系统压力下对应的目标损耗体积,以使得在调用过程中,由于是根据当前溶剂的压缩标识以及绑定记录中的压缩标识确定压缩曲线,从而确定目标开启点的位置,因此当前溶剂可以是各种标准溶剂以及以任意比例混合的混合溶剂,且根据当前溶剂的压缩标识确定的开启点的位置稳定,根据该目标开启点的位置控制液相泵运行,液相泵的脉动幅度小,液相色谱仪输出结果准确。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1