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OPTIC-4
Multimode GC Inlet
取扱説明曞
www.atasgl.com
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
免 責
ATAS GL International B.V.は、本取扱説明曞の利甚たたは情報に぀いお䞀切の衚明たたは保蚌を
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す。さらに ATAS GL International B.V.は、第䞉者にたたは改蚂あるいは倉曎の内容を通知する矩務
を有するこずなく、本取扱説明曞の改蚂・倉曎を行うこずができる暩利を有したす。
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De Sleutel 9
5652 AS Eindhoven
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Fax:
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免責ず著䜜暩
Page i
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
来 歎
Document Number: 2406-8014
日付
番号
01-04-2011
1.0
来 歎
詳 现
Initial issue 第䞀版
Page ii
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
CE Declaration of Conformity
Manufacturer:
ATAS GL International B.V.
De Sleutel 9, 5652 AS Eindhoven, The Netherlands
Tel: +31 (0)40 254 95 31, Fax: +31 (0)40 254 97 79
www.atasgl.com, [email protected]
Model:
OPTIC-4
Type of Equipment:
Multimode GC Inlet
Application of Council
Directives:
73/23/EEC Directive as last amended by EC
93/68/EEC (Low Voltage Directive) & 89/336/EEC
Directive as last amended by EC 91/263/EEC &
92/31/EEC (EMC Directive)
Certification Body:
Dijkstra Advies, Research & EMC Consultancy B.V.,
Woerden, The Netherlands
Product Examined to:
EN 61010-1 (1993)
EN 61010-1 A2 (1995)
EN 61000-3-3 (1995) +A1 (2001)
EN 61000-3-2 (2000)
EN 61326 (1997) +A1 (1998) + A2 (2001) Class B
EN 55022 (1998) +A1 (2000) Class B
Certificates:
Certificate of Conformity to Low Voltage Directive 73/23/EEC No.
Certificate of Conformity to EMC Directive
89/336/EEC No.
ATAS GL International B.V. hereby declares under our sole responsibility that our OPTIC-4 Multimode
GC Inlet when installed in accordance with installation specifications is in conformity with the above
Directives and Standards:
N. Gribov
Product Development Manager
Date:
Declaration of Conformity
March 31, 2011
Page iii
OPTIC-4 取扱説明曞
目
次
䜿甚䞊の泚意事項 .................................................................................................... 1-1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
䞀般泚意事項 ........................................................................................................................... 1-1
据付時の譊告ず泚意事項 ........................................................................................................ 1-1
操䜜時の譊告ず泚意事項 ........................................................................................................ 1-2
譊告ラベル衚瀺 ........................................................................................................................ 1-3
クラむオトラップの譊告ず泚意事項 ........................................................................................... 1-3
装眮抂芁 .................................................................................................................... 2-1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
性胜の向䞊 ............................................................................................................................... 2-1
ガス流量制埡の向䞊 ................................................................................................................ 2-1
柔軟性の向䞊 ........................................................................................................................... 2-2
互換性 .................................................................................................................................... 2-2
装眮説明 .................................................................................................................... 3-1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
Issue 1.0
制埡ナニット .............................................................................................................................. 3-1
キヌパッド ................................................................................................................................. 3-1
装眮の状態を瀺す LED ............................................................................................................ 3-2
背面のコネクタヌパネル .......................................................................................................... 3-3
ガス流量制埡 ............................................................................................................................ 3-5
泚入口 .................................................................................................................................... 3-5
OPTIC-4 ロヌカルコントロヌル .................................................................................................. 3-7
OPTIC-4 キヌパッド ................................................................................................................... 3-7
装眮の状態を瀺す LED ............................................................................................................ 3-7
PC からの制埡 ........................................................................................................................... 3-8
クラむオトラップ (出荷時オプション) ......................................................................................... 3-8
3.11.1
クラむオトラップの装眮構成 ....................................................................................... 3-8
3.11.2
制埡郚背面ぞの接続 ................................................................................................ 3-8
3.12 远加ガスチャンネル(Auxiliary EFC Unit) ................................................................................... 3-8
3.13 Master/Slave モヌド.................................................................................................................. 3-9
装眮の据付 ................................................................................................................ 4-1
4.
4.1
泚入口の取り付け ..................................................................................................................... 4-1
4.1.1
取り付け堎所.............................................................................................................. 4-1
4.1.2
取り付け...................................................................................................................... 4-2
4.1.3
ガス配管 ..................................................................................................................... 4-2
4.1.4
キャリダガス配管 ........................................................................................................ 4-3
4.1.5
泚入口ガスラむンの接続 ........................................................................................... 4-3
4.1.6
倖付け甚溶媒センサヌの接続 ................................................................................. 4-3
目 次
Page iv
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
4.1.7
排出口、セプタムパヌゞガス排出口 ......................................................................... 4-4
4.1.8
泚入口冷华のための配管 ......................................................................................... 4-4
4.2
電気系の接続 ........................................................................................................................... 4-5
泚入口パワヌケヌブルの接続 .................................................................................. 4-5
4.2.1
4.3
4.4
4.5
倖郚機噚ずのやり取り ............................................................................................................... 4-5
ホスト PC ぞの接続 ................................................................................................................... 4-5
ラむナヌおよびカラムの取り付け.............................................................................................. 4-6
4.5.1
ラむナヌの取り付け .................................................................................................... 4-6
4.5.2
カラムの取り付け ........................................................................................................ 4-6
4.6
クラむオトラップの取り付け ........................................................................................................ 4-8
4.6.1
クラむオトラップ制埡ボヌドの取り付け ...................................................................... 4-8
4.6.2
GC オヌブン内にクラむオトラップの取り付け ............................................................ 4-8
4.6.3
カラムの取り付け ........................................................................................................ 4-9
4.6.4
トラップ䜍眮の調敎 .................................................................................................... 4-9
4.6.5
冷华甚ガス配管の接続 ............................................................................................. 4-9
4.6.6
クラむオトラップの電気関係接続 ............................................................................. 4-10
5.
゜フトり゚アのむンストヌルず蚭定 .............................................................................. 5-1
5.1
5.2
5.3
5.4
はじめに .................................................................................................................................... 5-1
必芁な PC 環境 ......................................................................................................................... 5-1
Evolution Workstation のむンストヌル方法.............................................................................. 5-1
通信パラメヌタの蚭定 .............................................................................................................. 5-2
5.4.1
USB 通信 .................................................................................................................... 5-2
5.4.2
LAN 通信 .................................................................................................................... 5-4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
General Configuration Parameters䞀般構成パラメヌタ ...................................................... 5-5
Standby Parametersスタンバむパラメヌタ ............................................................................ 5-5
System Configuration Parameters システム構成パラメヌタ ................................................. 5-6
Auxiliary Outputs倖郚出力 ................................................................................................... 5-7
External Communication倖郚通信の蚭定 ........................................................................... 5-8
Access Controlアクセスコントロヌル ..................................................................................... 5-8
基本操䜜 .................................................................................................................... 6-1
6.
6.1
6.2
6.3
装眮パラメヌタ .......................................................................................................................... 6-1
装眮の始動ず停止 .................................................................................................................... 6-1
Evolution Workstation 状態衚瀺画面 ..................................................................................... 6-2
メ゜ッドの䜜成ず実行 .................................................................................................. 7-1
7.
7.1
7.2
はじめに .................................................................................................................................... 7-1
メ゜ッドの皮類 ........................................................................................................................... 7-1
7.2.1
目 次
SPLIT スプリットメ゜ッド ............................................................................................ 7-1
Page v
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
7.2.2
SPLITLESSスプリットレスメ゜ッド ............................................................................... 7-1
7.2.3
LARGE VOLUME INJECTION倧量泚入メ゜ッド ........................................................ 7-2
7.2.4
LINEX-TD ず LINEX-DMI メ゜ッド 盎接加熱脱着法 ................................................. 7-2
7.2.5
EXPERT ゚キスパヌトメ゜ッド................................................................................... 7-3
7.3
7.4
メ゜ッドの新芏䜜成 ................................................................................................................... 7-3
メ゜ッドパラメヌタ ...................................................................................................................... 7-5
7.4.1
メ゜ッドパラメヌタの䞀般説明 .................................................................................... 7-5
7.4.2
枩床に関するパラメヌタ ............................................................................................ 7-5
7.4.3
カラム流量パラメヌタ ................................................................................................. 7-6
7.4.4
溶媒排出のパラメヌタ ............................................................................................... 7-7
7.4.5
スプリット流量パラメヌタ ............................................................................................ 7-7
7.4.6
倖郚出力 .................................................................................................................... 7-7
7.4.7
EXPERT゚キスパヌトメ゜ッドのパラメヌタ ............................................................... 7-8
7.5
メ゜ッドの実行 ........................................................................................................................... 7-9
7.5.1
EVOLUTION WORKSTATION からメ゜ッドの実行 ...................................................... 7-10
7.5.2
EVOLUTION WORKSTATION からメ゜ッドの停止 ...................................................... 7-10
7.6
7.7
メ゜ッドの最適化 ..................................................................................................................... 7-10
䜜成枈みメ゜ッドを Expert゚キスパヌトに倉換 .................................................................. 7-10
シヌケンスの䜜成ず実行 ........................................................................................... 8-1
8.
8.1
8.2
Evolution Workstation でシヌケンスを䜜成する方法 ............................................................. 8-1
Evolution Workstation でシヌケンスを実行・停止する方法 ................................................... 8-1
OPTIC-4 の特長 .......................................................................................................... 9-1
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
溶媒排出ず溶媒モニタヌ ......................................................................................................... 9-1
溶媒による冷华効果................................................................................................................. 9-2
最終枩床のフロヌティング ....................................................................................................... 9-2
Expert メ゜ッドでの負の枩床募配 ............................................................................................ 9-3
冷华バルブの蚭定 ................................................................................................................... 9-3
倖郚出力 ................................................................................................................................... 9-3
クラむオトラップの制埡 .............................................................................................................. 9-3
技術情報 ................................................................................................................................... 9-4
10.
クラむオトラップの操䜜 ............................................................................................. 10-1
10.1 クラむオトラップの蚭定 ............................................................................................................ 10-1
10.2 クラむオトラップの枩床プロフィヌル ....................................................................................... 10-1
11.
保 守 ....................................................................................................................... 11-1
11.1 日垞の保守 ............................................................................................................................. 11-1
11.2 掗 浄 .................................................................................................................................. 11-1
11.3 キャリダガスのガス挏れ確認 .................................................................................................. 11-2
目 次
Page vi
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
11.4 サヌビス .................................................................................................................................. 11-4
12.
トラブルシュヌティングず゚ラヌメッセヌゞ .............................................................. 12-1
12.1 トラブルシュヌティング............................................................................................................ 12-1
12.1.1
電源が入らない........................................................................................................ 12-1
12.1.2
泚入口が加熱されない ............................................................................................ 12-1
12.1.3
泚入口の加熱が遅い .............................................................................................. 12-1
12.1.4
泚入口の冷华が遅い .............................................................................................. 12-2
12.1.5
流量/圧力が蚭定倀たで到達しない ....................................................................... 12-2
12.2 ゚ラヌおよび譊告 ................................................................................................................... 12-2
12.2.1
泚入口枩床センサヌの異垞 ................................................................................... 12-2
12.2.2
泚入口グランドの異垞 ............................................................................................. 12-2
12.2.3
泚入口オヌバヌパワヌ ........................................................................................... 12-2
12.2.4
泚入口枩床が䞊限をオヌバヌ ............................................................................... 12-3
12.2.5
クラむオトラップ枩床センサヌの異垞 ...................................................................... 12-3
12.2.6
クラむオトラップグランドの異垞 ................................................................................ 12-3
12.2.7
クラむオトラップオヌバヌパワヌ .............................................................................. 12-3
12.2.8
クラむオトラップ枩床が䞊限をオヌバヌ .................................................................. 12-3
12.2.9
泚入口枩床の譊告 .................................................................................................. 12-3
12.2.10
クラむオトラップ枩床の譊告 ..................................................................................... 12-4
12.2.11
泚入口圧力の譊告 .................................................................................................. 12-4
12.2.12
远加ラむン流量の譊告 ............................................................................................ 12-4
13.
技術仕様 .................................................................................................................. 13-1
補足資料 A:
補足資料 B:
補足資料 C:
補足資料 D:
補足資料 E:
OPTIC-4 のパラメヌタ初期倀 .................................................................................... A-1
背面のコネクタヌ関係 ...............................................................................................B-1
郚品、消耗品、亀換甚郚品.......................................................................................C-1
メ゜ッドのプロフィヌル䟋 ........................................................................................... D-1
ラむナヌの皮類 .......................................................................................................... E-1
目 次
Page vii
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
1. 䜿甚䞊の泚意事項
この章では、OPTIC-4 の取り付けおよび運転䞭に守らなければいけない泚意に぀いお述べたす。
たた、本マニュアルの䞭には随所に、安党に関する事項に぀いお述べおいたす。本装眮を取り付け
あるいは運転する前に、本マニュアルを最埌たで読んでください。もしも疑問の点がありたしたら、そ
のたた先に進たず、最寄りの営業所にご確認ください。
1.1
䞀般泚意事項
1. OPTIC-4 は特定された分析のみにご䜿甚ください。
2. 本取扱説明曞に蚘述されおいる手順に埓っおください。
3. ATAS GL International B.V.たたは正芏代理店の蚱可無しに、けっしお装眮の改造たたは分
解を行わないでください。
1.2
据付時の譊告ず泚意事項
OPTIC-4 は、適切なトレヌニングを受けたオペレヌタヌによっお実隓宀環境䞋で据付、䜿甚するこ
ずを前提に蚭蚈されおいたす。装眮を据付、詊運転する前に、珟地法芏則に埓っお関連する安党法
芏制に準拠しおいるこずを確認しおください。
1. OPTIC-4 は、危険を䌎わずに分析が行えるような、適切な蚭備を持った実隓宀で䜿甚するこ
ずを前提ずしおいたす。分析に䜿甚する溶媒は可燃性、毒性があり、その取り扱い、保管に
関しおは泚意しおください。装眮は換気の良い実隓宀に据え付けおください。䞀般芏定では
溶媒は耐火性キャビネットに保管され、その䜿甚時には保護服ず安党メガネの着甚が矩務
付けられおいたす。
2. OPTIC-4 の据え付けが完了するたでは、OPTIC-4 ず搭茉する GC の䞡方ずも、電源ケヌブル
を䞻電源に接続しないでください。OPTIC-4 の電源は、アヌスがしっかり取られおいる電源か
ら䟛絊されなければいけたせん。
所芁電力:
AC 単盞 100-240V, 電源呚波数 50-60 Hz
通垞消費電力 150VA
最倧消費電力 450 VA
3. 付属の電源ケヌブル以倖のケヌブルを䜿甚しないでください。発火、感電の危険がありた
す。
䜿甚䞊の泚意事項
Page 1-1
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
4. 泚入口のパワヌケヌブルず端子間の接觊はずおも重芁です。締め蟌み䞍足が原因で接觊
が十分でない堎合、仕様通りの性胜が発揮できないばかりか、端子郚が異垞加熱になる堎
合がありたす。
䜿甚環境:
枩床: 18 - 40C
湿床: 40 - 70%
5. OPTIC-4 の電子制埡バルブ EFC は、氎玠を陀き可燃性、腐食性、毒性の流䜓甚に蚭蚈され
おいたせん。
キャリダガス:
ヘリりム、窒玠、氎玠
䟛絊圧力: 300 - 700 kPa たで
玔床: 99.995%以䞊
6. 氎玠を GC のキャリダガスずしお䜿甚する堎合は、危険性を䌎いたす。氎玠を GC、GC/MS の
キャリダガスずしお䜿甚する堎合は、特別な泚意を払っおください。
7. OPTIC-4 は圧瞮空気を甚いお泚入口を冷华したす。その冷华甚バルブは、仕様から倖れる
高い圧力によっお砎損する可胜性がありたす。700 kPa を超える䟛絊圧力にならないよう泚
意しおください。
冷华甚空気:
1.3
油分、氎分を陀去した圧瞮空気
䟛絊圧力: 最倧 700 kPa たで
操䜜時の譊告ず泚意事項
1. 有機溶媒の殆どが䜕らかの毒性を持っおいたす。装眮の排出口から、倧量の溶媒蒞気が出
る可胜性がありたす。このガスを換気フヌドで集めお排気するか、あるいは掻性炭を䜿ったト
ラップを出口に装着するこずを、匷くお勧めしたす。その堎合、䜿甚する配管が抵抗になっ
お、正垞な制埡の劚げにならないよう泚意しおください。
2. ガス挏れ確認を行うずきは、リヌクディテクタヌを䜿甚しおください。石鹞氎や類䌌のものは、
決しお䜿甚しないでください。泚入口内郚やカラム内を汚染しおしたう堎合がありたす。
3. OPTIC-4 制埡ナニット内郚には、危険電圧を䌎う郚分がありたす。装眮に故障・䞍具合が発
生した堎合でも、自ら分解や改造を行うこずは止めおください。
4. 泚入口は瞬時に高枩たで達したす。泚入口郚分は、装眮の電源を切った埌でもしばらくは
高枩のたたになっおいたす。そのため、泚入口呚蟺での䜜業を行う堎合は十分に泚意しおく
ださい。特に泚入口のラむナヌを亀換するずきは、泚入口の枩床が 40°C 以䞋になるたで埅
っおから行っおください。
5. OPTIC-4 の電子制埡バルブ EFC は、仕様から倖れる高い圧力によっお砎損する堎合があり
たす。700 kPa を超える䟛絊圧力にならないよう泚意しおください。
䜿甚䞊の泚意事項
Page 1-2
OPTIC-4 取扱説明曞
1.4
Issue 1.0
譊告ラベル衚瀺
HIGH VOLTAGE: Disconnect power cable before removing any units cover.
高電圧ナニットカバヌを倖す堎合は必ず電源ケヌブルを電源から倖しおください
Warning Label
譊告ラベル
1.5
クラむオトラップの譊告ず泚意事項
以䞋に、出荷時オプションずなるクラむオトラップを搭茉した OPTIC-4SC ず OPTIC-4DC に぀いおの
泚意事項を瀺したす。
1. クラむオトラップは、液䜓窒玠を䜿甚しお䜎枩にしたす。液䜓窒玠およびクラむオトラップを䜿
甚する前に、液䜓窒玠の正しく安党な取扱いを取埗しおいる熟緎者から確認・指導を受け
おください。
2. 液䜓窒玠は䜎枩火傷の危険を䌎いたす。取扱い時は、必ず専甚保護手袋ずゎヌグル安党
メガネではないを着甚しおください。たた断熱されおいない金属配管や郚品に保護されお
いない䜓の䞀郚がけっしお接觊しないよう泚意しおください。極䜎枩の金属郚は瞬時に貌り
぀いお、退避しようずした際に裂傷を起こす危険性がありたす。
3. 液䜓窒玠ベッセルは安定した堎所に蚭眮しおください。たた、その取り扱いには衝撃などを
䞎えないようにしおください。
䜿甚䞊の泚意事項
Page 1-3
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
2. 装眮抂芁
今たでのガスクロマトグラフGCには、機胜が非垞に限定された泚入口が装備されおいたした。
OPTIC-4 はずおも優れた枩床制埡ず流量制埡を有する高機胜の倚目的泚入口で、殆どの GC 分析
に䜿甚するこずができたす。䞀般的 GC の泚入口は単䞀機胜であるため、分析目的によっおは 2 çš®
類、たたはそれ以䞊の皮類の泚入口を必芁ずする堎合がありたす。
OPTIC-4 は、埓来のスプリット・スプリットレス泚入法も圓然ながら、GC システムの感床向䞊に倧量泚
入法、固䜓詊料から䜎沞・䞭沞成分の加熱脱着法、ポリマヌ材料の熱分解法、たたは汚れた詊料
の導入DMI 法など、これらすべおの詊料導入方法を扱うこずが可胜です。
OPTIC-4 は、泚入口、制埡ナニットそしお制埡甚゜フトり゚アから構成されおいたす。制埡甚゜フト
り゚アは、マむクロ゜フトり゚ア瀟の Windows XP, Vista, たたは Windows 7 が動䜜するコンピュヌタ
ヌにむンストヌルしお䜿甚したす。
OPTIC-4 には、5 皮類の機皮がありたす。䞀番基本ずなる機皮は OPTIC-4S です。OPTIC-4D は、远
加流調が付属されおいたす。OPTIC-4SC ず OPTIC-4DC は、クラむオトラップが付属されおいたす。
OPTIC-4PTV は、OPTIC-4S の簡易版で流調は付属されおいたせん。
必芁に応じお、本取扱説明曞をご芧ください。たた、巻末の補足資料にも様々な情報が蚘茉され
おいたすので、ぜひ参考にしおください。据付に関する詳现情報は、別途付属の「据付マニュアル」
を参考にしおください。
2.1
性胜の向䞊
適切な条件蚭定を行えば、OPTIC-4 は詊料導入時に問題ずなる分別蒞留気化珟象を最小に抑え
るこずができたす。オンカラム泚入に匹敵する再珟性を持ちながら、「汚れた」詊料でも凊理できる高
い蚱容床を持っおいたす。埓来のホットスプリットおよびスプリットレス泚入口ず比べお、詊料の熱によ
る劣化が尐なくなりたした。詊料がどの様に凊理されるかずいうこずに関しお、分析者が決定できる䜙
地が拡倧したした。
2.2
ガス流量制埡の向䞊
OPTIC-4 には、優れたガス流量制埡機胜を有しおいたす。OPTIC-4S ず OPTIC-4SC には、メむンチャ
ンネルの流量制埡郚を持っおおり、OPTIC-4D ず OPTIC-4DC にはさらに远加のガス流量制埡郚を持
っおいたす。
メむンチャンネルの流量制埡郚は、キャリダガスのトヌタル流量ず泚入口内の圧力の制埡を行いた
す。これによっお、スプリット流量ずカラム流量を制埡したす。セプタムパヌゞ流量は独立した制埡系
によっお制埡したす。キャピラリヌカラムのように尐ないカラム流量を盎接制埡するこずが難しいこずか
ら、カラムの入口圧、぀たり泚入口内の圧力を制埡したす。そのために、キャリダガスの皮類、カラム
の埄、長さ、そしお GC オヌブン内の枩床情報から圧力を蚈算しおいたす。OPTIC-4 は、どの GC にも
搭茉できるように、GC オヌブン枩床を盎接読み取る機胜を持っおいお、正確な流量制埡を行うこず
ができたす。
远加オプションのガス流量制埡郚は、泚入口内バックフラッシュなど甚途に応じお流量制埡を行
いたす。
装眮抂芁
Page 2-1
OPTIC-4 取扱説明曞
2.3
Issue 1.0
柔軟性の向䞊
OPTIC-4 は、ホットスプリット、ホットスプリットレス、コヌルドスプリット、コヌルドスプリットレス、およ
びオンカラム泚入の党おに䜿甚できたす。これらの詊料導入方法に぀いは、第 7 章の「メ゜ッドの䜜
成ず実行」で詳现の説明をしたす。たた埓来の泚入口では考えられなかった泚入モヌドも䜿甚できた
す。倧量泚入、熱脱着および熱分解などの機胜が、暙準ずしお装備されおいたす。
OPTIC-4 は、泚入口内で詊料がどの様にカラム内に導入されるかをコントロヌルする䞊で、通垞の
泚入システムに比べおはるかに倧きな自由床がありたす。OPTIC-4 は、泚入口の枩床、カラム流量ず
スプリット流量を自由に遞択するこずができたす。その結果、詊料の泚入に関しお倚くの新しい方法
が考えられるようになりたした。たた OPTIC-4 は、GC やオヌトサンプラヌ、そしお倖郚機噚ず容易にリ
ンクできるよう配慮されおいたす。
2.4
互換性
OPTIC-4 は、䞀般的に䜿甚されおいる GC ず GC-MS の䞭の、ほずんどのメヌカヌおよびモデルの
ものず互換性を持たせお蚭蚈しおありたす。たた、搭茉埌にお手持ちのオヌトサンプラヌを䜿甚する
こずもできたす。互換性に関しお䜕か疑問をお持ちの堎合は、最寄りの営業所にお問い合わせくだ
さい。たた、䞋蚘 Web サむトに詳现の情報を掲茉しおいたす。
www.atasgl.com
むンタフェヌスに぀いおは、本取扱説明曞の機噚およびシステム構成、さらに補足資料に詳しく
説明しおいたす。
装眮抂芁
Page 2-2
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
3. 装眮説明
OPTIC-4 は、制埡ナニット、泚入口ず出荷時オプションのクラむオトラップから構成されおおり、ご䜿
甚になるガスクロマトグラフに据え付けしたす。
3.1
制埡ナニット
制埡ナニット図 3.1は、挔算凊理 CPU、泚入口枩床制埡ずガス流量制埡、ナヌザヌむンタフェヌ
ス、電源䟛絊郚、PC、GC、オヌトサンプラヌや倖郚機噚ずの通信、そしお出荷時オプション(OPTIC4SC ず OPTIC-4DC)のクラむオトラップ制埡から構成されおいたす。
図 3.1 OPTIC-4 制埡ナニット
3.2
キヌパッド
OPTIC-4 の制埡ナニット前面には、簡単なキヌパッドがありたす。2 ぀のキヌ、RUN/END RUN ず
STANDBY を操䜜しお、メ゜ッドの初期化や実行を行いたす。
RUN/END RUN キヌは、 メ゜ッドの初期化䞭、たたは初期化が終わっお“Waiting for Ready In” か
“Waiting for Run In”の埅機䞭であっおも、匷制的にメ゜ッドを実行するこずができたす。たたこのキヌ
で、メ゜ッドの実行を途䞭で停止した堎合は、同じメ゜ッドの初期化を行いたす。
装眮説明
Page 3-1
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
STANDBY キヌは、メ゜ッドの初期化䞭、たたは初期化が終わっお“Waiting for Ready In” か “Waiting
for Run In”の埅機䞭に、END RUN ず STANDBY キヌを抌しお、スタンバむ状態にしたす。さらに詳现
な操䜜に぀いおは、PC で動䜜する Evolution Workstation から行いたす。
キヌパッドの倖芳を図 3.2 に瀺したす。
図 3.2 OPTIC-4 制埡ナニット前面パネル
3.3
装眮の状態を瀺す LED
装眮が今どのような状態にあるのか、LED で読み取るこずができたす。

STANDBY – 装眮がスタンバむの状態であるこずを瀺したす。スタンバむ時は Evolution
Workstation ゜フトり゚アの“Standby Parameters” で蚭定された枩床、流量などの蚭定が装
眮に反映されおいたす。

READY 点滅 – メ゜ッドが初期化䞭、たたは GC やオヌトサンプラヌから“Ready In“ 信号を埅
っおいる状態を瀺したす。

READY – メ゜ッドの初期蚭定が完了し、い぀でも起動できる状態を瀺したす。
装眮説明
Page 3-2
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0

RUN 点滅 – GC やオヌトサンプラヌから“Run In“ 信号を埅っおいる状態を瀺したす。

RUN – メ゜ッドが実行䞭である状態を瀺したす。

FAULT – 装眮に䜕らかの゚ラヌが発生し、その回避ず再起動を芁求しおいる状態を瀺したす。
3.4
背面のコネクタヌパネル
図 3.3 に瀺した制埡ナニットの背面には、キャリダガスの接続郚ず、泚入口、PC、GC、オヌトサンプ
ラヌ、オプション機噚そしお䞻電源の電気的な接続郚がありたす。䞻電源のむンレットには保護甚の
ヒュヌズが含たれおいたす。
“Carrier In”には、キャリダガスの䟛絊元を接続したす。 “Inlet Gas Lines”には、それず察応する泚
入口からの配管を接続したす。
“Exhaust” ず “SP Exhaust”からは、泚入口から排出されるガスの出口です。必芁に応じお、抵抗に
ならないように適切な配管を行っお、系倖に排出しおください。
“Filter” はスプリットラむンのフィルタヌを接続したす。 出荷時にフィルタヌは装着枈み
"Aux In" ず "Aux Out"は、OPTIC-4D ず OPTIC-4DC に搭茉されおいる远加ガスチャンネル甚です。
このチャンネルは、䟋えばバックフラッシュ流量の制埡などに䜿甚したす。
“Air In”には、泚入口を冷华するための圧瞮空気の䟛絊元を接続したす。”To Inlet”には、PTFE 配
管を䜿っお、泚入口にある冷华甚ガス接続口に接続したす。
“Inlet TC” ず “Inlet Heater”には、それぞれ泚入口の枩床センサヌずヒヌタヌ線を接続したす。“C.
Valve”は、泚入口冷华制埡甚バルブを接続したす。
“GC TC”には、付属されおいる GC オヌブン枩床枬定甚枩床センサヌを接続したす。
OPTIC-4 制埡ナニットず制埡甚゜フトが動䜜する PC 間は、USB 通信たたは LANむヌサヌネット通
信のどちらかを遞択したす。その蚭定は、゜フトり゚アの Configuration蚭定メニュヌから行いたす。
第 5 ç«  「゜フトり゚アのむンストヌルず蚭定」を参照しおください。
装眮説明
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OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
Inlet Gas
Connections
Split Line
Filter Connections
Aux Gas
Connections
Carrier
Gas Connection
Inlet
Cooling Valve
GC and Autosampler
Interface Connections
Aux Equipment
Connections
GC Oven TC
Connection
USB and LAN Ports
Inlet TC and Power
Connections
Cryotrap TC and
Power Connections
Mains Power
Inlet
Functional Earth
Terminal
図 3.3 OPTIC-4-DC 背面パネル
装眮説明
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OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
背面パネルには、ガスクロマトグラフずオヌトサンプラヌ甚の接続コネクタヌ、たた倖郚入出力の接
続コネクタヌがありたす。これらの蚭定は、制埡甚゜フトり゚アを䜿甚しお Configuration蚭定メニュ
ヌず I/O入出力メニュヌから行いたす。制埡甚゜フトのオンラむヘルプを参照しおください。コネ
クタヌのピン番号ずその説明は、補足資料 B 「背面コネクタヌ」に蚘茉しおいたす。
OPTIC-4SC ず OPTIC-4-DC では、” Cryotrap C. Valve”にクラむオトラップ冷华甚に䟛絊する冷媒ガス
䟋液䜓窒玠を制埡するバルブを接続したす。たた、” Cryotrap TC”ず”Cryotrap Heater”には、クラ
むオトラップの枩床センサヌずヒヌタヌ線を接続したす。
3.5
ガス流量制埡
図 3.4 に、OPTIC-4 のガス流路に぀いお、その抂略図を瀺したす。OPTIC-4D ず OPTIC-4DC だけに、
远加のガス流量制埡郚が搭茉されたす。
Main EFC
Carrier In
Septum Purge Line
FC1
Carrier Line
FC2
Septum Purge
Exhaust
PC
OPTIC-4 Inlet
Exhaust
Split Line
Split Line
Filter
S/Sp Valve
Solvent
Sensor
Auxiliary EFC
Aux
Flow In
FC3
Aux Flow
Out
Column
Flow
図 3.4 OPTIC-4 ガス流量制埡
3.6
泚入口
OPTIC-4 の泚入口は、䜿甚する GC に搭茉したす。そしお、制埡ナニットずガス関係の配管および
電気関係の接続を行いたす。GC ぞの搭茉方法は、第 4 章「装眮の据付」に蚘茉しおいたす。たた、
図 3.5 に、泚入口の構成を瀺したす。
装眮説明
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OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
偎面図
セプタム
フェラル
セプタムナット
ボトムナット
ラむナヌ
O-リング
泚入口本䜓
トップボス
䞊面図
ガスラむン
冷华甚ガス接続口
枩床枬定甚センサヌコネクタヌ
パワヌケヌブル
接続端子
図 3.5 泚入口の抂略図
装眮説明
Page 3-6
OPTIC-4 取扱説明曞
3.7
Issue 1.0
OPTIC-4 ロヌカルコントロヌル
OPTIC-4 のロヌカルコントロヌルは、いたっお簡玠化されおいたす。メ゜ッドの䜜成や耇雑な制埡
は、OPTIC-4 に接続されおいる PC 䞊で動䜜する Evolution Workstation によっお行いたす。
OPTIC-4 の前面にある 2 ぀のキヌを抌しおできる操䜜内容は、



初期化枈みのメ゜ッドの実行、たたは実行䞭のメ゜ッドの停止する
END RUN ず STANDBY を抌すこずで、い぀でもスタンバむ状態にする
ファヌムり゚アを曎新できる状態にする
OPTIC-4 の電源投入埌、システムは初期化の動䜜を実行したす。この間党おの LED が点灯したす。
初期化の動䜜が終了するず、”STANDBY”の LED だけが点灯したす。
3.8
OPTIC-4 キヌパッド
OPTIC-4 のキヌパッドには 2 ぀のキヌがあり、以䞋の機胜がありたす。
RUN/END RUN - メ゜ッドの初期化䞭、たたは初期化が終わっお“Waiting for Ready In” か “Waiting
for Run In”の埅機䞭であっおも、匷制的にメ゜ッドを実行するこずができたす。たたメ゜ッドの実行を途
䞭で停止した堎合は、同じメ゜ッドの初期化を行いたす。
STANDBY - メ゜ッドの初期化䞭、たたは初期化が終わっお“Waiting for Ready In” か “Waiting for Run
In”の埅機䞭に、END RUN ず STANDBY キヌを抌しお、スタンバむ状態にしたす。
RUN ず STANDBY キヌを同時に 15 秒間抌し続けるず、ファヌムり゚アの曎新が可胜な状態になりた
す。曎新を行う堎合は、USB 通信が必芁です。
3.9
装眮の状態を瀺す LED
装眮の状態は、以䞋の LED で衚瀺されたす。






STANDBY  装 眮 が ス タ ン バ ã‚€ の 状 態 で あ る こ ず を 瀺 し た す 。 ス タ ン バ ã‚€ 時 は Evolution
Workstation ゜フトり゚アの“Standby Parameters” で蚭定された枩床、流量などの蚭定が装
眮に反映されおいたす。
READY 点滅メ゜ッドが初期化䞭、たたは GC やオヌトサンプラヌから“Ready In“ 信号を埅っ
おいる状態を瀺したす。
READYメ゜ッドの初期蚭定が完了し、い぀でも起動できる状態を瀺したす。
RUN 点滅GC やオヌトサンプラヌから“Run In“ 信号を埅っおいる状態を瀺したす。
RUNメ゜ッドが実行䞭である状態を瀺したす。
FAULT装眮に䜕らかの゚ラヌが発生し、その回避ず再起動を芁求しおいる状態を瀺したす。
装眮説明
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OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
3.10 PC からの制埡
付属の Evolution Workstation を P C にむンストヌルするこずで、OPTIC-4 を制埡するこずができた
す。OPTIC-4 で䜿甚するメ゜ッドは、この゜フトり゚アを甚いお䜜成したす。OPTIC-4 単独では、メ゜ッド
を䜜成するこずはできたせん。
3.11 クラむオトラップ (出荷時オプション)
OPTIC-4 のクラむオトラップは、キャピラリヌガスクロマトグラフ分析における䜎沞点成分ピヌクのテ
ヌリングやブロヌドなピヌク幅を改善する目的がありたす。泚入口に接続されおいる分析カラムの䞀
郚を冷华し、泚入口で気化した䜎沞点成分を䞀床濃瞮しおバンドを狭めたす。そしお、䞀気に急速
加熱し狭いピヌク幅を維持したたた、分析を行いたす。急速冷华ず急速加熱は、再珟性の良いデヌ
タを埗るために必芁です。
冷华に䜿甚する冷媒は、液化炭酞ガスたたは液䜓窒玠から遞択したす。いずれの堎合も、クラむ
オトラップ本䜓、制埡基板、制埡バルブが付属されたす。クラむオトラップ本䜓は、GC オヌブン内に
蚭眮し、付属される䞭継ケヌブルを䜿甚しお制埡基板に接続したす。制埡バルブは液化炭酞ガス
ボンベたたは液䜓窒玠ベッセル別途ご甚意くださいに接続したす。クラむオトラップオプションは
OPTIC-4SC ず OPTIC-4DC に組み蟌たれおいたすが、他の機皮でもバヌゞョンアップするこずで䜿甚す
るこずが可胜です。
泚意しおください
制埡バルブは専甚になっおいたすので、他の冷媒ガスには䜿甚できたせん。
䟋液䜓窒玠甚バルブは液化炭酞甚には䜿甚できない
3.11.1 クラむオトラップの装眮構成
クラむオトラップの装眮構成は、OPTIC-4 の制埡郚に搭茉されおいるクラむオトラップ制埡ボヌド、
GC のオヌブン内に蚭眮するトラップ郚、制埡バルブ、断熱チュヌブず䞭継ケヌブルから成りたす。ト
ラップ管は内埄 1mm で、非垞に䜎枩から最高 350°C たで最倧 60°C/sec で急速加熱したす。トラッ
プ管は、液化炭酞ガスたたは液䜓窒玠で冷华されたす。そのずきトラップ管に保持された詊料は、次
の急速な加熱によっお分析カラムに導入されたす。これら䞀連の制埡は、OPTIC-4 の制埡郚によっ
お行われたす。
3.11.2 制埡郚背面ぞの接続
OPTIC-4 制埡郚背面(図 3.3)に、トラップのヒヌタヌ("Cryotrap Heater")、枩床センサヌ("Cryotrap
TC")、そしお制埡バルブ(“Cryotrap C. Valve”)を接続したす。
3.12 远加ガスチャンネル(Auxiliary EFC Unit)
OPTIC-4D ず OPTIC-4DC は、远加のガス流量制埡郚が搭茉されたす。"Aux In"には䜿甚するガス
の䟛絊元に接続したす。"Aux Out"に、䟋えばバックフラッシュなど流量制埡を行う察象に接続した
す。
装眮説明
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OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
3.13 Master/Slave モヌド
OPTIC-4 が GC やオヌトサンプラヌず、どのようなやり取りを行うかによっお、OPTIC-4 がその䞭心に
な る の か 、 そ れ ず も 他 の 機 噚 に 埓 属 す る の か を 、 Evolution Workstation ゜ フ ト り ゚ ア 内
の”Configuration”メニュヌ内で蚭定したす。初期倀は“Master”になっおいたす。
OPTIC-4 “Master” Mode(OPTIC-4 が䞻)
OPTIC-4 を Mater䞻で蚭定したずき、OPTIC-4 はメ゜ッド条件の初期化を行った埌、GC からのレ
ディヌ入力”Ready In” (1)を埅ちたす。(図 3.7).
レディヌ出力”Ready In”を受け取るず、OPTIC-4 は平衡化時間を終えた埌に、オヌトサンプラヌに
レディヌ出力”Ready Out” (2)を出したす。そしお、オヌトサンプラヌによる詊料泚入が終わるず、オヌ
トサンプラヌからスタヌト信号”Run In” (3)を受け取り、メ゜ッドが開始するのず同時に、GC ぞ分析開
始を知らせるスタヌト信号”Run Out” (4)を出力したす。
Run (4)
GC
Run (3)
OPTIC-4
Ready (1)
AutoSampler
Ready (2)
図 3.7 OPTIC-4 が”Master”䞻のずきの状態説明
キヌパネル䞊の”Run”たたは、制埡゜フト䞊からのスタヌトによっお、OPTIC-4 はどのような状態に
あっおも、メ゜ッドを実行開始したす。
OPTIC-4 “Slave” Mode(OPTIC-4 が埓)
OPTIC-4 を Slave埓で蚭定したずき、OPTIC-4 はメ゜ッド条件の初期化を行った埌、GC からのレ
ディヌ入力”Ready In”を埅たずに、盎ちに平衡化に入りたす。(図 3.8)
Run (3)
Run (4)
GC
OPTIC-4
AutoSampler
Ready (1)
Ready (2)
図 3.8 OPTIC-4 が” Slave”埓のずきの状態説明
平衡化が終了するず、OPTIC-4 はレディヌ出力 “Ready Out” (1)を GC に出力したす。詊料が泚入
されるず、OPTIC-4 はスタヌト信号”Run In” (4)を GC から受け取り、メ゜ッドの実行を開始したす。
装眮説明
Page 3-9
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
4. 装眮の据付
この章は、取り付けキットに付属しおいる説明曞ず䞀緒に、泚意深くお読みください。該圓する取り
付けキットが無い装眮に OPTIC-4 を取り付ける堎合は、特に気を぀けお以䞋の説明をお読みくださ
い。たた、䜕かご質問などがありたしたら、最寄りの営業所たでお問い合わせください。
ご䜿甚の GC に OPTIC-4 の取り付けは、以䞋の手順で行いたす。





ガスクロマトグラフのオヌブン郚に泚入口の取り付け
泚入口ずガス制埡郚の接続
電気関係の接続
適切なラむナヌおよびカラムの取り付け
クラむオトラップの取り付け (OPTIC-4SC ず OPTIC-4DC タむプの堎合)
è­Š 告!
取り付けが完了するたでは、OPTIC-4 ず GC の䞡方共、電源コンセントに電源ケヌブ
ルを接続しないでください。
4.1
泚入口の取り付け
OPTIC-4 の性胜を最倧に発揮するため、OPTIC-4 の泚入口はガスクロマトグラフに既存しおいる泚
入口加熱ブロックではなく、オヌブンの断熱区域内に盎接蚭眮しおください。このように泚入口を取
り付ければ、初期枩床たで玠早く冷华できたす。
4.1.1
取り付け堎所
OPTIC-4 をマニュアル泚入だけで䜿甚する堎合は、泚入口および怜出噚ブロックなどに接觊しな
い堎所であれば、オヌブン䞊のどこに取り付けおも構いたせん。最も䟿利な取り付け堎所は、カラム
オヌブンの内壁にあけられおいる穎ず合う䜍眮です。もしも OPTIC-4 を既存のオヌトサンプラヌず組
み合わせお䜿甚する堎合は、取り付け堎所の決定に泚意が必芁です。倚くの堎合、既存の泚入口
ブロックを取り倖しお、䜍眮を倉曎する必芁が生じたす。OPTIC-4 の泚入口が正しい䜍眮に蚭眮され
お、セプタムキャップの䜍眮が、暙準泚入口ず䞀臎しおいるこずを確認しおください。
垞に安定した動䜜を埗るために、OPTIC-4 の泚入口本䜓のベヌスプレヌトが、GC の本䜓を経由し
おアヌスに接続されるか、機皮によっおは、据付キットに付属されるアヌスケヌブルを䜿甚しお、確
実にアヌスに接続されるこずを確認しおください。
泚意しおください
泚入口ブロックを取り倖す堎合、泚入口ヒヌタヌず枩床センサヌの取り倖しも必芁に
なりたす。GC によっおは、センサヌが無いこずを故障ず刀断する堎合がありたす。その
堎合、センサヌの䜍眮に抵抗を取り付け詳しくは取り付けキットの説明曞参照、GC
の泚入口制埡機胜を垞に無効offにしおください。
装眮の据え付け
Page 4-1
OPTIC-4 取扱説明曞
4.1.2
Issue 1.0
取り付け
1. OPTIC-4 泚入口の取り付け堎所を決めお、必芁ならば既存の泚入口を取り倖すか、あるいは移
動したす。
2. 島接 GC2010、アゞレント 7890/6890 には、そのたた盎接泚入口を取り付けるこずができたす。そ
れ以倖の GC の堎合は、据付キットに含たれおいる専甚の取り付け板を甚いお、泚入口を取り付
けたす。
3. コむル状に巻いおあるキャリダガスラむン、セプタムパヌゞラむン、スプリットラむンを䌞ばしお、所
定の配管ルヌトに沿っお取り付けたす。泚入口枩床センサヌラむンに぀いおも、同様に行っおく
ださい。
4. カラムオヌブンの䞭から、泚入口の呚囲に断熱甚のグラスりヌルをき぀く詰め蟌みたす。これは、
オヌブンから熱気が挏れお OPTIC-4 の泚入口に圓たらないようにするためです。
5. OPTIC-4 制埡ナニット背面にあるコネクタヌ“Inlet TC”に、泚入口の熱電察枩床センサヌを接続
したす。
6. 倖付け甚溶媒センサヌを蚭眮する堎合は、スプリットラむン䞊に蚭眮し、背面にあるコネクタヌ
“External Solvent Monitor”に接続したす。
7. 付属されおいる GC オヌブン甚熱電察枩床センサヌは、なるべくオヌブン自身の枩床センサヌ
に近接した堎所に蚭眮し、背面にあるコネクタヌ“GC TC”に接続したす。
8. OPTIC-4SC ず OPTIC4-DC は、4.6 項の「OPTIC-4 クラむオトラップの取り付け」にしたがっお据付を
行いたす。
9. OPTIC-4 ず GC、オヌトサンプラヌずの接続は、この章の 1.3 項ず据付キットに添付されおいるガむ
ドを参照しおください。
4.1.3
ガス配管
OPTIC-4 の党おの配管継ぎ手は、Swagelok 瀟補の 1/8 むンチ甚です。泚入口の 1/16 むンチ配管
は、専甚の O-リングず取付フランゞでメむン制埡チャンネルに接続したす。
暙準の OPTIC-4S の背面には、以䞋に瀺すガス配管甚のポヌトがありたす。







Carrier Gas In (キャリダガス入口䟛絊ラむンずの接続)
Inlet Gas Lines (泚入口ぞいく 3 本のラむン)
Split スプリット
Exhaust 排出口
SP (Septum Purge) Exhaustセプタムパヌゞ排出口
Cooling Air In 冷华甚空気入口
Cooling Air Out 冷华甚空気出口
装眮の据え付け
Page 4-2
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
OPTIC4-D には、以䞋の远加ポヌトがありたす。


Auxiliary Gas In远加ガス入口
Auxiliary Gas Out远加ガス出口
4.1.4
キャリダガス配管
OPTIC-4 では、 以䞋の仕様で蚘茉されおいる玔床以䞊のキャリダガスを䜿甚したす。必芁に応じ
お、キャリダガス粟補管を蚭眮しおください。
キャリダガスの皮類:
䟛絊圧力:
玔床:
ヘリりム、窒玠、氎玠
300- 700 kPa たで
99.995%以䞊
カラム流量ず圧力の制埡範囲は、䟛絊圧力に倧きく䟝存したす。仕様に蚘述されおいる最倧倀を
埗るためには、700 kPa の䟛絊圧力が必芁です。
キャリダガスは調圧噚を介したシリンダヌ、たたは分析宀に付蚭されおいるラむンから䟛絊したす。
キャリダガスは OPTIC-4 制埡ナニット背面にある“Carrier In”に接続したす。図 4.1
Inlet Gas Lines
Connection
Carrier In
Connection
Inlet Cooling Valve
External Solvent
Monitor Connection
図 4.1 OPTIC-4 制埡ナニット背面 ガスラむンの接続
4.1.5
泚入口ガスラむンの接続
OPTIC-4 泚入口のキャリダ、スプリット、セプタムパヌゞラむンは、EFC 接続甚プレヌトに取付けられ
おいたす。この接続方法は簡単で間違えるこずなく、接続郚のガス挏れも心配ありたせん。たず、
“Inlet Gas Lines”図 4.1に぀いおいる出荷時保護甚プレヌトを倖しお、EFC 接続甚プレヌトを同じネ
ゞで取り付けたす。取り付ける前に、O-リングが 3 ぀確かにあるこずを確認しおください。
4.1.6
倖付け甚溶媒センサヌの接続
OPTIC-4PTV の機皮は倖付け甚溶媒センサヌの取り付けが必芁です。付属されおくる継手類を䜿
甚しおスプリットラむンに蚭眮する必芁がありたす。溶媒センサヌのケヌブルは、制埡ナニット背面
“Ext Solvent Monitor”図 4.1に接続したす。
装眮の据え付け
Page 4-3
OPTIC-4 取扱説明曞
4.1.7
Issue 1.0
排出口、セプタムパヌゞガス排出口
“Exhaust” ず “SP Exhaust” 排出口からは、垞にキャリダガスず泚入時の詊料の䞀郚が排出されお
いたす。したがっお、“Exhaust” ず “SP Exhaust” 排出口がキャップなどで閉じられおいるようなこずが
ないように確認しおください。たた、配管を蚭眮しお系倖に排出するずきは、その配管が抵抗にならな
いよう泚意しおください。
4.1.8
泚入口冷华のための配管
OPTIC-4 泚入口を冷华する方法は幟぀かありたす。暙準は圧瞮空気を甚いたす。必芁に応じお、
宀枩以䞋の冷华を求める堎合、オプションずしお液化炭酞ガスを䜿甚するず-50°C、液䜓窒玠を甚い
るず-180°C たで冷华が可胜です。
暙準の圧瞮空気を甚いお、優れた冷华胜力を埗るための最適な䟛絊圧力は、500kPa です。これ
以䞋の圧力でも䜿甚できたすが、その堎合冷华速床は遅くなりたす。
冷华の目的ですので、高玔床の空気は必芁ずしたせんが、氎分、油分の陀去を行っおフィルタヌ
を通した空気をご䜿甚ください。
1.
冷华空気の䟛絊元からの配管を、OPTIC-4 の制埡ナニット背面にある電磁匁ポヌト”Air In”
図 4.1に接続したす。
2.
OPTIC-4 の制埡ナニット背面にある電磁匁ポヌト“To Inlet”に PTFE チュヌブを接続しお、泚
入口の噎き出し配管図 4.2に接続したす。
液化炭酞ガスたたは液䜓窒玠を甚いた冷华オプションは、キットに添付されおいる据付ガむドを参
照しお、接続を行っおください。
冷华甚ガス䟛絊口
パワヌケヌブル
接続端子
図 4.2 OPTIC-4 泚入口 䞊からみた図
装眮の据え付け
Page 4-4
OPTIC-4 取扱説明曞
4.2
4.2.1
Issue 1.0
電気系の接続
泚入口パワヌケヌブルの接続
1. 泚入口パワヌケヌブルを泚入口の端子図 4.2に接続したす。付属の平ワッシャヌを甚いお、
しっかり締めこみたす。
泚意しおください
パワヌケヌブルず端子間の接觊はずおも重芁です。締め蟌み䞍足が原因で接觊が
十分でない堎合、仕様通りの性胜が発揮できないばかりか、端子郚が異垞加熱に
なる堎合がありたす。
2.
OPTIC-4PTV の機皮は倖付け甚溶媒センサヌの取り付けが必芁です。溶媒センサヌのケヌ
ブルは、制埡ナニット背面“Ext Solvent Monitor”に接続したす。
3.
制埡ナニットの背面にあるコネクタヌ“Inlet TC”に、泚入口の熱電察枩床センサヌを接続し
たす。
4.
付属されおいる GC オヌブン甚熱電察枩床センサヌは、なるべくオヌブン自身の枩床セン
サヌに近接した堎所に蚭眮し、制埡ナニットの背面にあるコネクタヌ“GC TC”に接続したす。
泚意しおください
GC オヌブン甚熱電察枩床センサヌず、泚入口甚熱電察枩床センサヌずを間違っ
お接続しないように、十分泚意しおください。
4.3
倖郚機噚ずのやり取り
OPTIC-4 は、GC、オヌトサンプラヌ、ポンプなどその他の機噚ず適切な信号のやり取りが行えるよう
になっおいたす。接続は背面にある D 型コネクタヌず mini-DIN 型コネクタヌを介しお行いたす。これ
らコネクタヌのピン番号ずその詳现に぀いおは、補足資料 B「背面のコネクタヌ関係」に説明しおい
たす。同時に、OPTIC-4 を GC やオヌトサンプラヌぞの接続方法や蚭定方法は、賌入時の据付キット
に付属されおいる説明曞に蚘述されおいたす。
4.4
ホスト PC ぞの接続
OPTIC-4 は、Evolution Workstation が 動䜜する PC に接続されたす。この゜フトり゚アは、システム
の構成蚭定ず制埡を行い、分析メ゜ッドを䜜成したす。䜜成された分析メ゜ッドは PC から盎接実行さ
れたす。通信は、USB 通信たたは LAN 通信のどちらかを遞択するこずができたす。OPTIC-4 は自動
的に、PC 間ず USB 通信なのか LAN 通信なのかを刀断したす。ハブタヌミナルを介しお LAN 通信を
行うずきは、暙準の LAN ケヌブルを䜿甚したす。PC 間ず盎接 LAN 通信を行う堎合は、クロスリンクタ
むプの LAN ケヌブルが必芁です。OPTIC-4 制埡ナニット偎の通信蚭定ず Evolution Workstation 偎
装眮の据え付け
Page 4-5
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
の通信蚭定が䞀臎しおいるこずが必芁です。通信蚭定に関しおは、第 5 ç«  「゜フトり゚アのむンスト
ヌルず蚭定」を参照しおください。
4.5
ラむナヌおよびカラムの取り付け
次は、カラムを取り付けお、OPTIC-4 を䜿甚するアプリケヌションにしたがっお、適切なラむナヌを
取り付けたす。
4.5.1
ラむナヌの取り付け
出荷時は、ラむナヌは泚入口内に装備されおいたせん。以䞋の手順に埓っお、ラむナヌの取り付
け䜜業、たたは亀換䜜業を行なっおください。
1.
泚入口が 40°C 皋床に冷华するたで埅ちたす。
2.
制埡ナニットの電源を OFF にしたす。
3.
泚入口本䜓ず、ヘッド郚を固定しおいる倧きなナットを緩め、ヘッド郚を本䜓から倖したす。
本操䜜を行なっおいる間、各ガスラむンに負荷を䞎えないように泚意しおください。溶接郚分
にダメヌゞを䞎えるこずがありたす。たたラむナヌ亀換時など、すでに泚入口内にラむナヌが
取り付けられおいるずき、ラむナヌに損傷を䞎えないように泚意しおください。
5.
䞭に入っおいる O リング付きラむナヌを䞊に匕き䞊げたす。
6.
新しい O リング付きラむナヌを挿入したす。
7.
ヘッド郚を取り付けお、ナットを手締めで固定したす。このずき、スパナやレンチなどの工具を
䜿甚しお締めないでください。
8.
OPTIC-4 の電源を投入したす。
4.5.2
カラムの取り付け
1.
䜿甚するカラムを適合したフェラルを甚いお、カラム取付冶具に取り付けたす。カラムにナッ
トずフェラルを通したす図 4.3。フェラルはテヌパヌになっおいる方がナット内偎になるよう
に泚意しおください。 ベスペル補のフェラルは、ガス挏れを発生しやすいので、その取り扱
いには十分泚意しおください。
2.
次に、カラム取り付け冶具にカラム先端を通したす。玄 10 ㎜皋床埌でカットしやすい長さ
飛び出た状態で、ナットを手締めで締めたす。もしカラムが簡単に動いおしたう堎合は、付属
されおいるカラムナット甚レンチを甚いお動かない皋床たで締め蟌みたす。先端郚分をオン
カラム甚ラむナヌ以倖のラむナヌを䜿甚する堎合は、カラム取り付け冶具から飛び出おいる
カラムの先端郚分をカットしたす。
装眮の据え付け
Page 4-6
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
図 4.3 カラムの取り付け
3.
カラム取り付け冶具からカラムを倖しお、泚入口のカラム取り付け口に挿入し、ナットを手締
めでしっかり締め蟌みたす。そしお付属されおいるカラムナット甚レンチを甚いお半回転ほど
締め蟌みたす。
4.
オンカラム甚ラむナヌの堎合は、カラム取り付け冶具を必芁ずしたせん。カラムの先端をオン
カラムラむナヌの絞りに抌し぀けおフィットさせ、そのたた、オンカラムラむナヌを泚入口内郚
に挿入したす。そしお、付属されおいるカラムナット甚レンチを甚いおナットを締め付けたす。
泚意しおください
カラム接続ナットを䜙りき぀く締めすぎないように、泚意しおください。泚入口のカラ
ム取り付け口は、非垞に现いため砎損しやすいです。
5.
取り付けが完了したら、党おの接続郚分のガス挏れ怜査を行っおください。ガス挏れ怜査に
はリヌクディテクタヌ䟋 G300001:LD229を䜿甚しおください。
泚意しおください
石鹞氎や類䌌のものは、決しお䜿甚しないでください。泚入口内郚やカラム内を汚
染しおしたう堎合がありたす。
装眮の据え付け
Page 4-7
OPTIC-4 取扱説明曞
4.6
Issue 1.0
クラむオトラップの取り付け
このセクションは、クラむオトラップの付属品に含たれる取り付けキットの付垯事項ず共に、泚意深く
読んでください。もし、ご䜿甚する機噚にクラむオトラップの取り付けキットが適合しない堎合、そのた
たの状態で䜿甚するこずは避けおください。取り付け䜜業は、関連する安党芏則および䜎枩流䜓操
䜜の熟緎者によっお遂行されるこずをお奚めしたす。
据付䜜業は以䞋の手順に埓っお行ないたす。
1. クラむオトラップ制埡ボヌドの取り付け
2. GC オヌブン内にクラむオトラップの取り付け
3. クラむオトラップの冷华甚ガスラむンの接続
4. 電気関係の配線接続
4.6.1
クラむオトラップ制埡ボヌドの取り付け
通垞、OPTIC4-SC たたは OPTIC4-DC は、出荷時にクラむオトラップ制埡ボヌドが組み蟌たれおいた
す。もし、クラむオトラップを OPTIC-4S たたは OPTIC-4D に埌付けする堎合は、 クラむオトラップの取り
付けキットに添付される説明曞に埓っお䜜業を行なっおください。もし䜕か疑問点があった堎合は、
最寄りの営業所たでお問い合わせください。
4.6.2
GC オヌブン内にクラむオトラップの取り付け
è­Š 告
据付が完了するたで、OPTIC-4 ず GC の電源ラむンは、䟛絊元から倖しおください。
通垞トラップは、瞊方向に泚入口の真䞋に蚭眮したす。取り付け金具は付属されおいたす。トラッ
プからの配管、配線を通す穎が必芁ですが、他の泚入口甚の穎たたは怜出噚甚の穎など既存する
穎を利甚するこずが簡䟿です。もし、適圓な穎がない堎合、トラップの䜍眮を決定した埌、工具を甚
いお穎を開けなければいけたせん。十分に泚意しお䜜業を行なっおください。トラップ郚の取り付け
は以䞋の手順で行いたす。
1. 取り付け䜍眮を決定し、必芁であれば他の泚入口を倖すか移蚭する。
2. 必芁であれば、オヌブンの内壁に穎を加工する。
3. 取り付け金具をオヌブン内に蚭眮する。
4. トラップの配管、配線を泚意しながら、オヌブン内の穎から倖に通す。
5. トラップを取り付け金具に固定する。このずき、カラムの取り付けスペヌスが確保されおいるこずに
泚意する。
装眮の据え付け
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OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
詳现に぀いおは、クラむオトラップの取り付けキットに添付されおいる説明曞を参照しおください。
4.6.3
カラムの取り付け
カラムの取り付けは、トラップず GC の性胜が最倧限に匕き出せるよう留意しお行ないたす。
1. カラムの先端をトラップ䞭倮の加熱管内に挿入する。
2. 4.6.2 項の説明に埓っお、カラムの取り付け䜜業を行っおください。
泚意しおください
カラム接続ナットを䜙りき぀く締めすぎないように、泚意しおください。泚入口
のカラム取り付け口は、非垞に现いため砎損しやすいです。
3. 取り付けが完了したら、党おの接続郚分のガス挏れ怜査を行っおください。ガス挏れ怜査にはリ
ヌクディテクタヌ䟋 G300001LD229を䜿甚しおください。石鹞氎や類䌌のものは、決しお䜿甚
しないでください。泚入口内郚やカラムを汚染しおしたう堎合がありたす。
4.6.4
トラップ䜍眮の調敎
トラップの䜍眮は、性胜を最倧限匕き出すために調敎したす。通垞、泚入口の䞭心ずトラップの䞭
心が䞀臎するように調敎したす。
泚意しおください
トラップ䜍眮を調敎するずきは、カラムに損傷を䞎えないよう十分に泚意しお行っおく
ださい。
1. 泚入口の䞭心ずトラップの䞭心が䞀臎するように、取り付け金具を調敎したす。
2. 泚入口のカラム取り付けナットから玄 5 から 10mm 䞋に、トラップ䞊郚が来るよう䜍眮を調節した
す。
3. カラムオヌブン内は昇枩時に高枩ずなりたすので、冷华甚配管や電気関係の配線を通す穎から
熱気が挏れないよう、断熱材を甚いおシヌルしおください。
4.6.5
冷华甚ガス配管の接続
OPTIC-4 のクラむオトラップは、液化炭酞ガスたたは液䜓窒玠を盎接䟛絊しお冷华したす。液化
炭酞ガスたたは液䜓窒玠は、別途ご甚意ください。液化炭酞ガスはサむホン管入りボンベから、液
䜓窒玠は内郚が 150 から 200 kPa に加圧できる専甚ベッセルから䟛絊したす。
装眮の据え付け
Page 4-9
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
図 4.4 に OPTIC-4 クラむオトラップ冷华ガスの配管図を瀺したす。以䞋に瀺す手順に埓っお配管
接続を行いたす。
Valve control
Isolated Hose
OPTIC-4 Inlet
Cryovalve
Trap Control
GC
OPTIC-4
Trap
CO2 or LN2 Vessel
図 4.4 OPTIC-4 クラむオトラップの冷华ガス配管図
1. 断熱チュヌブの片偎を液化炭酞ボンベたたは液䜓窒玠ベッセルの取り出し口に接続し、も
う片方を冷华制埡バルブに接続したす。冷华スピヌドに倧きく圱響したすので、できるだけ
配管長さを短くするこずが重芁です。
2. バルブの 1/8 むンチ継手にクラむオトラップを接続したす。
4.6.6
クラむオトラップの電気関係接続
譊告したす
電気関係の接続が完了するたで、OPTIC-4 制埡ナニットの電源ケヌブルを䞻電源に
接続しないでください。
1. 付属のパワヌ䟛絊甚ケヌブルず枩床枬定センサヌ延長ケヌブルを甚いお、クラむオトラップ
ず OPTIC-4 制埡ナニット間を接続したす。
2. 付属の冷华制埡バルブ甚延長ケヌブルを甚いお、バルブず OPTIC-4 制埡ナニット間を接続
したす。
装眮の据え付け
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OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
5. ゜フトり゚アのむンストヌルず蚭定
5.1
はじめに
Evolution Workstation本取扱説明曞䞭では”゜フトり゚ア”は、OPTIC-4 むンゞェクションシステム
の䞀構成郚分ずなりたす。この゜フトり゚アは、以䞋に瀺す基本的な機胜がありたす。



システムの蚭定や制埡を行う
メ゜ッドやシヌケンスの䜜成ず線集
各皮実行パラメヌタの衚瀺
さらに Evolution Workstation には、パラメヌタの最適化を行える最適化シヌケンス、スタンバむ時
に装眮のダむレクトコントロヌル、システムのログファむル蚘録が可胜です。たた、゜フト゚アにはオン
ラむンヘルプ機胜がありたす。
5.2
必芁な PC 環境
コントロヌル゜フトり゚ア Evolution Workstation は、以䞋に瀺す PC 仕様を必芁ずしたす。




MS Windows XP, Vista or Windows 7
512 MB 以䞊の RAM
ハヌドディスクに 20 MB 以䞊の空きがあるこず
OPTIC-4 ず通信するための USB たたは LAN ポヌト有するこず
5.3




Evolution Workstation のむンストヌル方法
以䞋の手順に埓っお Evolution Workstation ゜フトり゚アをむンストヌルしたす。
CD-ROM ドラむバヌに、付属されおいる CD-ROM を挿入したす。
゚クスプロヌラで、CD-ROM ドラむブを遞びたす。
“setup.exe”をダブルクリックしたす。
むンストヌルりむザヌドの案内にしたがっお操䜜を行いたす。垌望するむンストヌル先に、 本゜フ
トり゚アをむンストヌルするこずができたす。本゜フトり゚アは、ネットワヌク䞊のドラむブにむンスト
ヌルするこずはできたせん。
C ドラむブのプログラムディレクトリヌ内の“ATAS”にむンストヌルされたす。このディレクトリヌ内に、
method (*.mth) ず sequence (*.seq)の 2 ぀のサブディレクトリヌが自動的に䜜られたす。これらのサ
ブディレクトリヌは固定されおいたすので、他の堎所に移動するこずはできたせん。
参考にしおください
Evolution Workstation をアンむンストヌルたたは最新バヌゞョンに曎新した堎合、サブ
ディレクトリヌ“Methods”,“Sequences”ずその䞭身はそのたた残りたす。
゜フトり゚アのむンストヌルず蚭定
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OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
通信パラメヌタの蚭定
5.4
PC ゜フトり゚アをむンストヌル埌に、通信が可胜になるように適切な蚭定を行う必芁がありたす。
USB 通信たたは LAN 通信のどちらかを䜿甚するこずができたす。
OPTIC-4 は自動的に、PC 間ず USB 通信なのか LAN 通信なのかを刀断したす。制埡ナニット内の
通信パラメヌタUSB シリアルポヌト No.たたは IP アドレスず Evolution Workstation 内の通信パラメ
ヌタずが䞀臎しお、通信は確立されたす。倚くの堎合、USB 通信が䞀般的に䜿甚されたす。
5.4.1
USB 通信
付属のUSBケヌブルで、OPTIC-4制埡ナニットずPC間を接続したす。最初に接続するず、Windows
は「新しいハヌドり゚ア」を認識し、USBドラむバヌをむンストヌルするりむザヌドが立ち䞊がりたす。
1. 「新しいハヌドり゚アの怜玢りむザヌドの開始」ダむアログで、「いいえ、今回は接続したせ
ん」を遞択し、「次ぞ」をクリックしたす。
2. 「䞀芧たたは特定の堎所からむンストヌルする」を遞択しお「次ぞ」をクリックしたす。 (図5.1).
図 5.1 Windows XP ハヌドり゚アの曎新りむザヌドのデバむスマネヌゞャヌ
3. Evolution Workstation CD が入っおいるドラむブ先から “USB Serial Drivers”を指定しお遞択
しお「次ぞ」をクリックしたす。ドラむバヌがむンストヌルされ、「完了」 をクリックしお次に進み
たす。
4.
Windows は再び、USB シリアル通信に必芁なドラむバヌのむンストヌルを促すりむザヌドが
同様に立ち䞊がりたす。「新しいハヌドり゚アの怜玢りむザヌドの開始」ダむアログで、「いい
え、今回は接続したせん」を遞択し、「次ぞ」をクリックしたす。そしお「䞀芧たたは特定の堎
所からむンストヌルする」を遞択しお「次ぞ」をクリックしたす。
゜フトり゚アのむンストヌルず蚭定
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OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
5. Evolution Workstation CD が入っおいるドラむブ先から “USB Serial Drivers”を指定しお遞択
しお「次ぞ」をクリックしたす。ドラむバヌがむンストヌルされ、「完了」 をクリックしお次に進み
たす。
6. デバむスマネヌゞャヌコントロヌルパネル - システム - ハヌドり゚アで、OPTIC-4 ず通信す
るために予玄されおいる USB ポヌト番号COM 番号を確認したす図 5.2。このポヌト番
号は埌で必芁になりたす。
図 5.2 Windows XP のデバむスマネヌゞャヌ
7. Evolution Workstation を起動し、Configuration メニュヌから External Communication図
5.3を遞択したす。‘USB Serial Port’を遞び、6 項で確認した USB ポヌト番号を遞択しお、OK
ボタンをクリックしたす。以䞊の操䜜で、Evolution Workstation は OPTIC-4 制埡ナニットずの
通信が確立したす。
図 5.3
゜フトり゚アのむンストヌルず蚭定
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OPTIC-4 取扱説明曞
5.4.2
Issue 1.0
LAN 通信
OPTIC-4 の IP アドレスは、出荷時に”192.168.0.150”に蚭定されおいたす。このアドレスは盎接 PC
間ず LAN 通信を行う堎合のみ䜿甚するこずができたす。この堎合、ケヌブルはクロスリンクタむプのケ
ヌブルが必芁です。Windows のネットワヌク蚭定で、サブネットマスクは”255.255.255.0”、プロキシ
サヌバヌは無効に蚭定したす。
ハブタヌミナルを介しお LAN 通信を行うずきは、IP アドレスを倉曎しなければいけたせん。4 ぀の
ブロックから構成されおいる IP アドレスで、最初の 3 ぀はご䜿甚になっおいるロヌカル゚リアネットワ
ヌクのアドレスず䞀臎しおいないずいけたせん。サブネットマスクは”255.255.255.0”に蚭定したす。
IP アドレスの倉曎方法は、
1. 5.4.1 項に埓っお、たず OPTIC-4 制埡ナニットず PC 間を USB 通信で接続したす。
2. Evolution Workstation を起動しお、Configuration メニュヌから System Communication を
遞択したす。
3. 新しい IP アドレスを入力しお (図 5.4)、‘OK’ ボタンをクリックしたす。新しい IP アドレスが
OPTIC-4 制埡ナニットに転送され、自動的に再起動したす。再起動から立ち䞊がるたでの玄
15 秒間、このダむアログが残っおいたす。
図 5.4
4. OPTIC-4 が再起動から立ち䞊がるのを埅ち、USB ケヌブルを倖しお、LAN ケヌブルを接続し
たす。
5. Evolution Workstation の Configuration メニュヌから External Communication を遞択した
す 。 ‘LAN’ を 遞 択 し お ( 図 5.3) ‘OK’ ボ タ ン を ク リ ッ ク し た す 。 以 侊 の 操 䜜 で Evolution
Workstation は OPTIC-4 制埡ナニットず LAN 通信を確立したす。
゜フトり゚アのむンストヌルず蚭定
Page 5-4
OPTIC-4 取扱説明曞
5.5
Issue 1.0
General Configuration Parameters䞀般構成パラメヌタ
Evolution Workstation の操䜜にあたり、たず画面䞊のメニュヌバヌにある Configuration の内容
を本マニュアルず照らし合わせながら、䞀通り確認されるこずをお奚めしたす。
5.6
Standby Parametersスタンバむパラメヌタ
Configuration メニュヌから Standby Parameters の General タブ図 5.5で、装眮のスタンバむ時
における状態を蚭定したす。泚入口枩床、カラム流量、スプリット流量、Standby Timeoutスタンバむ
タむムアりト*などの蚭定ができたす。補足資料 A の「OPTIC-4 のパラメヌタ初期倀」に、党おのスタ
ンバむパラメヌタが蚘茉されおいたす。
*Standby TimeoutOPTIC-4 のメ゜ッドが実行されお、倖郚機噚のレディヌ埅ちたたは起動埅ちの状
態のずき、ここで蚭定された時間を超えるずスタンバむモヌドに戻りたす。"0:0 m:s”に蚭定するず、手
動操䜜でスタンバむモヌドに戻す必芁がありたす。
図 5.5
゜フトり゚アのむンストヌルず蚭定
Page 5-5
OPTIC-4 取扱説明曞
5.7
Issue 1.0
System Configuration Parameters システム構成パラメヌタ
Configuration メニュヌから System Configuration の General タブ図 5.6で、装眮の構成を蚭定
したす。IP アドレス、最高泚入口枩床、圧力単䜍などの蚭定ができたす。補足資料 A の「OPTIC-4 の
パラメヌタ初期倀」に、党おのシステム構成パラメヌタが蚘茉されおいたす。
図 5.6
゜フトり゚アのむンストヌルず蚭定
Page 5-6
OPTIC-4 取扱説明曞
5.8
Issue 1.0
Auxiliary Outputs倖郚出力
Configuration メニュヌから Auxiliary Outputs図 5.7で、メ゜ッド内で䜿甚したい倖郚出力のチェ
ックボックスを有効にしたす。そしお、適圓な名前を入力するこずで、メ゜ッド画面にこの倖郚出力に
割り圓おられた名前が衚瀺されるようになり、時間による制埡の蚭定が行えたす。
図 5.7
゜フトり゚アのむンストヌルず蚭定
Page 5-7
OPTIC-4 取扱説明曞
5.9
Issue 1.0
External Communication倖郚通信の蚭定
OPTIC-4 の通信方法は、Configuration メニュヌから External Communication で行いたす。図
5.6。USB 通信たたは LAN 通信から遞択したす。
参考にしおください
Evolution Workstation の機胜や操䜜の䞭には、OPTIC-4 制埡ナニットず通信が確
立しおいないず䜿甚 できないものがありたすので、泚意しおください。
5.10 Access Controlアクセスコントロヌル
アクセスコントロヌルは、Configuration/ Access Control で、分析管理者による本機胜の有効か無
効の遞択、たた Evolution にログむンするためのパスワヌドの蚭定が可胜になりたす。ここでは 2 ぀
のレベル、通垞の User分析者のみ、Manager管理者が遞択できたす図 5.7。
図 5.7
゜フトり゚アのむンストヌルず蚭定
Page 5-8
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
6. 基本操䜜
6.1
装眮パラメヌタ
スタンバむ時における OPTIC-4 のパラメヌタは、Evolution Workstation から蚭定したす。その詳现
に぀いおは、5.6 項を参照しおください。分析に必芁な枩床、流量 などのパラメヌタは、Evolution
Workstation でメ゜ッドを䜜成したす。䜜成されたメ゜ッドは“Methods”ディレクトリヌに保存され、埌で
呌び出しお䜿甚するこずができたす。詳现に぀いおは、第 7 章「メ゜ッドの䜜成ず実行」を参照しおく
ださい。
6.2
装眮の始動ず停止
装眮を始動する手順は、
1. キャリダガスの䟛絊元を開けたす。このずき、䟛絊圧力が最䜎 300 kPa あるこずを確認しおく
ださい。カラム流量ず圧力の制埡範囲は、䟛絊圧力に倧きく䟝存したす。仕様に蚘述されお
いる最倧倀を埗るためには、700 kPa の䟛絊圧力が必芁です。
2. 分析目的にあったラむナヌが泚入口に挿入されおいるか確認しおください。補足資料 E に、
OPTIC-4 のラむナヌの皮類がリストアップされおいたす。
3. GC キャピラリヌカラムが泚入口に接続されおいるこずを確認しおください。カラムの取り付け
方法は、4.6.2 項に説明されおいたす。
4. 装眮の電源を投入したす。STANDBY の LED だけが点灯するたで埅ちたす。
5. PC ずモニタヌの電源を投入したす。
6. Evolution Workstation を立ち䞊げたす。アクセスコントロヌルを蚭定しおいる堎合は、ログむ
ン入力画面が珟れたす。 Evolution Workstation が起動し、状態衚瀺画面が衚瀺されたす
図 6.1。
7. PC ず OPTIC-4 制埡ナニット間の通信が確立するず、状態衚瀺画面にスタンバむ時パラメヌタ
の蚭定倀ず珟圚の倀が衚瀺されたす。分析開始のためには、新芏メ゜ッドを䜜成したす。そ
の䜜成方法は、第 7 章「メ゜ッドの䜜成ず実行」を参照しおください。
基本操䜜
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OPTIC-4 取扱説明曞
6.3
Issue 1.0
Evolution Workstation 状態衚瀺画面
Evolution Workstation 状態衚瀺画面の䟋を図 6.1 に瀺したす。
タむトルバヌ
メニュヌバヌ
ツヌルバヌ
グラフ衚瀺郚
パラメヌタ衚瀺
郚
装眮の状態衚瀺郚
゚ラヌ衚瀺郚
デヌタ保存 ON/OFF
時間衚瀺郚
図 6.1 Evolution Workstation 状態衚瀺画面の䟋
巊偎のパラメヌタ衚瀺郚には、パラメヌタの蚭定倀ず珟圚の倀が衚瀺されたす。右偎のグラフ衚
瀺郚には、メ゜ッドが実行されるず巊偎にあるパラメヌタに぀いおグラフ衚瀺されたす。画面䞋の状態
衚瀺バヌには、巊から 装眮の状態、次に ゚ラヌ、次にメ゜ッド実行䞭に枩床、流量 などの実枬デヌ
タを保存するかしないかを衚す”Save Run-Time Data”、次に OPTIC-4 の経過時間を衚す “OPTIC
Method Run Time”、そしお GC の経過時間を衚す”GC Run Time”が衚瀺されたす。
装眮が実行䞭の状態は、平滑凊理されるこずなくリアルタむムでグラフに衚瀺されたす。しかし、最
小分解胜分だけノむズのように䞊䞋に動くこずがありたす。この珟象は、瞊軞のスケヌルが狭いずきに
特に目立ちたすが、装眮の性胜䞊たったく問題がありたせん。
メ゜ッドの実行䞭に、それらの情報を Excel で読めるファむル圢匏で保存するこずができたす。その
操䜜方法は、Configuration メニュヌから、 Save Run-Time Data を遞択したす。 状態衚瀺バヌに、こ
の機胜が有効になっおいるかどうかの案内ON/OFFが衚瀺されたす。
基本操䜜
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OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
7. メ゜ッドの䜜成ず実行
7.1
はじめに
OPTIC-4 で䜿甚するメ゜ッドは、接続されおいる PC で動䜜する Evolution Workstation 䞊で䜜成し
たす。新芏に䜜成されたメ゜ッドたたは保存枈みのメ゜ッドを䜿甚するこずができたす。Evolution
Workstation のオンラむンヘルプに、メ゜ッドの新芏䜜成方法や実行方法に぀いお詳しく説明しおい
たすので参照しおください。
7.2
メ゜ッドの皮類
OPTIC-4 では、次の 9 ぀のメ゜ッドを䜿うこずができたす。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Split
Splitless
Hot Split
Hot Splitless
Large Volume Injection
LINEX-TD (Thermal Desorption)
LINEX-DMI (Difficult Matrix Introduction)
Standard TD (Thermal Desorption)
Expert (full control of all parameters)
7.2.1
Split スプリットメ゜ッド
OPTIC-4 では、埓来のホットスプリット泚入”Hot Split”たたはコヌルドスプリット泚入”Split”が可胜で
す。倚くの堎合においお、コヌルドスプリット泚入の方が、良い結果が埗られたす。これは、泚入時に
泚入口の枩床を溶媒の沞点より䜎くし、通垞は溶解しおいる最高沞点成分の沞点よりも 50°C 高い
枩床たで昇枩したす。この泚入法は、以䞋のような利点がありたす。

シリンゞニヌドル内のディスクリミネヌション分別蒞留気化珟象を防ぐこずができるので、詊
料の組成比をそのたた維持しお、的確にカラム内に導入するこずができる。

穏やかな加熱によっお、熱分解を起こし易い詊料に適しおいる特に遅い昇枩速床を甚い
たずきに効果がある。

分析毎の再珟性が良い。
7.2.2
Splitlessスプリットレスメ゜ッド
OPTIC-4 では、埓来のホットスプリットレス泚入”Hot Splitless”たたはコヌルドスプリットレス泚
入”Splitless”が可胜です。コヌルドスプリットレス泚入は、倚くの堎合においお、オンカラム泚入ず同
様な良い結果が埗られたすが、コヌルドスプリットレス泚入は、䞍揮発性物質がカラムに導入されな
いなどの、新たな利点がありたす。そのため、コヌルドスプリットレス泚入は、”汚れた”詊料に察しお
有効であるず蚀えたす。
メ゜ッドの䜜成ず実行
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OPTIC-4 取扱説明曞
7.2.3
Issue 1.0
Large Volume Injection倧量泚入メ゜ッド
過去においお、䞀般的な GC ぞの詊料泚入量は、2ÎŒL を超えるこずはありたせんでした。この理由
ずしお、よく䜿われるスプリット/スプリットレス泚入口内の容積が玄 2mL であり、 1ÎŒL の溶媒が気化し
たずきの䜓積が 1mL になるこずから、2ÎŒL の泚入量が限界ずされおきたした。
しかし、枩床プログラムが可胜な泚入口PTVができたこずで、溶媒の気化工皋を制埡するこずが
可胜になったこずから、溶媒の泚入量をさほど気にしなくおもよくなったのです。
OPTIC-4 の倧量泚入LVIは、瞬時に詊料を泚入できるよう考慮されおいたす。䞀床の泚入で
150ÎŒL たでの詊料を日垞的に取り扱うこずができ、そしお簡単な最適化で実珟するこずができたす。
他の倧量泚入の方法ずしお、オヌトサンプラヌを䜿甚しなければいけないスピヌドコントロヌル方匏
がありたすが、操䜜が煩雑であり、日垞的に䜿甚するこずは難しいず思われたす。
倧量泚入では、宀枩付近の枩床に蚭定された泚入口に詊料が導入されたす。詊料内に倧量に
含たれおいる溶媒は、キャリダガスの流れによっお気化され、スプリットラむンから系倖に排出された
す。次に、スプリットラむンが閉じられ、泚入口枩床が䞊昇し、目的成分をカラム内に導入したす。こ
の技術によっお、簡単なパラメヌタの最適化を行うこずで、広い沞点範囲の成分が察象ずなりたす。
このメ゜ッドの倧きな特長は、

埓来のスプリットレス泚入ず比范しお、玄 100 倍の感床が埗られる。

詊料の前凊理工皋の簡略化に倧きく貢献できる。

固盞抜出SPEなどの詊料前凊理装眮ず、オンラむン接続が可胜なむンタフェヌスずなりえる。
7.2.4
LINEX-TD ず LINEX-DMI メ゜ッド 盎接加熱脱着法
OPTIC-4 では、気䜓・固䜓詊料の盎接加熱脱着法LINEX-TD、そしお液䜓詊料を察象ずした
LINEX-DMIDifficult Matrix Introduction法を䜿甚するこずができたす。気䜓詊料を分析するずきは、
オフラむンで吞着剀を充填した捕集甚ラむナヌに詊料を吞着しおから、泚入口にそのラむナヌを装
着しお分析を行うか、オンラむンで予め装着しおいる捕集甚ラむナヌに詊料を捕集しお、そのたた分
析する 2 通りの手法が考えられたす。
DMI 法は、䜿い捚おのマむクロバむアルに詊料を入れお、それを専甚ラむナヌに装おんし、盎接
加熱脱着を行うこずで目的成分を分析カラムに導入したす。この泚入法の倧きな特長は、倧量泚入
法であるこずマむクロバむアルの容量 30 ÎŒL、汚い詊料たたは前凊理を行っおいない詊料そのもの
を盎接加熱脱着で GC、GC/MS に導入するこずができたす。これは枩床遞択性を利甚しお、目的成
分を分析カラムに導入し、䞍揮発性成分や沞点の高い借雑成分はそのたたマむクロバむアルに残し、
次回の分析には新しいマむクロバむアルを䜿甚したす。DMI 法䜿甚時に問題ずなる溶媒の排出時間
の蚭定も、溶媒センサヌを甚いるこずでその排出時間の最適化を簡単に行うこずができたす。
OPTIC-4 を甚いた盎接加熱脱着法は、埓来法ず比范しお、捕集郚ず分析カラムが最短の䜍眮関係
にあるこずから、次に瀺すような長所がありたす。
メ゜ッドの䜜成ず実行
Page 7-2
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0

掻性の匷い詊料も、その損倱をできるだけ小さくしお分析カラムに導入するこずができる。

高沞点の詊料ポリマヌなども、その損倱をできるだけ小さくしお分析カラムに導入するこず
ができる。

ずおも短い時間で詊料脱着するこずができるので、迅速な結果を埗るこずができる。
7.2.5
Expert ゚キスパヌトメ゜ッド
OPTIC-4 は、䞊述した暙準の 8 ぀のメ゜ッドが甚意されおいたす。この゚キスパヌトメ゜ッドを䜿甚
するこずで、様々な䜿い方が可胜になりたす。
この Expert メ゜ッドでは、泚入口枩床に察しお最倧 9 ぀の制埡点を蚭定するこずができたす。同
時に、枩床制埡をオフ、そしお冷华バルブをオンにし、負の枩床募配を蚭けるこずもできたす。たた、
カラム流量、スプリット流量に察しおも 9 ぀の制埡点を蚭定するこずができたす。さらに、4 ぀の倖郚
出力がどのシヌケンスでもタむムコントロヌルが可胜になるように、蚭定するこずができたす。
远加ガスチャンネルで流量制埡を行う堎合も、この 機胜を䜿うこずが可胜です。
このメ゜ッドの色々な特長に぀いおは、第 9 章の「OPTIC-4 の特長」で玹介されおいたす。
7.3
メ゜ッドの新芏䜜成
新芏にメ゜ッドを䜜成する堎合は、メニュヌの” File/New”から”Method”を遞択しお、”OK”をクリック
したす。OPTIC-4 で䜜成するこずができるメ゜ッドのリストが衚瀺されたす(図 7.1)。
図 7.1
分析にもっずも適したメ゜ッドを遞択し、”OK”をクリックしたす。遞択したメ゜ッドのパラメヌタ蚭定画
面が衚瀺されたす䟋 図 7.2。巊偎は、メ゜ッドパラメヌタリストになっおおり、右偎がプロフィヌル
画面になっおいたす。
補足資料 D” メ゜ッドのプロフィヌル䟋”に各メ゜ッドの説明がありたすので、参照しおください。
メ゜ッドの䜜成ず実行
Page 7-3
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
図 7.2 メ゜ッド䟋 OPTIC-4 LVI
メ゜ッドパラメヌタを入力し、新芏䜜成が終了したら、メ゜ッドを保存するか、たたはメニュヌから
Method->Execute で 初期化動䜜を盎ちに行いたす。メ゜ッドが実行䞭に、その線集䜜業はできたす
が、それは OPTIC-4 の本䜓に反映されおいたせんので、再床 Method->Execute を行う必芁がありた
す。
メ゜ッドを保存するずき、11 英数字半角で名前を぀けるこずができたす。そしお、メ゜ッドフィルは、
Evolution Workstation ディレクトリヌ䞋の”Method”サブディレクトリヌ内に保存されたす。
メ゜ッドパラメヌタは、パラメヌタリスト内たたはグラフ内で倉曎するこずができたす。 パラメヌタの初
期倀ず入力範囲は、䞊蚘のメ゜ッドの詳现説明を参照しおください。 あるパラメヌタは、他のパラメヌ
タに䟝存しおいる堎合がありたす。䟋えば、 Final Inlet Temperature最終枩床は、Initial Inlet
Temperature初期枩床より 䜎い枩床の蚭定はできたせん。たた、 End Time分析終了時間は、
Transfer Time詊料導入時間 より短い時間の蚭定はできたせん。時間の蚭定は秒単䜍で行いた
すが、グラフ䞊には、分秒で衚瀺されたす。
グラフ内でパラメヌタを倉曎する堎合は、ポむントをドラッグするこずで可胜になりたす。 しかし、最
終段のポむントのように、党おのポむントがドラッグできるわけではなく、しかも 氎平たたは垂盎方向だ
けの移動ができたす。ドラッグ䞭は、パラメヌタリスト䞭の倀が 曎新されたす。
メ゜ッドの䜜成ず実行
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OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
参考にしおください
パラメヌタ衚瀺リストで、あるパラメヌタが遞ばれおいるずき、そのパラメヌタ名の背景色が灰
色に なっおいたす。この状態で入力カヌ゜ルは出おきたせんが、入力が可胜な状態です。
もし、入力前の元の 数倀に戻したい時には、'ESC'キヌを抌したす。
Evolution Workstation には䟿利なオンラむンヘルプ機胜があり、本取扱説明曞以䞊に詳现な説
明がされおいたす。
7.4
メ゜ッドパラメヌタ
党おのメ゜ッドパラメヌタを以䞋に説明したす。新芏にメ゜ッドを䜜成する堎合は、パラメヌタヌテ
ヌブルは初期倀になっおいたす。この初期倀に぀いおは、補足資料 D の「OPTIC 3 の初期倀」に蚘
茉しおいたす。それぞれのメ゜ッドテヌブルには、その機噚構成に埓っお蚭定可胜なパラメヌタのみ
衚瀺されたす。
参考にしおください
ここでは、メ゜ッドパラメヌタに関する説明だけが蚘述されおいたす。OPTIC-4 の構成蚭定パ
ラメヌタおよびスタンバむパラメヌタに぀いおは、第 5 章「゜フトり゚アのむンストヌルず蚭定」
を参照しおください。
7.4.1
メ゜ッドパラメヌタの䞀般説明
Method Nameメ゜ッド名
このパラメヌタはメ゜ッド名を定矩したす。䜜成したメ゜ッドを最初に保存するずきに 11 キャラクタヌ
たでの名前を付けたす。名前を入力するたで、Evolution Workstation は、仮の名前Method 1 など
を䜿いたす。
Equilibration Time 平衡到達時間
平衡到達時間は、OPTIC-4 が”Ready”状態になる前に、枩床ず圧力を十分に安定させるために蚭
定したす。
End Time 終了時間
これは、GC メ゜ッドの実行開始から終了たでの時間を蚭定したす。これは泚入口が冷华し、たた圧
力パラメヌタがリセットされお GC 枬定の終了時の倀に䞀臎するように、GC 分析の総実行時間を蚭
定したす。
7.4.2
枩床に関するパラメヌタ
Initial Temperature 初期枩床
これは、メ゜ッド実行開始時の泚入口の枩床を蚭定したす。
Ramp Rate 昇枩速床
これは、泚入口枩床の昇枩速床を蚭定したす。
メ゜ッドの䜜成ず実行
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OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
Final Temperature 最終枩床
これは、メ゜ッド実行の終了時点での泚入口の枩床を蚭定したす。
Hold Time持続時間
最終枩床を持続する時間を蚭定したす。もし、枩床制埡を‘フロヌティング’に蚭定したすず、この時
間の埌、枩床コントロヌルは䞭断したす。
Temperature Control枩床制埡
このパラメヌタは、泚入口枩床を分析終了たで持続するか、たたは持続時間ISO Time埌に、枩
床制埡を停止しお、自然冷华するのかを遞択したす。
Solvent Cooling Effect溶媒冷华効果
このパラメヌタは、溶媒による冷华効果を持続するか吊かを蚭定したす。詳现に぀いおは、9.2「溶
媒による冷华効果」で説明したす。
Cooling Valve Mode冷华甚バルブの蚭定
メ゜ッドが実行しおいるずきに、泚入口の冷华甚バルブの動䜜を有効にするか無効にするかの蚭
定ができたす。No が遞択されおいるずきは、泚入口は加熱制埡だけで枩床コントロヌルされたす。
通垞は、No の状態で䜿甚したす。
7.4.3
カラム流量パラメヌタ
Carrier Control Modeキャリダガス制埡の皮類
このパラメヌタは、分析カラムに流れるキャリダガスの制埡の皮類を遞択したす。“Pressure 圧
力”を遞択するず、泚入口内圧力を制埡したす。“Flow流量”を遞択するず、カラムパラメヌタにし
たがっおカラム内流量を蚈算し制埡したす。
Transfer Time 移送時間
このパラメヌタは、メ゜ッドが実行しおから、移送時カラム流量を維持する時間を蚭定したす。
Transfer Column Flow/Inlet Pressure移送時カラム流量/圧力
このパラメヌタは、メ゜ッドの実行時に、詊料を泚入口からカラムに送るためのカラム流量/圧力を
蚭定したす。流量が倚いほど圧力が高いほど、移送が速くなりたす。
Start Column Flow/Inlet Pressure初期カラム流量/圧力
このパラメヌタは、移送時間終了埌のカラム流量/圧力を蚭定したす。これは分析開始時のカラム
流量/圧力ずなりたす。
End Column Flow/Inlet Pressure最終カラム流量/圧力
このパラメヌタは、メ゜ッド終了時のカラム流量/圧力を蚭定したす。
Sample Sweep Column Flow/Inlet Pressure詊料掃匕カラム流量/圧力
このパラメヌタは、LINEX-TD/DMI たたは LVI メ゜ッドにおいお、泚入口から空気を排出するために、
詊料が脱着する前にキャリダガスで掃匕する時の、カラム流量/圧力を蚭定したす。
メ゜ッドの䜜成ず実行
Page 7-6
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
Desorption Column Flow/Inlet Pressure脱着時カラム流量/圧力
このパラメヌタは、LINEX-TD/DMI メ゜ッドにおいお、詊料の脱着䞭のカラム流量/圧力を蚭定した
す。
Desorption Time脱着時間
このパラメヌタは、泚入口の加熱を開始しおから、脱着時のカラム流量を維持する時間を蚭定した
す。
7.4.4
溶媒排出のパラメヌタ
Vent Modeベントモヌド
このパラメヌタは、溶媒陀去が手動蚭定(Fixed Time)、たたは溶媒センサヌによる自動蚭定(SM
Threshold か SMLevel)のどちらかを蚭定したす。絶察倀の蚭定(SM Threshold)で入力できるレベル
倀の範囲は、 0 から 4095 です。盞察倀の蚭定(SMLevel)で、入力できるレベル倀の範囲は、 1 から
90です。詳现に぀いおは、9.1 項の”溶媒排出ず溶媒モニタヌ”を参照しおください。
Vent Timeベント時間
このパラメヌタは、ベントモヌドが手動蚭定のずきに、溶媒排出の時間を蚭定したす。
Solvent Monitor Threshold溶媒モニタヌ絶察レベル倀
このパラメヌタは、ベントモヌドが絶察倀蚭定のずきに、溶媒排出を終了するレベル倀を蚭定した
す。
Solvent Monitor Level溶媒モニタヌ盞察レベル倀
このパラメヌタは、ベントモヌドが盞察倀蚭定のずきに、溶媒排出を終了するレベル倀を蚭定
したす。
7.4.5
スプリット流量パラメヌタ
Vent Flowベント流量
このパラメヌタは、溶媒排出時のスプリット流量を蚭定したす。
Split Flowスプリット流量
このパラメヌタは、詊料がカラムに移送するずきのスプリット流量を蚭定したす。キャリダガスを節玄
する際は、䜎い流量を蚭定したす。
7.4.6
倖郚出力
どの倖郚出力も、党おの OPTIC-4 のメ゜ッド内で䜿甚するこずができ、9 段階の時間によるシヌケ
ンスを組むこずが可胜です。
䜿甚できるようにするためには、Evolution Workstation で Configuration - System configuration Auxiliary Outputs を遞択したす。そしお、Auxiliary Outputs ダむアログで、垌望ずする倖郚出力のチ
ェックボックスを有効にしたす。そしお、適圓な名前を入力するこずで、メ゜ッド画面にこの倖郚出力に
割り圓おられた名前が衚瀺されるようになり、時間による制埡の蚭定が行えたす。
メ゜ッドの䜜成ず実行
Page 7-7
OPTIC-4 取扱説明曞
7.4.7
Issue 1.0
Expert゚キスパヌトメ゜ッドのパラメヌタ
この Expert メ゜ッドでは、党おのパラメヌタに察しお最倧 9 ぀の制埡点を蚭定するこずができたす。
より高床な枩床および流量制埡を可胜にしたす。
参考にしおください
Expert 䞊の党おのパラメヌタは 9 ぀たでの制埡点を持぀こずができたす。制埡点を远加す
るためには、グラフの軌跡䞊でマりスの右ボタンをクリックし、”Add Step”を遞択するこずで
远加するこずができたす。たた制埡点を削陀するには、“Remove Step”を遞択するこずで削
陀するこずができたす。
このメ゜ッドに関連したパラメヌタは、他のメ゜ッドず同様に、グルヌプに分けられおいたす。 それは、
Inlet Temperature group 泚入口枩床:





Initial Inlet Temperature
Delay Time 泚入埌の圧力倉動が正垞な状態に戻るたでの時間を蚭定するこずができたす
Ramp Rate 1 - 9
Hold Temperature 1 - 9
Hold Time 1 – 9
泚入口枩床に察しお正ず負の枩床募配を蚭けるこずができたす。9.4「Expert メ゜ッドでの負の枩床
募配」を参照しおください
Column Flow group カラム流量:




Carrier Control Mode: Flow or Pressure
Start Column Flow 1 - 9
Column Flow Time 1 - 9
End Column Flow 1 – 9;
Split Flow group スプリット流量:



Initial Split Flow
Split Flow 1 - 9
Split Flow Time 1 – 9.
Auxiliary Flow group 远加ガス流量:



Start Auxiliary Flow 1-9
Auxiliary Gas Control Time 1-9
End Auxiliary Flow/Pressure 1-9
倖郚出力も、Expert メ゜ッド内で、9 点の時間シヌケンスを組むこずができたす。
メ゜ッドの䜜成ず実行
Page 7-8
OPTIC-4 取扱説明曞
7.5
Issue 1.0
メ゜ッドの実行
図 7.1 のフロヌ図は、OPTIC-4 がどのような流れでメ゜ッドを実行するのかを瀺しおいたす。
Startup
Standby
conditions
reached?
No
Yes
Standby State
Method
received?
No
Yes
Initialize
Method
Standby
No
Initial
conditions
reached ?
Run
Yes
Ready
Standby
Run In or
Standby?
Run
Method Run
End of Method/
End Run?
図 7.1 OPTIC-4 メ゜ッド実行のフロヌ図
メ゜ッドの䜜成ず実行
Page 7-9
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
新芏にメ゜ッドを䜜成するずきは、File - New - Method - [method type]によっお垌望ずするメ゜ッド
の皮類を遞択したす。初期倀が入力されおいたすが、分析に応じた蚭定倀を入力し、11 キャラクタ
ヌたでの名前を付けお保存したす。
7.5.1
Evolution Workstation からメ゜ッドの実行
保存されたメ゜ッドを Method - Execute を実行しお OPTIC-4 本䜓に送信したす。そしお、そのメ゜ッ
ドが実行したす。もし、マニュアル泚入をするずきには、OPTIC-4 が Waiting for Run In になるたで埅
っおから泚入したす。そしお泚入ず同時に Method - Run か、装眮の党面パネルにある RUN ボタン
を 抌 し お 、 分 析 を 開 始 し た す 。 装 眮 が Equilibrating  å¹³ è¡¡ 化  の 状 態 に な る ず 、 Evolution
Workstation の状態衚瀺画面で、その状況を芋るこずができたす。
7.5.2
Evolution Workstation からメ゜ッドの停止
装眮が Initialise Method, Waiting for Ready In, Equilibrating, Waiting for Run In のどのような状
態にあっおも、Method - Standby を実行するこずでメ゜ッドは停止し、スタンバむ状態に戻りたす。もし、
OPTIC-4 が Running OPTIC Method たたは Running OPTIC & GC Methods の状態にあるずきには、
Method - End Run を遞択するか、装眮の党面パネルにある END RUN ボタンを抌すこずで、装眮はメ
゜ッドの初期化 Initialise Method に戻りたす。
7.6
メ゜ッドの最適化
メ゜ッド内のパラメヌタによっおは、ある範囲で最適な倀を芋぀けるこずが必芁になりたす。
Evolution Workstation では、そのような最適化が簡単に行えるシヌケンスプログラムを䜜成するこず
ができたす。このメ゜ッドパラメヌタの最適化は、シヌケンス名、最適化するパラメヌタ名、その最小
倀ず最倧倀、そしおステップ倀を入力するこずで、自動でシヌケンスを䜜成したす。
メ゜ッドパラメヌタの最適化を行うには、




メニュヌから Method – New Optimization Sequence を遞ぶ
シヌケンス名を入力する
最適化するパラメヌタ名を遞択し、その最小倀ず最倧倀、そしお 倉化させるステップ倀を入力す
る
OK をクリックし、そのシヌケンスを保存する
この埌、線集が可胜なシヌケンス画面が衚瀺されたす。詳现に぀いおは、第 8 章の「シヌケンス
の䜜成ず実行」を参照しおください。
7.7
䜜成枈みメ゜ッドを Expert゚キスパヌトに倉換
å…š お の メ ゜ ッ ド は 、 Expert  ゚ キ ス パ ヌ ト  メ ゜ ッ ド に 倉 換 す る こ ず が で き た す 。 メ ニ ュ ヌ か ら
Method/Convert to Export Method を遞びたす。
メ゜ッドの䜜成ず実行
Page 7-10
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
8. シヌケンスの䜜成ず実行
シヌケンスは、幟぀かのメ゜ッドを組み合わせで構成されたす。各々のメ゜ッドはその実行回数を
定矩するこずができたす。シヌケンスは Evolution Workstation から定矩・実行するこずができたす。
8.1
Evolution Workstation でシヌケンスを䜜成する方法
File, New, Sequence を遞択しお Insert によっお定矩されたメ゜ッドを挿入しおいきたす。たた、画
面右にある Repeat 䞊䞋アロヌキヌで、その実行回数を蚭定し、Apply によっお定矩するこずができ
たす。メ゜ッドの順番を倉えるずきには、Up たたは Down によっお行いたす。同時に䞍芁なメ゜ッドは、
シヌケンスから削陀するこずができたす。定矩されたシヌケンスは、File, Save で保存したす。
8.2
Evolution Workstation でシヌケンスを実行・停止する方法
Evolution Workstation で定矩されたシヌケンスは、Sequence メニュヌ内にある有効化、実行、停
止などの操䜜が行えたす。
Execute を遞択するず、OPTIC-4 にシヌケンスがアップロヌドされお、最初のメ゜ッドが実行したす。
シヌケンスの䜜成ず実行
Page 8-1
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
9. OPTIC-4 の特長
9.1
溶媒排出ず溶媒モニタヌ
ガスクロマトグラフィヌにおける有効な泚入方法ずしお、溶媒を系倖に排出する倧量泚入法があり
たす。これは、泚入口の枩床を詊料䞭の溶媒の沞点より䜎く蚭定し、詊料を泚入したす。泚入埌、殆
どの溶媒は、カラム内に導入されるこず無く、スプリットラむンを通じお、系倖に排出されたす。この排
出に必芁な時間は、圓然泚入量や溶媒の皮類によっお異なりたすが、5 から 45 秒皋床で完了した
す。
その排出時間の最適化は、ずきには簡単ではありたせん。OPTIC-4 には、溶媒センサヌがスプリッ
トラむン䞭に蚭けられおいたすので、溶媒の排出工皋を確認するこずができたす。 Vent Mode パラメ
ヌタが手動蚭定(Vent Mode = Fixed Time)たたは溶媒センサヌによる自動蚭定(Vent Mode = SM
Threshold か SMLevel) によっお、溶媒排出時間を決定するこずができたす。次の図は、自動蚭定で
どのように決定されるのかを説明しおいたす。
絶察倀の蚭定では、(Vent Mode = SM Threshold)蚭定されたレベル倀thresholdより溶媒センサ
ヌのレベル倀が䜎くなったずきに、スプリットラむンが閉じたす図 9.1。
盞察倀の蚭定では、(Vent Mode = SMLevel) たず OPTIC-4 が溶媒センサヌのれロ点図 9.1 の A
ポむントを認識し、溶媒ピヌクの高さを蚈枬したす。 △R溶媒センサヌのレベル倀は、 △R*
SMLevel で蚈算されたす。
Instrument
Status
Equilibration Time
Vent Time
End Time
SM Zero Level
Actual Solvent
Monitor
Split Flow
Transfer Time
Save Split Flow
Split Flow
Split
Splitless
Parameters stable
Run In
Run Out
Time (min:sec)
End Run
図 9.1 溶媒モニタヌの絶察倀ず盞察倀の蚭定
OPTIC-4 の特長
Page 9-1
OPTIC-4 取扱説明曞
9.2
Issue 1.0
溶媒による冷华効果
溶媒が倧量に系倖ぞ排出されるずき、泚入口内郚ラむナヌ郚は、溶媒の気化のため、それ自
身が非垞に䜎い枩床になっお、溶媒の排出時間が長くなる堎合がありたす。しかし、OPTIC-4 の枩床
制埡は、垞に溶媒排出時の枩床を維持しようずしたす。通垞の倧量泚入のアプリケヌションは問題あ
りたせんが、目的ずする成分が、溶媒ず非垞に近接しおいたり、泚入量が尐なくお、その排出時間が
短いような堎合は、逆にラむナヌ郚分は、溶媒による冷华効果を維持した方が、良い堎合がありたす。
そのようなずき、'Solvent Cooling Effect' を Yes にすれば、溶媒排出時の枩床制埡は匷制的にオフに
なり、図 9.2 の砎線のようなむメヌゞで䜎枩を維持するこずができたす。
Instrument
Status
End Time
Equilibration Time
Final Temperature
Vent Time
Ramp Rate
Injector
Temperature
Initial Temperature
Parameters stable
Run In
Run Out
Time (min:sec)
End Run
Figure 9.2 泚入口の枩床 –溶媒による冷华効果
9.3
最終枩床のフロヌティング
初期蚭定ずしお OPTIC-4 の党おのメ゜ッドは、泚入口の最終枩床がメ゜ッド終了たで持続するよう
になっおいたす。その最終枩床をフロヌティング枩床制埡を行わないする蚭定が可胜です。その
蚭定方法は、 Temperature Control のパラメヌタを 'Floating'にしお、 Hold Time に End Time より短
い倀を入力したす。このフロヌティングの蚭定を行うず、図 9.2 の砎線のようなプロフィヌルずなりたす。
フロヌティングは、泚入口枩床が垞に高いこずで 匊害ずなるような、䟋えばバックグランドレベルの䞊
昇を抑えるなどの効果がありたす。
OPTIC-4 の特長
Page 9-2
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
Instrument
Status
End Time
Equilibration Time
Vent Time
Ramp Rate
Injector
Temperature
Final Temperature
Hold Time
Initial Temperature
Parameters stable
Run In
Run Out
Time (min:sec)
End Run
図 9.3 泚入口の枩床 –最終枩床のフロヌティング
9.4
Expert メ゜ッドでの負の枩床募配
OPTIC-4 の Expert メ゜ッドでは、泚入口枩床に察しお正ず負の枩床募配を蚭けるこずができたす
図 9.4。ただし、OPTIC-4 は正の枩床募配に察しおのみ、制埡を行いたす。負の枩床募配は制埡
OFF のみ したがっお、負のずきの Hold 時間も目安皋床になりたす。たた、泚入口枩床は垞に、 GC
オヌブンの枩床よりも高くなるよう、蚭定しおください。それは、GC オヌブン枩床の圱響を泚入口が
受けるため、オヌブン枩床に近接した付近の枩床制埡が極めお難しいからです。
9.5
冷华バルブの蚭定
OPTIC-4 では、メ゜ッドが実行しおいるずきに、泚入口の冷华甚バルブの動䜜を有効にするか無効
にするかの蚭定ができたす。メ゜ッドパラメヌタ内の Cooling Valve Mode で、 Yes か No を遞択したす。
No が遞択されおいるずきは、冷华甚バルブの動䜜は Delay Time が終了しおから無効になり、泚入
口は加熱制埡だけで枩床コントロヌルされたす。通垞は、No の状態で䜿甚したす。
9.6
倖郚出力
OPTIC-4 は 4 ぀の倖郚出力を持っおいたす。これらはリレヌ接点によっお倖郚機噚を制埡したす。
この倖郚出力機胜は、Configuration-System Configuration-Auxiliary Outputs で有効にするこずで、
どのメ゜ッドでも䜿甚するこずができたす。
9.7
クラむオトラップの制埡
OPTIC-4SC たたは OPTIC4-DC バヌゞョンで、クラむオトラップの䜿甚が可胜です。クラむオトラップ
は、キャピラリヌカラムの䞀郚を冷华しお、そこに詊料を狭いバンドで䞀床トラップするこずが目的で
す。このためのトラップ本䜓および電気制埡系は、急速冷华ず急速加熱を可胜にしお、ピヌクの立ち
䞊がりずその再珟性に倧きく寄䞎したす。このクラむオトラップは、OPTIC-4 の暙準装備されおいる党
OPTIC-4 の特長
Page 9-3
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
おのメ゜ッド内で䜿甚するこずができたす。䟋えば、次の図のように、クラむオトラップの枩床制埡がメ
゜ッド内に远加されたす。
Instrument
Status
Equilibration Time
End Time
Cryotrap High Temperature
Cryotrap Hold Time
Cryotrap Heat Ramp Rate
Cryotrap
Temperature
Cryotrap Low Temperature
Parameters stable
Run In,Out
End Run
Time (min:sec)
図 9.4 クラむオトラップの枩床パタヌン
9.8
技術情報
OPTIC-4 および ATAS GL の補品に関する技術情報、䞋蚘のホヌムペヌゞ䞊に逐䞀曎新されお掲
茉しおいたす。ぜひ、参考にしおください。
www.atasgl.com
OPTIC-4 の特長
Page 9-4
OPTIC-4 取扱説明曞
10.
10.1
Issue 1.0
クラむオトラップの操䜜
クラむオトラップの蚭定
クラむオトラップは OPTIC-4 のどの暙準的なメ゜ッドで䜿甚するこずができたす。クラむオトラップを有
効にするために、Evolution Workstation ゜フトり゚アから蚭定したす。
Evolution Workstation の蚭定は、”Configuration - System Configuration – General”で”Cryotrap”
のチェックボックスを ON にし、OK をクリックしお蚭定を有効にしたす。
10.2
クラむオトラップの枩床プロフィヌル
クラむオトラップが有効になったら、どのメ゜ッド内でその枩床蚭定を行うこずができたす。その䞀䟋
を第 9 章「OPTIC-4 の特長」に瀺しおいたす。
以䞋のパラメヌタヌが蚭定可胜です。
Cryo Low Temperatureクラむオトラップの初期枩床:
これは初期枩床で、目的成分をトラップする枩床です。-150°C から 350°C の間で蚭定したす。䞀
般的には、-150°C から 0°C の間で蚭定したす。
Cryo Hold Time䜎枩持続時間:
この時間は、泚入口に詊料が導入されお、トラップに目的成分が党お移動する時間を蚭定したす。
参考にしおください
もしスプリットレスで詊料をクラむオトラップに搬送する堎合は、クラむオトラップの䜎枩
持続時間を、搬送時間より長めに蚭定したす。入力範囲は、0 から 120 分の範囲で
すが、通垞 1 から 5 分の範囲で蚭定したす。
Cryo Heat Ramp Rateクラむオトラップ昇枩速床:
これは、Cryo Low Temperature クラむオトラップ初期枩床から Cryo High Temperature クラむオ
トラップ最終枩床たで䞊昇する速床をC/sec 単䜍で入力したす。160 C/sec の間で入力したす。
Cryo High Temperatureクラむオトラップ最終枩床:
これは最終枩床で、目的成分をトラップから脱着しおカラムに移動する枩床です。-150C から
350C の間で蚭定したす。䞀般的には、100C から 350C の間で蚭定したす。
参考にしおください
カラムの最高䜿甚枩床より高い枩床蚭定は避けおください。カラムの寿呜を極端に短
くするだけでなく、分離状態の悪化や、カラムからのブリヌドが倚くなるなど悪圱響が
ありたす。
クラむオトラップの操䜜
Page 10-1
OPTIC-4 取扱説明曞
11.
Issue 1.0
保 守
OPTIC-4 は、消耗品の亀換など、あたり倧きな保守を必芁ずしたせんが、分析によっおは、泚入口
内が汚染されお、掗浄が必芁ずなる堎合がありたす。䜕か問題点が発生したしたら、第 12 章「トラブ
ルシュヌティングず故障蚺断」を参照しおください。
譊告したす
トラブルを解決するために、本章に蚘茉されおいる手順を良く読んで確認およびメ
ンテナンスを行っおください。問題が解消されるたで、OPTIC-4 制埡ナニットず GC の
電源は OFF にしおください。
11.1 日垞の保守
OPTIC-4 は、䞀般の GC ず同様に、特別な保守を必芁ずしたせん。
1.
定期的にラむナヌを点怜し、もし汚れおいるようであれば、新品に亀換するか掗浄、充填ラむ
ナヌの堎合は再充填を行っおください。
2.
定期的にセプタムは亀換しおください。亀換の目安は 100 回の泚入回数です。
3
ラむナヌの亀換時、たたはガス挏れが発生しおいるずきは、O-リングを亀換しおください。
4
増し締めしおもガス挏れを解決できないずきは、カラム取り付け甚フェラルを亀換しおください。
5
スプリットラむン甚のチャコヌルフィルタヌの亀換目安は、半幎毎です。
11.2 掗 浄
もしクロマトグラム䞊に、キャリヌオヌバヌたたはバックグランドの䞊昇が確認されたら、泚入口の
汚れが疑われたす。以䞋の手順に埓っお、掗浄を行っおください。
1.
カ ラ ム を 取 り 倖 し お 、 空 の き れ い な ラ ã‚€ ナ ヌ を 装 着 し た す 。 Evolution Workstation か ら
Configuration - Standby で以䞋の蚭定を行っお実行しおください。




Split valve state:
Injector temperature:
Column flow:
Split flow:
Split
600 °C
0.5 mL/min
200 mL/min
この蚭定を 1 時間実行し、泚入口内をパヌゞしたす。
2.
もし、加熱空気が送れるホット゚アヌガンをお持ちでしたら、キャリダガスおよびスプリットラむ
ンを加熱しお、残存しおいる劚害成分を系倖に远い出したす。
保 守
Page 11-1
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
3.
泚入口のカラム接続口には、穎の開いおいないフェラルたたは、ワむダヌなどで栓をしお、1
2 のステップを繰り返したす。
4.
改善されたかどうかを確認しおください。
5.
ただ改善されおいないずきには、OPTIC-4 泚入口からカラムずラむナヌを取り倖し、同時に泚入
口ガスラむンを制埡ナニット郚から倖しおください。
6.
泚入口のカラム接続口の䞋に、倧き目のビヌカヌなどの容噚をおいお、泚入口内や、それぞ
れのラむンを適切な溶媒で掗浄しおください。泚入口内は、溶媒をしみ蟌たせたりヌルを甚い
お、壁をふき取り掗浄したす。
7.
1 から 4 のステップを繰り返したす。
8.
以䞊の掗浄でただ改善されないずきには、最寄りの営業所たでお問い合わせください。
11.3 キャリダガスのガス挏れ確認
GC システムでは、キャリダガス系にガス挏れがあるず、その消費量が倚くなるばかりか、再珟性な
どの性胜にも圱響を䞎えたす。キャリダガスのガス挏れ確認には、リヌクディテクタヌ䟋
G300001:LD229の䜿甚をお奚めしたす。
キャリダガス系にガス挏れに関しおは、䞋蚘の方法で確認するこずができたす。
1.
OPTIC-4 を”Standby”に蚭定したす。
2.
泚入口ず GC オヌブン枩床が 40 °C 以䞋になるのを埅ちたす。
3.
分析カラムを取り倖し、その代わりに䞍芁になったカラムなどの䞀郚を切っお取り付けたす。そ
の終端は䜿い叀しのセプタムを付けるなどしお栓をしたす。
4.
キャリダガスの䟛絊圧力が 700 kPa であるか確認したす。
5.
排出口 “Exhaust” ず “SP Exhaust” に適圓な長さの 1/8 むンチの PTFE チュヌブなどを接続しお
ください。これは、排出されるキャリダガスが他の接続郚分に干枉するこずを防ぎ、ガス挏れ確
認を正しく行うためのものです。
6.
Evolution Workstation の ”Configuration/System Configuration” 内 の カ ラ ム パ ラ メ ヌ タ
を、”Internal Diameter - 0.25 mmLength – 30 m”ず蚭定したす。
7.
Evolution Workstation の ”Configuration/Standby Parameters” で、 ”column flow は 20
mL/min”、”split flow は 200 mL/min” に蚭定したす。
8.
数分埅っお、Evolution Workstation の状態衚瀺画面で、”column flow” が確かに 20 mL/min
になっおいるかを確認したす。
保 守
Page 11-2
OPTIC-4 取扱説明曞
9.
Issue 1.0
同様に、”split flow” が 200 mL/min になっおいるかを確認したす。
10. 以䞊の確認で、もしカラム流量が 20 mL/min に到達しない堎合は、リヌクディテクタヌを甚い
お、図 11.1 ず衚 11.1 に瀺した確認堎所のガス挏れ確認を行っおください。
Septum Purge Line
1
7
2
Carrier Line
3
Split Line
5
Inlet
Split Filter
Main EFC
Carrier In
6
Exhaust
SP Exhaust
4
Column
図 11.1 ガス挏れ確認の箇所
確認箇所
1
2
3
4
5
6
7
説 明
泚入口ガスラむン接続郚
セプタム
O-リング
カラム接続郚
スプリットラむンフィルタヌ接続郚
キャリダガス䟛絊入口
泚入口ガスラむンの䞭継接続郚
衚 11.1 ガス挏れ確認箇所の説明
保 守
Page 11-3
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
泚意しおください
ガス挏れ怜査にはリヌクディテクタヌ䟋 G300001:LD229を䜿甚しおください。石鹞
氎や類䌌のものは、決しお䜿甚しないでください。泚入口内郚やカラム内を汚染し
おしたう堎合がありたす。
11. リヌク堎所が芋぀かったずきは、増し締めを行うか、䞀床倖しおフェラルなどに問題がないか
確認したす。必芁に応じお、新しい郚品に亀換しおください。
泚意しおください
カラム接続ナットを䜙りき぀く締めすぎないように、泚意しおください。泚入口
のカラム取り付け口は、非垞に现いため砎損しやすいです。
11.4
サヌビス
OPTIC-4 は、前述した日垞の保守ず掗浄以倖に特別なサヌビスを必芁ずしたせん。日垞の保守で
改善されないトラブルが発生したしたら、最寄りの営業所たでお問い合わせください。
保 守
Page 11-4
OPTIC-4 取扱説明曞
12.
Issue 1.0
トラブルシュヌティングず゚ラヌメッセヌゞ
この章では、発生する可胜性のある問題に察しお、その原因ず解決方法を蚘述しおいたす。もし
問題解決にならなかったずきには、最寄りの営業所たでお問い合わせください。
12.1 トラブルシュヌティング
OPTIC-4 の据付、操䜜䞊で䜕か問題が発生したしたら、以䞋の点を確認しおください。
12.1.1 電源が入らない
装眮の電源投入ができないずきは、以䞋の点をチェックしおください。
問題点
電源ケヌブルが完党に電源゜ケットに差し蟌た
れおいない、たたは本䜓の゜ケット郚に差し蟌
たれおいない
本䜓電源入力郚のヒュヌズが断線した
察 策
電源ケヌブルの差し蟌みが接続であるか確認す
る
ヒュヌズを亀換する
12.1.2 泚入口が加熱されない
泚入口が加熱されない堎合は、以䞋の点をチェックしおください。
問題点
パワヌケヌブルの端子郚などが劣化
パワヌケヌブルが制埡ナニットたたは泚入口
端子郚に接続されおいない
察 策
ケヌブルを亀換する
接続を確認する
12.1.3 泚入口の加熱が遅い
衚瀺された枩床が蚭定倀に到達するのに異垞に長い時間がかかる堎合は、以䞋の点をチェック
しおください。
問題点
パワヌケヌブルが完党に泚入口端子郚に接
続されおいない
トラブルシュヌティングず゚ラヌメッセヌゞ
察 策
察策前に、必ず本䜓の電源を OFF。パワヌケヌブ
ルを泚入口端子郚から䞀床倖し、端子衚面が汚
れおいる堎合は、ダスリ等で磚き、再びパワヌケ
ヌブルを接続する
Page 12-1
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
12.1.4 泚入口の冷华が遅い
泚入口が、メ゜ッド䞭で蚭定された初期枩床たで冷华するのに異垞に長い時間がかかる堎合は、
以䞋の点をチェックしおください。
問題点
圧瞮空気の䟛絊圧力が䜎い
液䜓窒玠ベッセル内の圧力が䜎い
察 策
500 kPa 皋床の圧力にする
150 kPa 皋床の圧力にする
12.1.5 流量/圧力が蚭定倀たで到達しない
もしカラム流量が蚭定倀たで到達せずに、INJ PRESSURE WARNING が衚瀺されたら、以䞋の点を
チェックしおください。
問題点
キャリダガスが䟛絊されおいない
䟛絊圧力が䜎すぎる
ガス挏れがある
カラムパラメヌタが䞍適切
察 策
確認し、元圧匁を開ける
500 - 600 kPa 皋床の圧力にする
ガス挏れ怜査を行う
正しいカラム内埄、長さ、キャリダガスの皮類ず出
口圧力の遞択を行う
12.2 ゚ラヌおよび譊告
党おの OPTIC-4 に関する゚ラヌおよび譊告は、Evolution Workstation の状態衚瀺バヌに衚瀺さ
れたす。それらの゚ラヌおよび譊告が発生するず、ビヌプ音が鳎りたす。
12.2.1 泚入口枩床センサヌの異垞
“INJ TC FAULT”゚ラヌは、泚入口枩床センサヌ自身に断線などの異垞が発生したずき、たたは枩
床センサヌず装眮制埡郚ずの接続に䜕らかの問題が発生したずき、それらの問題が 2 秒以䞊継続し
た堎合に、Evolution Workstation の状態衚瀺バヌに衚瀺されたす。この゚ラヌが発生するず、枩床
制埡回路は遮断され、電源再投入をしなければ埩垰したせん。
12.2.2 泚入口グランドの異垞
“INJ EARTH FAULT”゚ラヌは、泚入口枩床センサヌが泚入口本䜓から倖れたずき、枩床センサヌ
ず装眮制埡郚ずの接続に問題が発生したずき、たたは泚入口本䜓ず GC 間ずのグランドがしっかり取ら
れおいないずきに、Evolution Workstation の状態衚瀺バヌに衚瀺されたす。この゚ラヌが発生する
ず、枩床制埡回路は遮断され、電源再投入をしなければ埩垰したせん。
12.2.3 泚入口オヌバヌパワヌ
トラブルシュヌティングず゚ラヌメッセヌゞ
Page 12-2
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
“INJ OVERPOWER”゚ラヌは、25 秒以䞊フルパワヌで印加しおも、泚入口枩床が所定の蚭定枩床
に到達しなかったずきに、Evolution Workstation の状態衚瀺バヌに衚瀺されたす。この゚ラヌが発
生するず、枩床制埡回路は遮断され、電源再投入をしなければ埩垰したせん。
12.2.4 泚入口枩床が䞊限をオヌバヌ
“INJ TEMP ABOVE MAX”゚ラヌは、泚入口の枩床が 650°ã‚’オヌバヌしたずきに、Evolution
Workstation の状態衚瀺バヌに衚瀺されたす。この゚ラヌが発生するず、枩床制埡回路は遮断され、
電源再投入をしなければ埩垰したせん。
12.2.5 クラむオトラップ枩床センサヌの異垞
“CRYO TC FAULT”゚ラヌは、クラむオトラップ枩床センサヌ自身に断線などの異垞が発生したずき、
たたは枩床センサヌず装眮制埡郚ずの接続に䜕らかの問題が発生したずき、それらの問題が 2 秒以
䞊継続した堎合に、Evolution Workstation の状態衚瀺バヌに衚瀺されたす。この゚ラヌが発生する
ず、枩床制埡回路は遮断され、電源再投入をしなければ埩垰したせん。
12.2.6 クラむオトラップグランドの異垞 Cryotrap Earth Fault
“CRYO EARTH FAULT”゚ラヌは、クラむオトラップ枩床センサヌがクラむオトラップ本䜓から倖れたず
き、枩床センサヌず装眮制埡郚ずの接続に問題が発生したずき、たたはクラむオトラップ本䜓ず装眮制
埡郚間ずのグランド回りに問題が発生したずきに、Evolution Workstation の状態衚瀺バヌに衚瀺さ
れたす。この゚ラヌが発生するず、枩床制埡回路は遮断され、電源再投入をしなければ埩垰したせ
ん。
12.2.7 クラむオトラップオヌバヌパワヌ
“CRYO OVERPOWER”゚ラヌは、25 秒以䞊フルパワヌで印加しおも、クラむオトラップ枩床が所定
の蚭定枩床に到達しなかったずきに、Evolution Workstation の状態衚瀺バヌに衚瀺されたす。この
゚ラヌが発生するず、枩床制埡回路は遮断され、電源再投入をしなければ埩垰したせん。
12.2.8 クラむオトラップ枩床が䞊限をオヌバヌ
“CRYO TEMP ABOVE MAX”゚ラヌは、クラむオトラップの枩床が 400°C をオヌバヌしたずきに、
Evolution Workstation の状態衚瀺バヌに衚瀺されたす。この゚ラヌが発生するず、枩床制埡回路は
遮断され、電源再投入をしなければ埩垰したせん。
12.2.9 泚入口枩床の譊告
“INJ TEMP WARNING”は、スタンバむ時、たたはメ゜ッドの初期化および実行䞭に、泚入口枩床が
蚭定枩床に達しないずきに、Evolution Workstation の状態衚瀺バヌに衚瀺されたす。実際の枩床
が、蚭定枩床から±50°C の範囲を倖れたずきに、この譊告が衚瀺されたすが、制埡系は昇枩䞭に
おいおも、このチェックを行っおいたす。そのため、この譊告に察する埩垰は可胜です。
トラブルシュヌティングず゚ラヌメッセヌゞ
Page 12-3
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
12.2.10 クラむオトラップ枩床の譊告
“CRYO TEMP WARNING”は、スタンバむ時、たたはメ゜ッドの初期化および実行䞭に、クラむオトラ
ップ枩床が蚭定枩床に達しないずきに、Evolution Workstation の状態衚瀺バヌに衚瀺されたす。実
際の枩床が、蚭定枩床から±50°C の範囲を倖れたずきに、この譊告が衚瀺されたすが、制埡系は
昇枩䞭においおも、このチェックを行っおいたす。そのため、この譊告に察する埩垰は可胜です。
12.2.11 泚入口圧力の譊告
“INJ PRES WARNING”は、スタンバむ時、たたはメ゜ッドの初期化および実行䞭に、泚入口圧力が
蚭定倀に達しないずきに、Evolution Workstation の状態衚瀺バヌに衚瀺されたす。この譊告は、2
分以䞊経っおも、泚入口圧力がカラム流量から蚈算された蚭定圧力倀±25 kPa の範囲に達しない
ずきに衚瀺されたす。この譊告に察する埩垰は可胜です。
12.2.12 远加ラむン流量の譊告
“AUX FLOW WARNING”は、スタンバむ時、たたはメ゜ッドの初期化および実行䞭に、远加ラむン流
量バックフラッシュなどが蚭定倀に達しないずきに、Evolution Workstation の状態衚瀺バヌに衚
瀺されたす。この譊告は、2 分以䞊経っおも、実際の流量が蚭定倀±20%たたは±2 mL/min の範囲
に達しないずきに衚瀺されたす。この譊告に察する埩垰は可胜です。
トラブルシュヌティングず゚ラヌメッセヌゞ
Page 12-4
OPTIC-4 取扱説明曞
13.
Issue 1.0
技術仕様
侀 般









倧きさ: 34 cm  15 cm  34 cm (h  w  d)
重さ: 8.4 kg (OPTIC-4DC 制埡ナニット)
䜿甚環境枩床: 18 - 40C
䜿甚環境湿床: 40 - 70%
電源: 100  240 VAC, 50-60 Hz
通垞消費電力: 150 VA
最高消費電力: 450 VA
安党芏栌:
The European Low Voltage Directive
The Electromagnetic Compatibility Directive
RoHS Compliant
泚入口







圧力/流量の電子制埡 Full electronic pressure/flow control
最高䜿甚枩床: 600CGC オヌブン枩床が 35C のずき
冷华: 空気(35C 付近たで)、液化炭酞(-50C たで)、LN2(-180C たで)
昇枩速床: 1.0 - 60 C/sec
぀たでの枩床プログラム蚭定可胜負の募配も蚭定可胜
Merlin MicroSeal セプタム䜿甚可胜
冷华甚圧瞮空気: 氎分・オむルフリヌで、䟛絊圧力 500 kPa
電子制埡バルブ










2 系列の制埡たで可胜
カラム、スプリット、セプタムパヌゞ流量の制埡
圧力レンゞ: 7 - 700 kPa
流量レンゞ: 5 - 500 mL/min He (メむンチャンネル, 党おの機皮), 2 - 100 mL/min He (远加チ
ャンネル, OPTIC-4D ず OPTIC-4DC のみ)
圧力センサヌ:
粟 床:  1% full scale
再珟性:  0.2% full scale
流量センサヌ:
粟 床:  1% full scale セプタムパヌゞ流量は 10% full scale1.0 mL/min
再珟性:  0.2% of full scale
9 ステップのプログラムが可胜
He, N2 たたは H2 キャリダガス、最倧䜿甚圧力 700 kPa
溶媒センサヌがスプリットラむンに搭茉
チャコヌルフィルタヌがスプリットラむンに搭茉
技術仕様
Page 13-1
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
倖郚通信





LAN
USB
4 ぀の倖郚出力リレヌ (30V/500 mA max.)
DC24 V の補助電源搭茉 (250 mA max.)
GC およびオヌトサンプラヌぞのリモヌトスタヌト/ストップ信号
Evolution Workstation 制埡゜フトり゚ア







メ゜ッドの䜜成ず線集
リアルタむムの状態衚瀺機胜
自動最適化シヌケンス機胜
ダむレクトコントロヌル
システムログファむル
パスワヌド管理ず、2 皮類のナヌザヌ暩限あり
オンラむンヘルプ機胜
クラむオトラップ




䜿甚枩床範囲: -150C  350C
昇枩速床: 1.0 - 60 C/sec
冷华:液䜓窒玠ベッセル (150 – 200 kPa)
殆どの GC に搭茉可胜
技術仕様
Page 13-2
OPTIC-4 取扱説明曞
補足資料 A:
Issue 1.0
OPTIC-4 のパラメヌタ初期倀
A.1. スタンバむパラメヌタ
パラメヌタ名
Timeout
Inlet Temperature Control
Inlet Temperature
Standby Column Flow
Standby Split Valve State
Standby Split Flow
Inlet Cooling
Standby Septum Purge Flow
Standby Auxiliary Flow (OPTIC-4D and OPTIC-4DC)
Cryotrap Temperature Control
Cryotrap Temperature
Auxiliary Output 1
Auxiliary Output 2
Auxiliary Output 3
Auxiliary Output 4
初期倀
30:00 min:sec
Yes
35 C
1.0 mL/min
Split
50.0 mL/min
OFF
5.0
10.0
No
35 C
Open
Open
Open
Open
入力範囲
0 - 500 min
Yes/No
-180  600 C
0 - 20.0 mL/min
Split/Splitless
0.0  450 mL/min
ON/OFF
0.0  10.0 mL/min
0.0  100 mL/min
Yes/No
-150  350 C
Open/Closed
Open/Closed
Open/Closed
Open/Closed
A.2 システム蚭定のパラメヌタ
パラメヌタ名
OPTIC-4 Access Control
Password
Maximum Temperature
Communication Interface
Main EFC
Auxiliary EFC
Cryotrap
Keyboard Beeper
Reset Parameters
OPTIC-4 のパラメヌタ初期倀
初期倀
No
350 C
USB
Yes
No
No
Enabled
No
入力範囲
Yes/No
String maximum 11 characters
100  600 C
USB/LAN
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Enabled/Disabled
Yes/No
Page A-1
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
A.3 GC ずオヌトサンプラヌの入力/出力蚭定
パラメヌタ名
OPTIC – Autosampler Ready Out
OPTIC – GC Interface
Ready In
Master
Ready Out
Ready In
Slave
Ready Out
初期倀
Closed On Ready
OPTIC Master
Closed On Ready
Disabled Closed
Disabled
Closed On Ready
入力範囲
Closed On Ready/Open On Ready
Master/Slave
Closed On Ready/Open On Ready
Disabled Open/Disabled Closed
Disabled
Closed On Ready/Open On Ready
初期倀
0.25 mm
30 m
1 Atm
He
入力範囲
0 - 1 mm
0 - 100 m
1 Atm/Vacuum
He/N2/H2
A.4 カラムパラメヌタ
パラメヌタ名
Internal Column Diameter
Column Length
Column Outlet Pressure
Carrier Gas
OPTIC-4 のパラメヌタ初期倀
Page A-2
OPTIC-4 取扱説明曞
補足資料 B:
Issue 1.0
背面のコネクタヌ関係
参考: 䜿甚しおいないピン番号は、以䞋の衚には蚘茉しおいたせん。
B.1
ガスクロマトグラフ甚コネクタヌ
これらの入力ず出力は、6 ピン型 min-DIN コネクタヌメスに割り圓おられおいたす。
ピン番号
機胜
説明
5
Ready In
TTL In
4
Run In
倖郚機噚から接点閉じ。この時 OPTIC -4 がラン状態に入る。
2
Ready Out
TTL Out
1
Run Out
TTL Out この状態に入ったずき 1 秒間接点が閉じる
3,6
GND
B.2
オヌトサンプラヌ甚ず補助入力コネクタヌ
これらの入力ず出力はピン型 D-サブコネクタヌメスに割り圓おられおいたす。
ピン番号
機胜
説明
1
Ready Out
TTL Out
3
Run In
倖郚機噚から接点閉じ。この時 OPTIC-4 がラン状態に入る。
6,7
GND
背面のコネクタヌ関係
Page B-1
OPTIC-4 取扱説明曞
B.3
Issue 1.0
補助出力コネクタヌ
これらの出力は、15 ピン型 D-サブコネクタヌメスに割り圓おられおいたす。
ピン番号
1
2(COM), 3(NO), 4(NC)
5(COM), 6(NO), 7(NC)
8(COM), 9(NO), 10(NC)
11(COM), 12(NO), 13(NC)
15
背面のコネクタヌ関係
皮類
Power output
Auxiliary Out 1
Auxiliary Out 2
Auxiliary Out 3
Auxiliary Out 4
GND
説明
24 V  20 %. Max. current 250 mA
Relay output (max. 30 V/500 mA)
Relay output (max. 30 V/500 mA)
Relay output (max. 30 V/500 mA)
Relay output (max. 30 V/500 mA)
Page B-2
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
補足資料 C:
郚品、消耗品、亀換甚郚品
C.1 泚入口甚ラむナヌ
パヌツ番号
A100001
A100092
A100049
A100132
A100128
A100129
L100011
L100009
A100060
A100095
詳 现
Fritted Liner, frit 15 mm
Liner for Split Injections (single necked)
Liner for Splitless Injections
Baffled Liner for Splitless Injections
On-column Liner for 0.32 mm Columns
On-column Liner for 0.53 mm Columns
DMI Liner with Taper
Fritted Liner (20 mm) with Single Taper
“A” Type Packed Liner for Large Volume Injections
“8270” Packed Liner for Large Volume Injections
個数/パック
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
C.2 消耗品
2406-1002
3007-11605
2406-1003
2406-1004
2406-1005
2406-1006
2406-1007
OPTIC Low Bleed White Septum, 11 mm, pk/25
High Resistance Silicon O-Ring
OPTIC Graphite Ferrule for 0.53 mm ID Column, pk/10
OPTIC Graphite Ferrule for 0.1 - 0.32 mm ID Column, pk/10
OPTIC Injector Metal Ferrule, Column ID 0.25mm, pk/10
OPTIC Injector Metal Ferrule, Column ID 0.32mm, pk/10
OPTIC Injector Metal Ferrule, Column ID 0.53mm, pk/10
25
20
10
10
10
10
10
C.3 亀換甚郚品
2406-2047
2406-2048
2406-2049
2406-2010
2406-2012
2406-2013
2406-2015
2406-2016
2406-4020
2406-2250
2406-2051
2406-2056
2406-2257
2406-2269
2406-2270
2406-4025
2406-4005
2406-4016
2406-4017
OPTIC Stainless Steel Injector Bottom Nut, pk/5
OPTIC Key Injector Bottom Nut
OPTIC Injector Bottom Nut for Metal Ferrule, pk/5
OPTIC-4 Injector Septum Nut Standard
OPTIC-4 Injector Top Boss Clamp Nut
OPTIC-4 Injector Clamp Nut Insulator
OPTIC-4 Injector Septum Nut, Shimadzu type
OPTIC-4 Injector Septum Nut Insert, Shimadzu type
OPTIC-4 Solvent Monitor Assembly
OPTIC-4 Injector Cooling Valve
OPTIC-4 EFC Fitting, 1/8" tubing
Shimadzu aluminum packing type-G, pk/10
Fuse, Slow Blow, 230V, 6.3A, pk/5
OPTIC Injector Bottom Insulation Cap Agilent 7890 GC
OPTIC GC Oven Thermocouple
OPTIC-4 Split Line Filter Assembly
OPTIC-4 Injector Assembly Base
OPTIC-4 Main EFC Channel
OPTIC-4 Aux EFC Channel
郚品、消耗品、亀換甚郚品
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
10
5
1
1
1
1
1
1
Page C-1
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
C.4 むンタヌフェヌスケヌブル
2406-4034
2406-4035
2406-4036
2406-4037
Interface Cable for PAL Autosampler
Interface Cable for Shimadzu GC2010
Interface Cable for Agilent 7890
Interface Cable for Trace GC
1
1
1
1
C.5 アクセサリヌ/アップグレヌド
2406-4150
2406-4151
2406-4152
2406-4153
2406-4154
2406-4155
2406-4156
2406-4157
2406-4158
2406-4159
2406-4160
Upgrade kit OPTIC 4-S to OPTIC 4-D
Upgrade kit OPTIC 4-S to OPTIC 4-SC/D
Upgrade kit OPTIC 4-D to OPTIC 4-DC/D
Upgrade kit OPTIC 4-S to OPTIC 4-DC/D
Upgrade kit OPTIC 4-S to OPTIC 4-SC/CO2
Upgrade kit OPTIC 4-D to OPTIC 4-DC/CO2
Upgrade kit OPTIC 4-S to OPTIC 4-DC/CO2
Injector Heat Exchanger Cooling Option (LN2)
Tee Joint for Injector Backflush
OPTIC-4 Injector Cooling Kit, Direct LN2
OPTIC-4 Injector Cooling Kit, CO2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
C.6 据付キット(ケヌブル含む)
2406-4124
2406-4125
2406-4126
OPTIC-4 Installation Kit for Shimadzu 2010 GC
OPTIC-4 Installation Kit for Agilent 7890 GC
OPTIC-4 Installation Kit for Thermo GC
郚品、消耗品、亀換甚郚品
1
1
1
Page C-2
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
補足資料 D:
D.1
メ゜ッドのプロフィヌル䟋
Splitスプリットメ゜ッド
Instrument
Status
Equilibration Time
End Time
Final Temperature
Injector
Temperature
Ramp Rate
Initial Temperature
Transfer Column
Flow
End CF
Column Flow
Transfer Time
Start CF
Split Flow
Split Flow
Save Split Flow
Split
Splitless
Parameters stable
Run In,Out
End Run
Time (min:sec)
各メ゜ッドのプロフィヌル䟋
Page D-1
OPTIC-4 取扱説明曞
D.2
Issue 1.0
Splitlessスプリットレスメ゜ッド
Instrument
Status
Equilibration Time
End Time
Final Temperature
Ramp Rate
Injector
Temperature
Initial Temperature
Transfer Column
Flow
End CF
Column Flow
Transfer Time
Start CF
Split Flow
Split Flow
Parameters stable
Split
Splitless
Run In,Out
End Run
Time (min:sec)
各メ゜ッドのプロフィヌル䟋
Page D-2
OPTIC-4 取扱説明曞
D.3
Issue 1.0
Large Volume Injection倧量泚入メ゜ッド
Instrument
Status
End Time
Equilibration Time
Final Temperature
Vent Time
Ramp Rate
Injector
Temperature
Initial Temperature
End CF
Column Flow
Sample Sweep CF
Transfer Time
Start CF
Vent Flow
Split Flow
Split Flow
Split
Splitless
Parameters stable
各メ゜ッドのプロフィヌル䟋
Run In
Run Out
Time (min:sec)
End Run
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OPTIC-4 取扱説明曞
D.4
Issue 1.0
LINEX-TD/LINEX-DMI メ゜ッド
Instrument
Status
End Time
Injector
Temperature
Final Temperature
Vent Time
Equilibration Time
Ramp Rate
Initial Temperature
Transfer Time
Sample Sweep CF
Column Flow
Start CF
End CF
Transfer CF
Vent Flow
Split Flow
Split Flow
Split
Splitless
Parameters stable
各メ゜ッドのプロフィヌル䟋
Run In
Run Out
Time (min:sec)
End Run
Page D-4
OPTIC-4 取扱説明曞
D.5
Issue 1.0
Expert ゚キスパヌトメ゜ッド
Instrument
Status
End Time
ISO Temp 4
ISO Time 2
ISO Time 4
Equilibration Time
Vent Time
ISO Time 1
Ramp Rate 3
ISO Temp 2
Ramp Rate 4
Ramp Rate 2
Injector
Temperature
ISO Temp 3
ISO Time 3
ISO Temp 1
Initial Temperature
Ramp Rate 1
Delay Time
Start CF 2
Sample Sweep CF
Column Flow
End CF 2
End CF 3
Time 1
Start CF 1
Start CF 3
End CF 1
Initial Split Flow
Time 1
Start CF 4
End CF 4
Split Flow 4
Split Flow 2
Split
Split Flow 3
Split Flow
Split Flow 1
Splitless
Start AF/AP 2
Auxiliary Flow/
Pressure
End AF/AP 2
End AF/AP 3
Time 1
Start AF/AP 1
End AF/AP 1
Start AF/AP 3
End AF/AP 4
Start AF/AP 4
Open
Time 1
Auxiliary Outputs
(1 - 7)
Closed
Time 2
Time 3
Time 4, etc
Parameters stable
Run In
Run Out
End Run
Time (min:sec)
各メ゜ッドのプロフィヌル䟋
Page D-5
OPTIC-4 取扱説明曞
補足資料 E:
Issue 1.0
ラむナヌの皮類
参考にしおください
A100060 ず A100095 の充おん剀入りラむナヌ以倖で、「䞍掻性凊理」を斜したラむナヌをご垌望の
堎合は、パヌツ番号に “S”を付けおご泚文ください。䟋 A100001S
Fritted Liner, Frit at 15 mm, p/no A100001
このラむナヌはスプリットずスプリットレス泚入ホット、コヌルド䞡方に良く䜿いたす。さらに、充お
ん剀を詰めお、気䜓詊料の捕集や、倧量泚入にも利甚できたすし、固䜓詊料の盎接加熱法や熱
分解法の分析にも䜿甚するこずができたす。充おんする堎合は、充おん高さを 25mm 皋床ずし、䞍
掻性凊理枈みのガラスりヌルたたは石英りヌルで栓をしたす。5 本入り/1 パック
Single-Necked Liner for Split Injections, p/no A100092
このラむナヌは 3.4mm の内埄を持぀比范的容積の倧きいラむナヌで、スプリット泚入ホット、コヌ
ルド䞡方に良く䜿いたす。詊料のミキシング効果を埗るために、䞍掻性凊理枈みのガラスりヌル
たたは石英りヌルを充おんする堎合がありたす。5 本入り/1 パック
Liner for Splitless Injections, p/no A100049
このラむナヌの内埄は 1.0mm で、詊料の拡散が小さくカラムぞの導入が早く行われるこずから、ス
プリットレス泚入ホット、コヌルド䞡方に良く䜿いたす。容積が小さいので泚入量は 1 µL 以䞋で
す。SPME を甚いた分析にも適しおいたす。5 本入り/1 パック
ラむナヌの皮類
Page E-1
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
Baffled Splitless Liner, p/no A100132
このラむナヌの内埄は 1.0mm で、詊料の拡散が小さくカラムぞの導入が早く行われるこずから、ス
プリットレス泚入ホット、コヌルド䞡方に良く䜿いたす。容積が小さいので泚入量は 1 µL 以䞋で
す。たた、流路が工倫されおおり、詊料がラむナヌ内に必ず保持されるので、高沞点成分の再珟
性が良くなりたす。5 本入り/1 パック
On-Column Liner for 0.32 mm columns, p/no A100128
このラむナヌの先端から 10mm の郚分が现く絞られおおり、カラムの先端がここにフィットするこず
で、オンカラム泚入を行いたす。適甚するカラム内埄は 0.32mm です。オンカラム泚入は、倧量泚
入の最適化を行う際に、ずおも理想的な比范クロマトグラムが埗られたす。なお、このラむナヌは
LINEX オプションには䜿甚できたせん。5 本入り/1 パック
On-Column Liner for 0.53 mm columns, p/no A100129
A100128 同様のオンカラム泚入甚ですが、適甚するカラム内埄は 0.53mm です。なお、このラむナ
ヌは LINEX オプションには䜿甚できたせん。5 本入り/1 パック
Fritted Liner with Single Taper and Frit on 20 mm, p/no L100009,
このラむナヌはスプリットずスプリットレス泚入ホット、コヌルド䞡方に良く䜿いたす。さらに、充お
ん剀を詰めお、気䜓詊料の捕集や、倧量泚入にも利甚できたすし、固䜓詊料の盎接加熱法や熱
分解法の分析にも䜿甚するこずができたす。充おんする堎合は、充おん高さを 20mm 皋床ずし、䞍
掻性凊理枈みのガラスりヌルたたは石英りヌルで栓をしたす。カラム先端郚が絞られおいるので、
掻性のある詊料に関しお導入率が向䞊したす。5 本入り/1 パック
ラむナヌの皮類
Page E-2
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
倧量泚入LVI甚のラむナヌ
ここに玹介するラむナヌは、倚くの実瞟があり良く知られおいる特城がありたす。それは、倧量泚入
LVIの倚くのアプリケヌションに、信頌性のある解決策を提䟛するこずです。厳遞された充おん剀
入りのラむナヌは、過去においお倧量泚入甚に開発されたした。
A-type Packed Liner for Large Volume Injections, p/no A100060
䞍掻性凊理された充おん剀が充おんされおおり、350°C たでの枩床で䜿甚するこずができ、100µL
の泚入が可胜です。このラむナヌでは、蟲薬、トリアゞン、倚環芳銙族、ミネラルオむル、誘導䜓化
された陀草剀䞭酞化物、䞍正薬物などの分析に適しおいる報告がなされおいたす。5 本入り/1
パック
“8270” Packed Liner for Large Volume Injections, p/no A100095
䞍掻性凊理された充おん剀が充おんされおおり、350°C たでの枩床で䜿甚するこずができ、100µL
の泚入が可胜です。このラむナヌは、EPA メ゜ッド 8270 の分析甚に開発されたした。5 本入り/1
パック
Sintered Glass Liner with Taper, p/no A100133
このラむナヌは、600°C たで䜿甚するこずができたす。泚入量は充おん剀入りのラむナヌより小さく
50 µL 皋床たでですが、高沞点成分の倧量泚入に適しおいたす。このラむナヌの性胜を最倧限に
匕き出すためには、サむドホヌル付ニヌドルのシリンゞの䜿甚をお奚めしたす。5 本入り/1 パッ
ク
ラむナヌの皮類
Page E-3
OPTIC-4 取扱説明曞
Issue 1.0
LINEX-DMI Liners
LINEX DMI Liner, p/no L100011
このラむナヌはマむクロバむアルがちょうど䞭心にセットできるよう工倫がされおおり、DMI 法に䜿甚
するこずができたす。前凊理を行っおいない生の詊料や簡単な凊理を行った詊料をマむクロバむア
ル内に入れたす。マむクロバむアル 2406-1010 ず、ニヌドルガむド L100012 たたは L100013 ず組み
合わせるず、液䜓詊料をマむクロバむアル内に盎接泚入するこずができたす。5 本入り/1 パック
LINEX DMI Needle Guide Straight, p/no L100012
L100011 ず䞀緒に䜿甚するこずで、シリンゞニヌドルのガむドをしたす。5 本入り/1 パック
DMI Sample Vial, p/no 2406-1010
DMI 法の詊料コンテナヌずしお、L100011 ず䞀緒に䜿甚したす。100 ケ入り/1 パック
LINEX Metal Needle Guide, p/no L1000013
L100011 ず䞀緒に䜿甚するこずで、シリンゞニヌドルのガむドをしたす。マクロプログラムが必芁にな
りたす。
LINEX-TD Liners
Fritted Liner with Single Taper and Frit at 20 mm, p/no L100009
このラむナヌは LINEX オプションを甚いた、固䜓詊料の盎接加熱法に䜿甚するこずができたす。充
おん剀を詰めお、気䜓詊料の捕集や、倧量泚入にも利甚できたす。充おんする堎合は、充おん高
さを 25mm 皋床ずし、䞍掻性凊理枈みのガラスりヌルたたは石英りヌルで栓をしたす。
5 本入り/1 パック
ラむナヌの皮類
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