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一种检测辐射气体产物的制样装置及其检测方法制造方法及图纸

技术编号:18451219 阅读:23 留言:0更新日期:2018-07-14 13:05
本发明专利技术公开了一种检测辐射气体产物的制样装置及其检测方法,包括连通氦气入口的第一管道,第一管道可拆卸连通密封的玻璃容器,其中第一管道上还连通抽真空装置和气球;其中玻璃容器上设置有密封结构和长管玻璃,玻璃容器内设置有样品;其中长管玻璃与玻璃容器内部连通,长管玻璃与第一管道连通;密封结构包括与玻璃容器连通的短管玻璃,短管玻璃的开口上设置有密封塞;其中长管玻璃与第三管道分开,长管玻璃通过第四管道与气相色谱仪连通。该装置能够放进辐射场作为进行辐射的玻璃封闭装盒子,还能够连接气相色谱仪器作为进行辐射气体检测的制样装置。此装置简单、高效、低成本且效果好。

Sampling device for detecting radiation gas product and detection method thereof

The invention discloses a sample preparation device for detecting the product of a radiation gas and a detection method, including a first pipe connecting the inlet of the helium gas. The first pipe can disassemble a connected and sealed glass container, and the first pipe is also connected with a vacuum device and a balloon; a glass container is provided with a sealing structure and a long tube glass. There are samples in the glass container; the long tube glass is connected with the glass container and the long tube glass is connected with the first pipe; the sealing structure includes the short tube glass connected with the glass container. The opening of the short tube glass is set with a sealing plug; the long tube glass is separated from the third pipe, and the long tube glass is through the fourth pipe and gas phase. The chromatograph is connected. The device can be placed in a radiation field as a glass enclosed box for radiation, and can also be connected to a gas chromatography instrument as a sampling device for radiating gas detection. The device is simple, efficient, low cost and effective.

【技术实现步骤摘要】
一种检测辐射气体产物的取样装置及其检测方法
本专利技术属于辐射气体的气相色谱分析
,具体涉及一种检测辐射气体产物的制样装置及其检测方法
技术介绍
在国内,关于辐射水实验鲜有人涉及,其实验装置的设计更无人涉足。在国外,辐射水实验一直被用来研究核工业废料处理过程中有可能发生的安全问题(Pastina,2001;Fourdrin,2013;Chupin,2017)或者研究氢气作为一种清洁能源的产量问题(Cecal,2008)。辐射水实验主要包括两个步骤,样品辐射以及辐射产物(气体)的检测。辐射技术以及气体检测技术已经相当成熟。而此实验的难点即为样品的制备及辐射的气体产物如何取出进入气相色谱仪器进行分析。前人相关实验并未对实验装置进行过研究,只是提及把样品放入耐热安瓿瓶中并进行熔化密封,后进行辐照,最后进行对辐射气体的检测(Fourdrin,2013;Chupin,2017)。最终制成的样品为在玻璃瓶中放入样品(固体、液体及固液共存),并把玻璃瓶中空气置换为氦气,再进行密封。玻璃瓶中样品除了与充入的氦气接触及玻璃瓶接触外,没有其它物品的存在,这就造成了,依靠在玻璃瓶上安装封闭塞进行辐射获取辐射气体的设想不可行,从而需要设计一种新的装置满足实验的需求。
技术实现思路
本专利技术提供了一种检测辐射气体产物的制样装置及其检测方法,该装置能够放进辐射场作为进行辐射的玻璃封闭装盒子,还能够连接气相色谱仪器作为进行辐射气体检测的制样装置。此装置简单、高效、低成本且效果好。本专利技术的技术方案是:一种检测辐射气体产物的制样装置,包括连通氦气入口的第一管道,第一管道可拆卸连通玻璃容器,其中第一管道上还连通抽真空装置和气球;其中玻璃容器上设置有密封结构和长管玻璃,玻璃容器内设置有样品;其中长管玻璃与玻璃容器内部连通,长管玻璃与第一管道连通;密封结构包括与玻璃容器连通的短管玻璃,短管玻璃的开口上设置有密封塞;长管玻璃与第一管道分开,长管玻璃与气相色谱仪连通。更进一步的,本专利技术的特点还在于:其中第一管道上连接有第一三通管,第一三通管通过第二管道连通抽真空装置,第一管道上还通过第二三通管连通气球。其中抽真空装置与第二管道之间设置有真空表。其中氦气入口处还设置有氦气减压阀。其中长管玻璃的一端通过第三管道与第一管道连通,且长管玻璃与玻璃容器连通一端的直径大于与第三管道连通一端的直径。其中长管玻璃与玻璃容器连通的一端直径为6-8mm;长管玻璃与第三管道连通一端的直径为3-4mm,且其延长2-3cm。本专利技术的另一技术方案是:上述检测辐射气体产物的制样装置的检测方法,包括以下步骤:步骤S1,将第一管道通过长管玻璃与玻璃容器连通,并且使用抽真空装置对玻璃容器进行抽真空,使真空度小于40pa;步骤S2,通过氦气入口和第一管道向玻璃容器中充入氦气,待气球膨胀然后停止充入氦气;步骤S3,向玻璃容器中注入样品,样品为蒸馏水、矿化水或有机溶剂,然后将玻璃容器中多余氦气抽出,使整个装置中的氦气压保持为一个大气压;步骤S4,然后将长管玻璃和短管玻璃进行熔封,得到待辐射样品;步骤S5,将待辐射样品在辐射场中辐照8天,然后通过长管玻璃将玻璃容器和气相色谱仪连通,然后将长管玻璃折断,将玻璃容器内的气体转移到气相色谱仪中。更进一步的,本专利技术的特点还在于:其中步骤S3中,重复步骤S1和S2至少三次之后,向玻璃容器中注入蒸馏水、矿化水或有机溶剂,然后将玻璃容器中多余氦气抽出,使整个装置的氦气压保持在一个大气压。其中步骤S5中通过第四管道连通长管玻璃和气相色谱仪,并且将长管玻璃插入第四管道内,然后对第四管道内抽真空,再将插入第四管道内的长管玻璃折断,将玻璃容器内的气体转移到气相色谱仪内。其中步骤S5中长管玻璃插入第四管道的一端直径为3-4mm,长管玻璃插入第四管道2-3cm。与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:本装置通过抽真空装置实现对装置的内部抽真空,并且第一管道连通氦气入口和玻璃容器,实现将氦气直接导入玻璃容器中,采用气球作为氦气在装置中存量的指示标志,当气球膨胀时,说明氦气在该装置的分量加大,当气球收缩时,说明氦气在该装置的分量较小;气球还使得用注射器或其他装置通过密封塞向玻璃容器中注射液体的时候不会因为玻璃容器中氦气的过高压力而难以把液体注射进去,注射完液体,用注射器吸取装置中过多的氦气,使得装置中的氦气压力保持在实验要求的一个大气压左右,这样使得后期在熔封长管时不会因为容器中高压力的氦气气压导致长管玻璃的破裂等,从而能够很快熔封长管玻璃,并且保证不会漏气或是有空气进入其中;同时该装置中玻璃容器能够通过长管玻璃实现与气相色谱仪的连接,并且将玻璃容器中的气体转移到气相色谱仪中。更进一步的,通过两个三通管实现在第一管道上连通抽真空装置和气球。更进一步的,氦气减压阀用于控制氦气的充入量,真空表用于控制装置中的真空度。更进一步的,为了便于长管玻璃的熔封,将其连通第一管道的一端直径设置较小,并且长度在2-3cm左右。本专利技术的有益效果还在于:由于氦气密度较空气小,因此在实验过程中循环至少三次抽真空,实现充入氦气置换空气;由于氦气瓶中压力较大(高达10Mpa),在充入氦气时,整个装置为封闭状态,过高的氦气流有可能使玻璃装置破裂,因此设置气球能够缓冲氦气流,并且氦气减压阀能够实现降低氦气压力;并且通过将玻璃容器上的长管玻璃和短管玻璃进行熔封,实现了将玻璃容器密封进行辐照实验,然后通过长管玻璃将玻璃容器中的辐射气体转移到气相色谱仪中,具体的通过将熔封的长管玻璃折断,从而实现上述目的。更进一步的,在长管玻璃和气相色谱仪之间设置第四管道,第四管道抽真空,并且将插入第四管道内的长管玻璃折断,将辐射气体转移到气相色谱仪中。更进一步的,为了使长管玻璃便于熔封和折断,将插入第四管道内的长管玻璃的直径设置较小,并且比较长。附图说明图1为本专利技术的结构示意图;图2为本专利技术的装置与气相色谱仪连接的结构示意图;图3-14为专利技术实施例1-12的气相色谱图。图中:1为氦气入口;2为氦气减压阀;3为第一管道;4为第一三通管;5为第二管道;6为抽真空装置;7为第二三通管;8为气球;9为第三管道;10为长管玻璃;11为密封结构;12为玻璃容器;13为样品;14为气相色谱仪;15为第四管道。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本专利技术的技术方案进一步说明。本专利技术提供了一种检测辐射气体产物的制样装置,如图1所示,包括氦气入口1,氦气入口1与第一管道3连通,第一管道3与密封的玻璃容器12连通,氦气入口1通过第一管道3向玻璃容器12中充入氦气;其中氦气入口1与第一管道3之间设置有氦气减压阀2,氦气减压阀2用于控制氦气充入的压力;第一管道3上设置有第一三通管4,第一三通管4通过第二管道5与抽真空装置6连通,抽真空装置6用于对本装置中第一管道3和玻璃容器12进行抽真空;第一管道3上还设置有第二三通管7,第二三通管7连通气球8;第一三通管3还与第三管道9连通,第三管道9与玻璃容器12可拆卸连通。具体的,玻璃容器12上连通有长管玻璃10,玻璃容器12上还设置有密封结构,其中密封结构包括与玻璃容器12连通的短管玻璃,短管玻璃上设置有密封塞;长管玻璃10与第三管道9可拆卸连通。如图2所示,长管玻璃10与第三管道9断开,并且将长本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种检测辐射气体产物的制样装置,其特征在于,包括连通氦气入口(1)的第一管道(3),第一管道(3)可拆卸连通玻璃容器(12),其中第一管道(3)上还连通抽真空装置(6)和气球(8);其中玻璃容器(12)上设置有密封结构(11)和长管玻璃(10),玻璃容器(12)内设置有样品(13);其中长管玻璃(10)与玻璃容器(12)内部连通,长管玻璃(10)与第一管道(3)连通;密封结构(11)包括与玻璃容器(12)连通的短管玻璃,短管玻璃的开口上设置有密封塞;所述长管玻璃(10)与第一管道(3)分开,长管玻璃(10)与气相色谱仪(14)连通。

【技术特征摘要】
1.一种检测辐射气体产物的制样装置,其特征在于,包括连通氦气入口(1)的第一管道(3),第一管道(3)可拆卸连通玻璃容器(12),其中第一管道(3)上还连通抽真空装置(6)和气球(8);其中玻璃容器(12)上设置有密封结构(11)和长管玻璃(10),玻璃容器(12)内设置有样品(13);其中长管玻璃(10)与玻璃容器(12)内部连通,长管玻璃(10)与第一管道(3)连通;密封结构(11)包括与玻璃容器(12)连通的短管玻璃,短管玻璃的开口上设置有密封塞;所述长管玻璃(10)与第一管道(3)分开,长管玻璃(10)与气相色谱仪(14)连通。2.根据权利要求1所述的检测辐射气体产物的制样装置,其特征在于,所述第一管道(3)上连接有第一三通管(4),第一三通管(4)通过第二管道(5)连通抽真空装置(6),第一管道(3)上还通过第二三通管(7)连通气球(8)。3.根据权利要求2所述的检测辐射气体产物的制样装置,其特征在于,所述抽真空装置(6)与第二管道(5)之间设置有真空表。4.根据权利要求1所述的检测辐射气体产物的制样装置,其特征在于,所述氦气入口(1)处还设置有氦气减压阀(2)。5.根据权利要求1所述的检测辐射气体产物的制样装置,其特征在于,所述长管玻璃(10)的一端通过第三管道(9)与第一管道(3)连通,且长管玻璃(10)与玻璃容器(12)连通一端的直径大于与第三管道(9)连通一端的直径。6.根据权利要求5所述的检测辐射气体产物的制样装置,其特征在于,所述长管玻璃(10)与玻璃容器(12)连通的一端直径为6-8mm;长管玻璃(10)与第三管道(9)连通一端的直径为3-4mm,且其延长2-3cm。7.一种如权利要求1所...

【专利技术属性】
技术研发人员:王文青刘池阳张东东刘文汇马奂奂全晓园
申请(专利权)人:西北大学
类型:发明
国别省市:陕西,61

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