用于火焰原子荧光光谱仪的双曲涡旋式传输室制造技术

技术编号:17600140 阅读:39 留言:0更新日期:2018-03-31 12:28
本实用新型专利技术涉及一种用于火焰原子荧光光谱仪的双曲涡旋式传输室,其包括传输室本体和雾化器固定套筒,传输室本体内设置有一体成型的双曲线旋转收缩单元和球体涡旋混合单元,双曲线旋转收缩单元一端与雾化器固定套筒连接,另一端与球体涡旋混合单元连接;在靠近雾化器固定套筒侧的双曲线旋转收缩单元一端还与废液自动排出结构连接;球体涡旋混合单元顶部与阵列火焰汇聚式原子化器连接,球体涡旋混合单元底部与导流管一端连接;导流管另一端连接至双曲线旋转收缩单元与废液自动排出结构连接处,且导流管呈倾斜设置。本实用新型专利技术混合均匀,能有效提高雾化气体的混合效率、原子化火焰稳定,并可以量化生产,可以广泛在原子光谱分析仪器领域中应用。

Hyperbolic vortex transmission chamber for flame atomic fluorescence spectrometer

The utility model relates to a double vortex type transmission chamber flame atomic fluorescence spectrometer, which comprises a fixed sleeve transmission chamber body and an atomizer is arranged in the transfer chamber, forming one of the hyperbolic rotational contraction unit and vortex mixing unit sphere, hyperbolic rotation and fixed end contraction unit atomizer sleeve connection, and the other end of the vortex mixing sphere unit connection; in the hyperbolic rotational contraction unit near one end of the sleeve side is fixed atomizer and waste liquid discharged automatically connecting structure; vortex mixing unit and the top sphere array flame converging type atomizer connected sphere vortex mixing unit bottom connected with the guide pipe end of diversion pipe; the other end is connected to the hyperbolic rotation unit and automatic waste discharge connection contraction the structure, and the guide tube is inclined. The utility model has the advantages of uniform mixing, effectively improving the mixing efficiency of atomizing gas, stabilizing atomization flame, and quantifying production, and can be widely applied in the field of atomic spectrum analyzer.

【技术实现步骤摘要】
用于火焰原子荧光光谱仪的双曲涡旋式传输室
本技术涉及一种原子光谱分析仪器领域,特别是关于一种用于火焰原子荧光光谱仪的双曲涡旋式传输室。
技术介绍
火焰原子荧光光谱仪,突破了氢化物发生法原子荧光光谱仪原理上的限制,拓展了原子荧光仪器的检测元素,可以测试Au、Ag、Cu、Cd、Zn、Cr、Co、Ni、Pb、Fe、In、Mn、Hg、Te等元素,特别是在测试微量金方面,取得了显著的成果。用火焰法测试Au时,其灵敏度已经超过石墨炉原子吸收方法,并且线性范围大大超过石墨炉原子吸收方法,但其运行费用却远远低于石墨炉原子吸收方法。火焰原子荧光光谱仪检测范围宽,完全能够满足更多微量元素的测试,并将替代部分进口原子光谱仪器。被广泛应用于冶金、矿山、地质找矿、应急事件处理、石油化工、轻工、农林、土肥、环保、饲料、生物、医药、卫生疾控、科研、教学、食品、保健品、环境以及电子电器等各个领域的重金属、贵金属和有色金属元素的测定。雾化室是火焰原子荧光光谱仪原子化系统的核心零部件,其作用是使样品元素与燃气进行充分混合。市面上已有的雾化室存在以下缺点:1、结构上,老的雾化室由腔室、腔室内的隔层等构成,隔层将腔室分为上下层,隔层为斜平面结构,和雾化气体直接碰撞,易产生液体凝结,影响雾化气体的传输效率。2、燃气入口在雾化室侧面,燃气只有一个喷射口,和雾化气体混合不均匀,影响燃烧后的火焰的稳定性。3、材料上没有特殊处理,容易产生液体挂壁,影响雾化气体的传输效率。
技术实现思路
针对上述问题,本技术的目的是提供一种用于火焰原子荧光光谱仪的双曲涡旋式传输室,其混合均匀,能有效提高雾化气体的混合效率,进而提高燃烧后的火焰的稳定性,并可以量化生产。为实现上述目的,本技术采取以下技术方案:一种用于火焰原子荧光光谱仪的双曲涡旋式传输室,其特征在于包括传输室本体和雾化器固定套筒,所述传输室本体内设置有一体成型的双曲线旋转收缩单元和球体涡旋混合单元,所述双曲线旋转收缩单元一端与所述雾化器固定套筒连接,另一端与所述球体涡旋混合单元连接;在靠近所述雾化器固定套筒侧的所述双曲线旋转收缩单元一端还与废液自动排出结构连接;所述球体涡旋混合单元顶部与所述阵列火焰汇聚式原子化器连接,所述球体涡旋混合单元底部与导流管一端连接;所述导流管另一端连接至所述双曲线旋转收缩单元与所述废液自动排出结构连接处,且所述导流管呈倾斜设置。进一步,所述雾化器固定套筒内侧采用凸台式结构;在所述雾化器固定套筒中心位置处设置有进气通道,所述进气通道的出口与设置在凸台上的喷雾器喷嘴连通,所述喷雾器喷嘴位于所述双曲线旋转收缩单元内;所述进气通道的入口端与载气通道和样品通道连接;在所述雾化器固定套筒的凸台上,围绕所述喷雾器喷嘴周向间隔设置有若干燃气喷孔。进一步,所述双曲线旋转收缩单元依次由入口段、收缩段、喉道和扩散段一体成型;所述入口段采用圆柱型结构,所述入口段一端与所述雾化器固定套筒连接,所述入口段另一端与所述收缩段的大端连接,所述收缩段的小端经所述喉道和扩散段与所述球体涡旋混合单元连接,所述入口段与所述收缩段之间与所述废液自动排出结构连接。进一步,所述球体涡旋混合单元采用球形腔体。进一步,所述传输室本体上设置有安装孔。进一步,所述传输室本体上设置有与所述球体涡旋混合单元顶部连通的连接端口,该连接端口用于与所述阵列火焰汇聚式原子化器连接。进一步,所述双曲涡旋式传输室采用疏水材料制成。本技术由于采取以上技术方案,其具有以下优点:1、本技术双曲涡旋式传输室采用双曲线旋转收缩单元和球体涡旋混合单元构成,根据雾化器的流量,设计双曲线的曲率和球体半径。双曲线旋转收缩单元提高了雾化气体的传输效率;球体涡旋混合单元使雾化气体经过双曲线旋转收缩结构后再度扩张,形成旋涡式气体传输方式,雾化气体得到充分的均匀混合,提高了雾化气体的混合效率。2、本技术设置多个燃气喷孔,均匀围绕在雾化器喷嘴周围,和雾化气体混合更加均匀,提高了雾化气体的混合效率,提高了燃烧后的火焰的稳定性。3、本技术的双曲涡旋式传输室采用疏水材料制成,不易产生液体挂壁,提高了雾化气体的传输效率。4、本技术在球体涡旋混合单元底部与双曲线旋转收缩单元和废液自动排出结构连接处,设置有导流管,通过导流管将球体涡旋混合单元产生的废液排出。附图说明图1是本技术的整体结构示意图;图2是本技术的雾化器固定套筒内侧示意图。具体实施方式下面结合附图和实施例对本技术进行详细的描述。如图1所示,本技术提供一种用于火焰原子荧光光谱仪的双曲涡旋式传输室,其包括传输室本体1和雾化器固定套筒2,传输室本体1采用一端开口式结构,位于开口端设置有雾化器固定套筒2。传输室本体1内设置有一体成型的双曲线旋转收缩单元3和球体涡旋混合单元4,双曲线旋转收缩单元3一端与雾化器固定套筒2连接,另一端与球体涡旋混合单元4连接。在靠近雾化器固定套筒2侧的双曲线旋转收缩单元3一端还与废液自动排出结构连接。球体涡旋混合单元4顶部与阵列火焰汇聚式原子化器连接,球体涡旋混合单元4底部与导流管5一端连接;导流管5另一端连接至双曲线旋转收缩单元3与废液自动排出结构连接处,且导流管5呈倾斜设置,位置由球体涡旋混合单元4向双曲线旋转收缩单元3与废液自动排出结构连接处逐渐降低。使用时,根据空气动力学气体传输原理,燃气和待测样品气溶胶在双曲线旋转收缩单元3进行初步混合后,传输至球体涡旋混合单元4,利用空气动力学气体涡旋原理,在球体涡旋混合单元4燃气和待测样品气溶胶进一步充分混合均匀后,进入阵列火焰汇聚式原子化器。上述实施例中,雾化器固定套筒2内侧采用凸台式结构。在雾化器固定套筒2中心位置处设置有进气通道6,进气通道6的出口与设置在凸台上的喷雾器喷嘴7连通,喷雾器喷嘴7位于双曲线旋转收缩单元3内。进气通道6的入口端与载气通道和样品通道连接,载气通道与样品通道呈垂直设置。在雾化器固定套筒2的凸台上,围绕喷雾器喷嘴7周向间隔设置有若干燃气喷孔8(如图2所示)。使用时,待测样品和载气分别经样品通道和载气通道进入喷雾器喷嘴7内,喷雾器喷嘴7将待测样品雾化后喷入双曲涡旋式传输室,燃气经若干燃气喷孔8均匀喷入双曲涡旋式传输室,使待测样品与燃气在双曲涡旋式传输室内进行充分均匀混合形成气溶胶。其中,本实施例中载气为空气。上述实施例中,双曲线旋转收缩单元3依次由入口段9、收缩段10、喉道11和扩散段12一体成型。入口段9采用圆柱型结构,入口段9一端与雾化器固定套筒2连接,入口段9另一端与收缩段10的大端连接,收缩段10的小端经喉道11和扩散段12与球体涡旋混合单元4连接,待测样品和燃气气溶胶在截面不断减小时将进行混合,在喉道11处混合较为充分。扩散段12与球体涡旋混合单元4的反射面构成扩散腔,球体涡旋混合单元4的反射面有利于气雾流向阵列火焰汇聚式原子化器。入口段9与收缩段10之间与废液自动排出结构连接。上述各实施例中,球体涡旋混合单元4采用球形腔体,在球形腔体内,燃气和待测样品气溶胶进一步混合均匀。上述各实施例中,传输室本体1上设置有与球体涡旋混合单元4顶部连通的连接端口,该连接端口用于与阵列火焰汇聚式原子化器连接,使球体涡旋混合单元4内混合均匀的燃气和待测样品气溶胶进入阵列火焰汇聚式原子本文档来自技高网...
用于火焰原子荧光光谱仪的双曲涡旋式传输室

【技术保护点】
一种用于火焰原子荧光光谱仪的双曲涡旋式传输室,其特征在于包括传输室本体和雾化器固定套筒,所述传输室本体内设置有一体成型的双曲线旋转收缩单元和球体涡旋混合单元,所述双曲线旋转收缩单元一端与所述雾化器固定套筒连接,另一端与所述球体涡旋混合单元连接;在靠近所述雾化器固定套筒侧的所述双曲线旋转收缩单元一端还与废液自动排出结构连接;所述球体涡旋混合单元顶部与阵列火焰汇聚式原子化器连接,所述球体涡旋混合单元底部与导流管一端连接;所述导流管另一端连接至所述双曲线旋转收缩单元与所述废液自动排出结构连接处,且所述导流管呈倾斜设置。

【技术特征摘要】
2017.06.06 CN 20172064894341.一种用于火焰原子荧光光谱仪的双曲涡旋式传输室,其特征在于包括传输室本体和雾化器固定套筒,所述传输室本体内设置有一体成型的双曲线旋转收缩单元和球体涡旋混合单元,所述双曲线旋转收缩单元一端与所述雾化器固定套筒连接,另一端与所述球体涡旋混合单元连接;在靠近所述雾化器固定套筒侧的所述双曲线旋转收缩单元一端还与废液自动排出结构连接;所述球体涡旋混合单元顶部与阵列火焰汇聚式原子化器连接,所述球体涡旋混合单元底部与导流管一端连接;所述导流管另一端连接至所述双曲线旋转收缩单元与所述废液自动排出结构连接处,且所述导流管呈倾斜设置。2.如权利要求1所述的用于火焰原子荧光光谱仪的双曲涡旋式传输室,其特征在于:所述雾化器固定套筒内侧采用凸台式结构;在所述雾化器固定套筒中心位置处设置有进气通道,所述进气通道的出口与设置在凸台上的喷雾器喷嘴连通,所述喷雾器喷嘴位于所述双曲线旋转收缩单元内;所述进气通道的入口端与载气通道和样品通道连接;在所述雾化器固...

【专利技术属性】
技术研发人员:高树林李志华
申请(专利权)人:北京金索坤技术开发有限公司
类型:新型
国别省市:北京,11

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