【技术实现步骤摘要】
一种多通道液体样品过滤吸附装置
本专利技术涉及冰川学领域,具体是指一种多通道液体样品过滤吸附装置。
技术介绍
在日本福岛核泄漏事件之后,关于环境中放射性污染受得了普遍的关注,检测环境中放射性污染强度的仪器比较多,但是在定量检测中需要对环境样品进行富集。通常是在液体样品加酸将pH调到2,除去固体碳酸盐的影响,再用阴、阳离子滤膜过滤吸附样品,将液体中的阴、阳离子及颗粒物富集在滤膜上,再用放射性检测仪分析。在对环境样品的过滤吸附过程中涉及到滤膜与样品中阴、阳离子交换过程,离子吸附率与过滤时间的有关,因此必须控制过滤吸附速度。以往在过滤器下端安装阀门控制流速,这种方法在过滤初期比较好,但是当更多的颗粒物聚集在滤膜上后,即使阀门全开过滤速度也很慢,甚至断流。鉴于此设计了本装置,可以很好的控制过滤速度,因此可以根据实验要求调整过滤速度,此外本装置也可以同时过滤多个样品,提高工作效率。
技术实现思路
鉴于上述,本专利技术的目的旨在提供一种流速可控、结构简单的多通道液体样品过滤吸附装置。本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:一种多通道液体样品过滤吸附装置,包括微型电机、齿轮、活塞、单向逆止阀和过滤头。微型电机与齿轮Ⅰ连接;齿轮Ⅰ分别与齿轮Ⅱ、齿轮Ⅲ连接。齿轮Ⅰ上设有卡扣Ⅲ和卡扣Ⅳ;齿轮Ⅲ上设有卡扣Ⅰ和卡扣Ⅱ;卡扣Ⅰ通过连杆Ⅰ和动力杆Ⅰ连接;卡扣Ⅱ通过连杆Ⅱ与动力杆Ⅱ连接;卡扣Ⅲ通过连杆Ⅲ和动力杆Ⅰ连接;卡扣Ⅳ通过连杆Ⅳ与动力杆Ⅱ连接;动力杆Ⅰ置于滑道Ⅰ内;动力杆Ⅱ置于滑道Ⅱ内;动力杆Ⅰ上的推杆Ⅰ与活塞Ⅰ上的推杆Ⅲ接;动力杆Ⅱ上的推杆Ⅱ与活塞Ⅱ上的推杆Ⅳ连接。玻璃缸Ⅰ、玻 ...
【技术保护点】
1.一种多通道液体样品过滤吸附装置,包括微型电机(1),齿轮(2),活塞(16),单向逆止阀(18)和过滤头(25),其特征在于:微型电机(1)与齿轮Ⅰ(2)连接;齿轮Ⅰ(2)分别与齿轮Ⅱ(3)、齿轮Ⅲ(4)连接;齿轮Ⅰ(3)上设有卡扣Ⅲ(5′)和卡扣Ⅳ(6′);齿轮Ⅲ(4)上设有卡扣Ⅰ(5)和卡扣Ⅱ(6);卡扣Ⅰ(5)通过连杆Ⅰ(7)和动力杆Ⅰ(9)连接;卡扣Ⅱ(6)通过连杆Ⅱ(8)与动力杆Ⅱ(12)连接;卡扣Ⅲ(5′)通过连杆Ⅲ(7′)和动力杆Ⅰ(9)连接;卡扣Ⅳ(6′)通过连杆Ⅳ(8′)与动力杆Ⅱ(12)连接;动力杆Ⅰ(9)置于滑道Ⅰ(10)内;动力杆Ⅱ(12)置于滑道Ⅱ(11)内;动力杆Ⅰ(9)上的推杆Ⅰ(13)与活塞Ⅰ(16)上的推杆Ⅲ(15)连接;动力杆Ⅱ(12)上的推杆Ⅱ(14)与活塞Ⅱ(22)上的推杆Ⅳ(20)连接;玻璃缸Ⅰ(17)、玻璃缸Ⅱ(21)均通过导管与过滤头(25)连通;玻璃缸Ⅰ(17)与过滤头(25)之间的导管上设有单向逆止阀Ⅰ(18);玻璃缸Ⅱ(21)与过滤头(25)之间的导管上设有单向逆止阀Ⅳ(24);玻璃缸Ⅰ(17)、玻璃缸Ⅱ(21)均通过导管与样品瓶 ...
【技术特征摘要】
1.一种多通道液体样品过滤吸附装置,包括微型电机(1),齿轮(2),活塞(16),单向逆止阀(18)和过滤头(25),其特征在于:微型电机(1)与齿轮Ⅰ(2)连接;齿轮Ⅰ(2)分别与齿轮Ⅱ(3)、齿轮Ⅲ(4)连接;齿轮Ⅰ(3)上设有卡扣Ⅲ(5′)和卡扣Ⅳ(6′);齿轮Ⅲ(4)上设有卡扣Ⅰ(5)和卡扣Ⅱ(6);卡扣Ⅰ(5)通过连杆Ⅰ(7)和动力杆Ⅰ(9)连接;卡扣Ⅱ(6)通过连杆Ⅱ(8)与动力杆Ⅱ(12)连接;卡扣Ⅲ(5′)通过连杆Ⅲ(7′)和动力杆Ⅰ(9)连接;卡扣Ⅳ(6′)通过连杆Ⅳ(8′)与动力杆Ⅱ(12)连接;动力杆Ⅰ(9)置于滑道Ⅰ(10)内;动力杆Ⅱ(12)...
【专利技术属性】
技术研发人员:武小波,李全莲,王宁练,贺建桥,
申请(专利权)人:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,
类型:发明
国别省市:甘肃,62
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