核磁管内样品回收装置制造方法及图纸

技术编号:29018792 阅读:52 留言:0更新日期:2021-06-26 05:19
本实用新型专利技术公开了一种核磁管内样品回收装置,核磁管内样品回收装置为:外管的底端管口与接收瓶的瓶口连通,筛板和封板均固装在外管内,清洗管的顶端位于筛板的上方,清洗管的底端穿过筛板,核磁管的管口朝下并套在筛板上方的清洗管上,吸液管的一端位于外管外,另一端穿至外管内并与清洗管的底端管口连通,集液管位于筛板和封板之间,下部内管的顶端管口位于封板的上方,下部内管的底端管口穿过封板并伸入至接收瓶内;蛇管的顶端管口与集液管的底端管口连通,蛇管的底端管口与下部内管的顶端管口连通;在封板下方的外管的侧壁上形成有真空接管。本实用新型专利技术结构简单,操作简便,可方便的用于清洗核磁管,回收核磁管中有价值的样品。

【技术实现步骤摘要】
核磁管内样品回收装置
本技术属于化学分析装置
,具体来说涉及一种核磁管内样品回收装置。
技术介绍
核磁共振技术是有机化学领域十分重要且广泛应用的解析有机化合物结构的技术分析手段,然而核磁分析技术也属于微量分析技术,样品装入核磁管中封口后再置入核磁共振仪中。常用的核磁管尺寸一般为长度约178mm,而外径仅为0.5mm,核磁管这种细长型的结构特点导致部分黏度较大的样品装入核磁管中后难以倒出。除此之外,有些检测的样品是经过多步合成、提纯所得,前期制备周期很长,而且因为多步合成产率较低,常常导致最终产品仅有几毫克或十几毫克,这些微量的终产物还需要进行其他类别的分析,所以经过核磁检测后常常需要回收。因核磁管管径很细,回收困难,特别是黏度较大的物质很容易在回收过程中损失。另外核磁管这种细长型结构,以及玻璃的材质,给平时的清洗也带来极大的困难。
技术实现思路
针对现有技术的不足,本技术的目的在于提供一种核磁管内样品回收装置,该核磁管内样品回收装置可高效的将核磁管内样品清洗或溶解出来,且不会破坏核磁管和损失样品。本技术的目的是通过下述技术方案予以实现的。一种核磁管内样品回收装置,包括:外管、筛板、清洗管、吸液管、集液管、蛇管、下部内管、接收瓶和封板,所述外管竖直设置,所述外管的顶端管口为密封,所述外管的底端管口与所述接收瓶的瓶口连通,所述筛板和封板均水平固装在所述外管内且筛板位于所述封板的上方,所述筛板为一平板且该平板上设置有多个小孔,所述清洗管的顶端位于所述筛板的上方,所述清洗管的底端穿过所述筛板并位于该筛板的下方,所述清洗管与筛板为固定连接,核磁管的管口朝下并套在筛板上方的清洗管上,所述清洗管的顶端管口和底端管口均为敞口,所述吸液管的一端位于所述外管外,另一端穿至所述外管内并与所述清洗管的底端管口连通;所述集液管为从上至下渐缩的漏斗状,所述集液管位于所述筛板和封板之间,用于承接从所述筛板的小孔穿过的液体;所述下部内管的顶端管口位于所述封板的上方,所述下部内管的底端管口穿过所述封板并伸入至所述接收瓶内;所述蛇管的顶端管口与所述集液管的底端管口连通,所述蛇管的底端管口与所述下部内管的顶端管口连通;在所述封板下方的外管的侧壁上连通有真空接管,用于与真空系统连接。在上述技术方案中,在所述集液管和封板之间的外管的侧壁上形成有冷却液入口和冷却液出口。在上述技术方案中,所述吸液管的顶端管口和底端管口均为敞口,所述吸液管的底端管口朝下,位于所述外管外的所述吸液管与外管的外壁之间安装有固定架。在上述技术方案中,所述外管的顶端管口为敞口且安装有可拆卸的软塞,用于实现外管的顶端管口的密封状态。在上述技术方案中,所述清洗管和所述外管为同轴设置。在上述技术方案中,所述外管的底端管口以及所述接收瓶的瓶口均为磨口。在上述技术方案中,集液管的顶端管口的边缘与所述外管的内壁之间为密封。在上述技术方案中,所述封板为一中间设置有通孔的平板,所述通孔用于穿过所述下部内管,所述封板与所述外管的内壁之间为密封。在上述技术方案中,所述外管的下部从上至下渐缩。在上述技术方案中,冷却液入口位于冷却液出口的下方。在上述技术方案中,在所述接收瓶外设置有一夹套,所述夹套上设置有接收瓶冷却液进口和接收瓶冷却液出口。在上述技术方案中,当核磁管的管口朝下套在筛板上方的清洗管时:核磁管外壁与所述外管内壁之间的距离为1-3cm,所述清洗管的顶端管口不与核磁管接触。上述核磁管内样品回收装置的使用方法,包括以下步骤:使待处理的核磁管的管口朝下并套在筛板上方的清洗管上,密封外管的顶端管口,使真空接管连接真空系统,使吸液管的底端管口伸入至冲洗液,启动真空系统,利用冲洗液的溶解性及物理冲击力将核磁管内部的物质溶解或冲刷下来,关闭真空系统,核磁管内样品回收结束。本技术的有益效果如下:1、本技术的核磁管内样品回收装置结构简单,操作简便,可方便的用于清洗核磁管,回收核磁管中有价值的样品。2、采用冷却液实现了样品及冲洗液处于低温状态,更好的适用于低沸点样品,具有较强的实用性和应用的广泛性。附图说明图1是本技术核磁管内样品回收装置的结构示意图;图2为图1中筛板的俯视图;图3为图1中封板的俯视图。其中,1:外管,2:软塞,3:清洗管,4:筛板,5:吸液管,6:蛇管,7:封板,8:下部内管,9:磨口,10:接收瓶,11:固定架,12:冷却液入口,13:冷却液出口,14:真空接管,15:接收瓶冷却液进口,16:接收瓶冷却液出口,17:集液管,18:核磁管。具体实施方式下面结合具体实施例进一步说明本技术的技术方案。实施例1如图1所示,一种核磁管内样品回收装置,包括:外管1、筛板4、清洗管3、吸液管5、集液管17、蛇管6、下部内管8、接收瓶10和封板7,外管1竖直设置,外管1的内径应大于核磁管18外径,外管1的顶端管口为敞口且安装有可拆卸的软塞2,外管1的底端管口与接收瓶10的瓶口连通,筛板4和封板7均水平固装在外管1内且筛板4位于封板7的上方,筛板4为一平板且该平板上设置有多个小孔,如图2所示,清洗管3的顶端位于筛板4的上方,清洗管3的底端穿过筛板4并位于该筛板4的下方,清洗管3与筛板4为固定连接,清洗管3的内径要小于核磁管18内径,核磁管18的管口朝下并套在筛板4上方的清洗管3上,清洗管3的顶端管口和底端管口均为敞口,吸液管5的顶端管口和底端管口均为敞口,吸液管5的一端(底端管口)位于外管1外,另一端穿至外管1内并与清洗管3的底端管口连通;集液管17为从上至下渐缩的漏斗状,集液管17位于筛板4和封板7之间,用于承接从筛板4的小孔穿过的液体,集液管17的顶端管口的边缘与外管1的内壁之间为密封;下部内管8的顶端管口位于封板7的上方,下部内管8的底端管口穿过封板7并伸入至接收瓶10内,封板7为一中间设置有通孔的平板,如图3所示,通孔用于穿过下部内管8,封板7与外管1的内壁之间为密封;蛇管6的顶端管口与集液管17的底端管口连通,蛇管6的底端管口与下部内管8的顶端管口连通;在封板7下方的外管1的侧壁上连通有真空接管14,用于与真空系统连接。当核磁管18的管口朝下套在筛板4上方的清洗管3上时:清洗管3的顶端管口不与核磁管18接触,且清洗管3的外壁与核磁管18的内壁之间应留有空隙,以方便冲洗液从清洗管3的顶端管口沿核磁管18的内壁向下流淌。上述核磁管内样品回收装置的使用方法,包括以下步骤:将外管1的顶端管口上的软塞2拆下,使待处理的核磁管18的管口朝下并轻轻套在筛板4上方的清洗管3上(即核磁管开口朝下轻轻倒扣在清洗管3上并被筛板4支撑),在外管1的顶端管口上安装软塞2,使真空接管14连接真空系统,使吸液管5的底端管口伸入至冲洗液,启动真空系统,真空系统使接收瓶10内部、下部内管8内部、蛇管6内部、集液管17和清洗管3内部的压力都本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种核磁管内样品回收装置,其特征在于,包括:外管(1)、筛板(4)、清洗管(3)、吸液管(5)、集液管(17)、蛇管(6)、下部内管(8)、接收瓶(10)和封板(7),所述外管(1)竖直设置,所述外管(1)的顶端管口为密封,所述外管(1)的底端管口与所述接收瓶(10)的瓶口连通,所述筛板(4)和封板(7)均水平固装在所述外管(1)内且筛板(4)位于所述封板(7)的上方,所述筛板(4)为一平板且该平板上设置有多个小孔,所述清洗管(3)的顶端位于所述筛板(4)的上方,所述清洗管(3)的底端穿过所述筛板(4)并位于该筛板(4)的下方,核磁管(18)的管口朝下并套在筛板(4)上方的清洗管(3)上,所述清洗管(3)的顶端管口和底端管口均为敞口,所述吸液管(5)的底端管口位于所述外管(1)外,所述吸液管(5)的顶端管口穿至所述外管(1)内并与所述清洗管(3)的底端管口连通;/n所述集液管(17)为从上至下渐缩的漏斗状,所述集液管(17)位于所述筛板(4)和封板(7)之间,用于承接从所述筛板(4)的小孔穿过的液体;所述下部内管(8)的顶端管口位于所述封板(7)的上方,所述下部内管(8)的底端管口穿过所述封板(7)并伸入至所述接收瓶(10)内;所述蛇管(6)的顶端管口与所述集液管(17)的底端管口连通,所述蛇管(6)的底端管口与所述下部内管(8)的顶端管口连通;/n在所述封板(7)下方的外管(1)的侧壁上连通有真空接管(14),用于与真空系统连接。/n...

【技术特征摘要】
1.一种核磁管内样品回收装置,其特征在于,包括:外管(1)、筛板(4)、清洗管(3)、吸液管(5)、集液管(17)、蛇管(6)、下部内管(8)、接收瓶(10)和封板(7),所述外管(1)竖直设置,所述外管(1)的顶端管口为密封,所述外管(1)的底端管口与所述接收瓶(10)的瓶口连通,所述筛板(4)和封板(7)均水平固装在所述外管(1)内且筛板(4)位于所述封板(7)的上方,所述筛板(4)为一平板且该平板上设置有多个小孔,所述清洗管(3)的顶端位于所述筛板(4)的上方,所述清洗管(3)的底端穿过所述筛板(4)并位于该筛板(4)的下方,核磁管(18)的管口朝下并套在筛板(4)上方的清洗管(3)上,所述清洗管(3)的顶端管口和底端管口均为敞口,所述吸液管(5)的底端管口位于所述外管(1)外,所述吸液管(5)的顶端管口穿至所述外管(1)内并与所述清洗管(3)的底端管口连通;
所述集液管(17)为从上至下渐缩的漏斗状,所述集液管(17)位于所述筛板(4)和封板(7)之间,用于承接从所述筛板(4)的小孔穿过的液体;所述下部内管(8)的顶端管口位于所述封板(7)的上方,所述下部内管(8)的底端管口穿过所述封板(7)并伸入至所述接收瓶(10)内;所述蛇管(6)的顶端管口与所述集液管(17)的底端管口连通,所述蛇管(6)的底端管口与所述下部内管(8)的顶端管口连通;
在所述封板(7)下方的外管(1)的侧壁上连通有真空接管(14),用于与真空系统连接。


2.根据权利要求1所述的核磁管内样品回收装置,其特征在于,在所...

【专利技术属性】
技术研发人员:张洪源徐振堂秦雪杨金萍吴广恒
申请(专利权)人:天津市职业大学
类型:新型
国别省市:天津;12

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