一种用于低浓度溶液检测的新型红外液体样品池装置制造方法及图纸

技术编号:39281429 阅读:12 留言:0更新日期:2023-11-07 10:55
本实用新型专利技术公开了一种用于低浓度溶液检测的新型红外液体样品池装置,包括样品池,波导片和密封架。所述样品池位于密封架上下夹片之间,密封架可密封住样品池内的液体使之不易流出,同时还方便将样品池固定在Tensor27光谱仪样品仓内。所述密封架由上、下两个夹片,和前、后两个板组成。上夹片中心有开孔,开孔上半部分为M6螺纹孔,下半部分为Φ4贯穿孔。开孔两侧对称分布一对贯穿孔,一对螺柱(6)放置在贯穿孔中,用于联结上下夹片以夹紧样品池。开孔外一圈有环形凹槽,用于放置O型密封圈。环形凹槽外一圈有方形凹槽,用于固定样品池。上夹片用两个沉头螺丝钉(7)固定在前板上。下夹片大致结构与上夹片相同,不同之处在于下夹片中心无开孔,且除了与前板联结的2个沉头螺丝钉(8)外还有四个螺丝钉(9)用于下夹片与后板连接。上、下夹片材质均是聚四氟乙烯。样品池中心有方形贯穿孔,贯穿孔中插入6片波导片,垂直于入射光方向放置,溶液滴在其中一片导光板上,样品池与波导片材质均为ZnSe。前、后板是长方形薄板,中心均有开孔,以便光线通过,后板可以插入Tensor27光谱仪的自动识别支架中,前、后板材质均是铝合金。材质均是铝合金。材质均是铝合金。

【技术实现步骤摘要】
一种用于低浓度溶液检测的新型红外液体样品池装置


[0001]本技术涉及一种红外光谱检测分析所使用的设备,尤其涉及一种用于低浓度溶液检测的新型红外液体样品池装置,属于红外光谱测试领域。

技术介绍

[0002]红外光谱是一种分子光谱,根据分子内部原子间的相对振动和分子转动等信息来确定物质分子结构和鉴别化学物。目前使用最广泛的红外光谱分析技术是傅里叶变换红外光谱(FTIR)技术,通过测量分子对不同红外光的吸收进而检测不同的分子,通过分析红外光谱中吸收峰的强度、位置和形状等信息,对待测物进行分析。常规的傅里叶变换红外光谱(FTIR)检测极限约为10
‑3mol/L,无法满足一些低浓度溶液的检测要求。

技术实现思路

[0003]本技术的目的在于提供一种用于低浓度溶液检测的新型红外液体样品池装置,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0004]本技术实施例是这样实现的,一种用于低浓度溶液检测的新型红外液体样品池装置,包括样品池,波导片和密封架,所述的样品池和波导片(3),均为ZnSe材质,样品池是一个中心有方形贯穿孔的长方体,整体尺寸为20*20*10(mm),贯穿孔尺寸为6*6*10(mm),贯穿孔中插入6片波导片,垂直于入射光方向放置;所述的密封架可以插在Tensor27光谱仪的自动识别支架中,安装后的位置与光谱仪光路对齐,所述的密封架由上、下两个夹片(1、2),和前、后两个板(4、5)组成,上下夹片中心两侧对称分布一对Φ3.2的圆形贯穿孔,用于放置螺柱(6),这一对螺柱将上下夹片联结,并通过调节螺母来夹紧夹片中间的样品池;上夹片通过2个第一沉头螺丝钉(7)与前板连接,下夹片也通过2个第二沉头螺丝钉(8)与前板连接,同时下夹片的另一侧通过4个第三沉头螺丝钉(9)与后板连接。
[0005]进一步的技术方案,所述的密封架的上夹片中心处有圆形开孔,开孔上半部分为M6螺纹孔,下半部分为Φ4贯穿孔;开孔外一圈有环形凹槽,用于放置橡胶材质的O型密封圈;环形凹槽内圈直径12mm,槽宽2.47mm,槽深1.52mm,可放置线径1mm的O型密封圈;环形凹槽外一圈有22*22(mm)的方形凹槽,用于固定样品池;下夹片与上夹片结构基本相同,不同的是其中心无圆形贯穿孔,且比上夹片多4个螺纹孔,上、下夹片均是聚四氟乙烯材质。
[0006]进一步的技术方案,所述的密封架的前板是一个长方形薄板,尺寸为50*86*1(mm),其中心有方形贯穿孔尺寸为10*6(mm),这个尺寸与样品池剖面一致;除此之外还有四个放置沉头螺丝的孔,以连接上、下两个夹片,前板材质为铝合金。
[0007]进一步的技术方案,所述的密封架的后板是一个长方形薄板,尺寸为50*86*1(mm),其中心有一个圆形贯穿孔,直径10mm,上方有一个圆形贯穿孔直径4mm,还有四个放置沉头螺丝的孔,以连接下夹片,后板材质为铝合金。
附图说明
[0008]图1为技术所述的一种用于低浓度溶液检测的新型红外液体样品池装置结构示意图。
[0009]图2为图1中1处(上夹片)的放大图。
[0010]图3为图1中2处(下夹片)的放大图。
[0011]图4为图1中4处(前板)的放大图。
[0012]图5为图1中5处(后板)的放大图。
[0013]图6为检测低浓度溶液流程图。
具体实施方式
[0014]为详细说明技术方案的
技术实现思路
、构造特征、所实现目的及效果,以下结合具体实施例并配合附图详予说明。
[0015]请参阅图1至图6,本实施例提供了一种用于低浓度溶液检测的新型红外液体样品池装置,包括样品池,波导片和密封架。样品池、波导片为ZnSe材质,密封架为聚四氟乙烯和铝合金材质。
[0016]具体的,样品池和波导片,均为ZnSe材质,样品池是一个中心有方形贯穿孔的长方体,整体尺寸为20*20*10(mm),贯穿孔尺寸为6*6*10(mm),贯穿孔中插入6片波导片。如图1所示,密封架可以插在Tensor27光谱仪的自动识别支架中,安装后的位置与光谱仪光路对齐,密封架由上、下两个夹片,和前、后两个板组成,上下夹片中心两侧对称分布一对Φ3.2的圆形贯穿孔,用于放置螺柱(6),这一对螺柱将上下夹片联结,并通过调节螺母来夹紧夹片中间的样品池。上夹片通过2个第一沉头螺丝钉(7)与前板连接,下夹片也通过2个第二沉头螺丝钉(8)与前板连接,同时下夹片的另一侧通过4个第三沉头螺丝钉(9)与后板连接。
[0017]具体的,如图2所示,上述的密封架的上夹片中心处有圆形开孔,开孔上半部分为M6螺纹孔,下半部分为Φ4贯穿孔。开孔外一圈有环形凹槽,用于放置橡胶材质的O型密封圈。环形凹槽内圈直径12mm,槽宽2.47mm,槽深1.52mm,可放置线径1mm的O型密封圈。环形凹槽外一圈有22*22(mm)的方形凹槽,用于固定样品池。
[0018]具体的,如图3所示,上述的密封架的下夹片与上夹片结构基本相同,不同的是其中心无圆形贯穿孔,且比上夹片多4个螺纹孔。上、下夹片均是聚四氟乙烯材质。
[0019]具体的,如图4所示,上述的密封架的前板是一个长方形薄板,尺寸为50*86*1(mm),其中心有方形贯穿孔尺寸为10*6(mm),这个尺寸与样品池剖面一致。除此之外还有四个放置沉头螺丝的孔,以连接上、下两个夹片,前板材质为铝合金。
[0020]具体的,如图5所示,上述的密封架的后板是一个长方形薄板,尺寸为50*86*1(mm),其中心有一个圆形贯穿孔,直径10mm,上方有一个圆形贯穿孔直径4mm,还有四个放置沉头螺丝的孔,以连接下夹片,后板材质为铝合金。
[0021]尽管已经对上述各实施例进行了描述,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改,所以以上所述仅为本技术的实施例,并非因此限制本技术的专利保护范围,凡是利用本技术说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的
,均同理包括在本技术的专利保护范围之内。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于低浓度溶液检测的新型红外液体样品池装置,包括样品池,波导片和密封架,其特征在于,所述的样品池和波导片(3),均为ZnSe材质,样品池是一个中心有方形贯穿孔的长方体,整体尺寸为20*20*10(mm),贯穿孔尺寸为6*6*10(mm),贯穿孔中插入6片波导片,垂直于入射光方向放置;所述的密封架可以插在Tensor27光谱仪的自动识别支架中,安装后的位置与光谱仪光路对齐,所述的密封架由上、下两个夹片(1、2),和前、后两个板(4、5)组成,上下夹片中心两侧对称分布一对Φ3.2的圆形贯穿孔,用于放置螺柱(6),这一对螺柱将上下夹片联结,并通过调节螺母来夹紧夹片中间的样品池;上夹片通过2个第一沉头螺丝钉(7)与前板连接,下夹片也通过2个第二沉头螺丝钉(8)与前板连接,同时下夹片的另一侧通过4个第三沉头螺丝钉(9)与后板连接。2.根据权利要求1所述的一种用于低浓度溶液检测的新型红外液体样品池装置,其特征在于,所述的密封架的上夹片中心处有圆形开孔,开孔上半部分为M6螺纹孔,下半部分为Φ4贯穿...

【专利技术属性】
技术研发人员:安雯静元光李春肖翰锟
申请(专利权)人:中国海洋大学
类型:新型
国别省市:

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