[实用新型]一种液体样品池和液体样品装置有效
申请号: | 200920175145.X | 申请日: | 2009-10-22 |
公开(公告)号: | CN201575979U | 公开(公告)日: | 2010-09-08 |
发明(设计)人: | 张静 | 申请(专利权)人: | 中国科学院高能物理研究所 |
主分类号: | G01N23/00 | 分类号: | G01N23/00;G01N23/083;G01N23/201 |
代理公司: | 隆天国际知识产权代理有限公司 72003 | 代理人: | 邢雪红 |
地址: | 100049 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 液体 样品 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种液体样品的测量,具体涉及一种液体样品池和液体样品装置。
背景技术
随着凝聚态物理、材料科学、化学化工、环境科学及生命科学的发展,液体物质(如胶体、乳液和溶液等)的结构研究正在引起人们的极大兴趣,借助于高亮度和波长连续可调的同步辐射光源可以测定液体结构。
现有技术中,可通过同步辐射小角散射获得重要的结构信息,如液体物质中的粒子形状、粒度分布、界面层特性和分形聚集状态;也可利用同步辐射X-射线吸收光谱探测样品中待测原子的局域结构和相应的电子结构等。借助于原位同步辐射小角散射和X-射线吸收光谱可观察到这些结构的动态变化过程,从而,人们可更深入地观察和了解液体物质。
这里,高品质的同步辐射X-射线吸收光谱和小角散射实验数据变得极为重要,而合适的液体样品池设计和构建是其中的关键之一。
请参阅图1所示,其为现有技术中液体样品池的分解示意图。该样品池1包括:样品池主体11、方孔111、观察窗12和进样孔112。
其中,样品池主体11由铝块、铜块、不锈钢或有机玻璃构成,中央开设有方孔111,通常,样品池主体11的厚度为0.8~3mm,方孔的长为15mm,宽为10mm;观察窗12通常由两块长24mm,宽18mm的长方形聚酰亚胺(Kapton)膜构成,其通过粘接剂(例如502或AB胶)胶粘在方孔111两侧,形成120~450μl的样品室,观察窗12用以作为X-射线透过窗;样品池主体11上开设有进样孔112,使得液体样品可通过该进样孔112注入样品室,并由Kapton胶带封口。
采用样品池1的结构,人们可以获得许多需要的实验数据。但该结构也存在一些缺陷:
1、当液体样品中含有有机溶剂时,一些有机溶剂可将粘接剂溶解,从而造成样品室中的样品泄漏;
2、当样品池主体为金属材料时,样品室中的酸性或碱性液体样品会腐蚀样品池,进而造成对液体样品的污染;
3、该样品池不能方便应用于原位测量或在线测量。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型要解决现有的液体样品池使用中易产生泄漏的技术问题。
本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:
一种液体样品池,包括样品池主体、两个样品池凸台以及两个观察窗,其中,所述样品池主体为柱状,包括:两个凹槽,分别开设于所述样品池主体的底面和顶面;样品池孔,连通所述两个凹槽,并且其横截面积小于所述凹槽的横截面积;进出样孔,其开设于所述样品池主体的侧壁上,并与所述样品池孔连通;所述样品池凸台,包括:凸台主体,为柱状,且与所述样品池主体的底面或顶面可拆卸连接;突出部,设置于所述凸台主体的顶面或底面上,与所述凹槽相匹配;中心通孔,其贯穿所述凸台主体及突出部,并与所述样品池孔轴线重合;所述观察窗,置于所述突出部和凹槽之间。
前述的液体样品池,所述样品池主体由耐腐蚀材料构成。
前述的液体样品池,所述样品池孔为圆柱通孔。
前述的液体样品池,所述样品池主体的侧壁上还开设有与所述样品池孔连通的热电偶孔。
前述的液体样品池,所述观察窗为聚酰亚胺膜、铍窗、碳膜或石英玻璃。
本实用新型同时提出一种液体样品装置,包括上述的液体样品池;还包括:两个柱状样品池支架,其相对的内侧均开设有容置所述液体样品池的嵌入槽,另外一侧开设有与所述中心通孔轴线重合的外孔,两个样品池支架之间为可拆卸连接。
前述的液体样品装置,所述样品池支架为铝或不锈钢材质。
前述的液体样品装置,所述样品池支架上还开设有至少一个加热棒通道。
前述的液体样品装置,所述样品池支架上还开设有至少一个冷却通道。
前述的液体样品装置,所述样品池支架上还开设有一热电偶通道。
由上述技术方案可知,本实用新型具有以下有益效果:
1、本实用新型的液体样品池中,样品池孔和观察窗间无需粘接剂粘接,极大地减少了对样品的污染,且保持良好的密封性;
2、样品池主体和样品池凸台间由螺钉固定,容易拆卸和组装,操作便利;
3、样品池主体由耐腐蚀材料构成,可耐有机溶剂或酸或碱的腐蚀;
4、根据不同的入射光源,可选择不同的观察窗;
5、通过更换观察窗可重复使用该液体样品池,圆柱通孔与方孔相比,也更易清洗;
6、通过热电偶通道、加热棒通道和冷却通道,可实现对液体样品的温度控制,并可实现原位测量和在线测量。
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