[实用新型]一种微波炉用天平托盘装置有效

专利信息
申请号: 201020263251.6 申请日: 2010-07-16
公开(公告)号: CN201837571U 公开(公告)日: 2011-05-18
发明(设计)人: 边丽;刘智 申请(专利权)人: 上海屹尧仪器科技发展有限公司
主分类号: G01N5/04 分类号: G01N5/04;G01G21/22
代理公司: 上海三和万国知识产权代理事务所 31230 代理人: 刘立平
地址: 201108 上海*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 微波炉 天平 托盘 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种微波炉用天平托盘装置,本实用新型尤其涉及一种微波水分测定仪中的天平托盘装置,所述微波水分测定仪中的天平托盘装置用于食品、药品、化工行业在线分析样品的水分及挥发物含量的测定。

背景技术

在食品、药品、化工等行业的生产车间内,常规的例行样品分析中需要进行次数多,例如多达数百次或数千次地测定其水分或挥发性物体的含量。

因此,准确、快速的测出样品的水分含量或挥发性物体的含量是十分重要的。在传统的微波水分测定仪中,其天平托盘通常采用非金属结构。此时,为了提高样品在炉腔内的测定均匀性,有采取让样品旋转的方法。然而,天平的旋转往往降低了天平用于测定时的精确度,由此导致样品分析结果的精度降低。另一种做法是,不采用让天平旋转的做法,这样虽然可在一定程度上保证用于测定时的精确度,但是未考虑样品在炉腔内的测定均匀性,样品的水分含量等慢慢蒸发,加热不均匀导致加热时间较长。另外,由于天平托盘温度较低,水分挥发后遇到较冷的天平托盘会冷凝在天平托盘上,影响了测定的准确性。

由此可见,上述这两种方法都很难满足在生产车间内对样品水分进行准确、快速在线测量的要求。

实用新型内容

为克服上述问题,本实用新型的目的在于:提供一种微波炉用天平托盘装置,所述微波水分测定仪中的天平托盘装置用于食品、药品、化工行业在线分析样品的水分及挥发物含量的测定,满足食品、药品、化工等行业的生产车间例行分析在线检测的要求。

为了实现上述目的,本实用新型的微波炉用天平托盘装置的技术方案如下:

一种微波炉用天平托盘装置,包括:置于微波炉腔内的托盘和天平连接杆,其特征在于:

所述金属托盘1与天平连接杆2连接为一体,天平连接杆2穿过微波炉腔5与电子天平6相连。

根据本实用新型的微波炉用天平托盘装置,所述天平托盘下端通过非金属连杆与天平相连,微波不会被引出炉腔外。天平托盘置于炉腔内,当微波溃入微波炉腔后,由于天平托盘是金属材料制成的,相当于给微波场引入了一个新的边界条件,微波会相对地集中在环形金属托盘附近,使天平托盘附近的微波场更集中、更均匀。虽然涡流效应、肌肤效应的影响会使金属天平产生热量,但这个热量不高,对被加热物体的加热效果有积极的作用。

根据本实用新型的微波炉用天平托盘装置,当该装置应用到微波水分测定时,样品置于天平托盘上,微波集中、均匀地辐射在天平托盘周围,使样品更均匀、更快速的被加热,水分会更均匀更快速地挥发掉。由于金属托盘会产生一定的热量,水分挥发出来后不会冷凝到托盘上,保证了水分测定的准确性。使用该装置可减去对天平托盘的预加热措施。

根据本实用新型的微波炉用天平托盘装置,其特征在于:所述托盘1是金属材料制成。

根据本实用新型的微波炉用天平托盘装置,其特征在于:所述托盘1为圆环形,即,为一个金属圆环。

根据本实用新型的微波炉用天平托盘装置,其特征在于:所述托盘1为圆形,即,为一个金属圆盘。

根据本实用新型的微波炉用天平托盘装置,其特征在于:所述天平连接杆2是非金属材料制成的圆棒或圆柱。

根据本实用新型的微波炉用天平托盘装置,其特征在于:所述托盘1与天平连杆2通过螺纹连接。

本实用新型的微波炉用天平托盘装置与传统的天平托盘装置相比,炉腔内的金属托盘改变了微波的单一传播方向,使炉腔内的样品加热均匀、加热效率高,样品分析过程准确、快速。

附图说明

图1为本实用新型的微波炉用天平托盘装置结构立体图;

图2为本实用新型应用于微波水分快速测定仪中的结构示意图。

图中,1为托盘,2为天平连接杆,3为样品,4为样品垫,5为微波炉腔,6为电子天平。

具体实施方式:

以下,参照附图用实施例具体说明本实用新型的微波炉用天平托盘装置。

实施例1

如图1所示,托盘1是由金属材料的不锈钢组成,天平连接杆2是由非金属材料的塑料合金组成,两件连接为一体。

图2所示,托盘1位于微波炉腔5的内侧,样品垫4放于托盘1上,样品3放于样品垫4上,天平连接杆2穿过微波炉腔5与电子天平6相连。所述托盘1为一个金属圆盘。所述天平连接杆2是塑料合金制成的圆棒。

在对食品、药品、化工行业在线分析样品的水分及挥发物含量的测定进行样品分析时,微波进入炉腔,由于托盘1是由金属材料组成,所以有大量微波聚焦在其附近,又因为金属材料对微波的均匀反射及样品3对微波的强吸收能力,使得微波聚集于样品3上进行集中加热。

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