[实用新型]一种注射泵进样气相分子吸收光谱仪有效
申请号: | 201220257701.X | 申请日: | 2012-06-01 |
公开(公告)号: | CN202661372U | 公开(公告)日: | 2013-01-09 |
发明(设计)人: | 陈凡;卢文武;茅闻婧;李明 | 申请(专利权)人: | 上海北裕分析仪器有限公司 |
主分类号: | G01N21/31 | 分类号: | G01N21/31 |
代理公司: | 上海精晟知识产权代理有限公司 31253 | 代理人: | 何新平 |
地址: | 上海市宝山区*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 注射 泵进样气相 分子 吸收 光谱仪 | ||
技术领域
本实用新型涉及光学分析仪器技术领域,尤其涉及一种由注射泵进样的气相分子吸收光谱仪。
背景技术
气相分子吸收光谱法(以下简称GPMAS)是基于被测成分所分解成的气体对光的吸收强度与被测成分浓度的关系遵守比耳定律这一原则来进行定量测定的,根据吸收波长的不同,也可以确定被测成分而进行定性分析。气相分子吸收光谱仪是基于GPMAS原理,通过化学反应将液相样品中的待测成分转化为气体,使气体从液相样品中分离出来并载入测量系统测定气体的含量,最后计算出样品中待测成分浓度的设备。其用于测定氨氮、硫化物、凯氏氮、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、亚硫酸盐、氯离子、高锰酸盐指数。
中国发明专利号ZL 200910049514.5,授权公告号CN 101551323 B,名称为一种气相分子吸收光谱仪的技术方案中,该仪器包括进样装置、加热装置、气液分离装置、干燥装置和检测装置,进样装置将反应需要的试剂和样品输送到加热装置,输送过程中形成气体和液体的混合物,混合物经加热装置后进入气液分离装置,实现气体和液体分离,所得气体经干燥装置干燥后,经检测装置检测计算获得分析结果。其中,进样装置采用流动注射进样方式,通过蠕动泵将反应需要的试剂和样品输入仪器中,存在蠕动泵泵管需经常更换,且蠕动泵的精度不高,无法精确度量试剂和样品进样量的弊端,也不能实现自动稀释;另外,该进样装置一次只能测定一种待测定物,当需测定另一种待测定物的含量时,需清洗进样装置,操作繁琐,工作效率低。
实用新型内容
针对现有进样装置的蠕动泵泵管需经常更换,且其精度不高;不能实现任意比率自动稀释功能;进样装置一次只能测定一种待测定物的含量,工作效率低的问题,本实用新型的目的是提供一种采用注射泵进样方式的气相分子吸收光谱仪,其精度高并可实现多通道分析。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:它包括进样装置、气液分离装置、加热装置、干燥装置和检测装置,所述进样装置包括至少一条进样管路,所述进样管路的输出端与所述气液分离装置连通,用于将试剂输送至所述气液分离装置中;所述进样管路包括:一注射泵;一与所述注射泵连通的进样总管;分别与所述进样总管连通的至少一根进样支管,所述进样支管用于将不同的试剂依次输送至所述进样总管。
所述进样支管是通过多通阀与所述进样总管连通。
进一步地,它还包括一废液收集装置,所述废液收集装置与所述气液分离装置反应腔的下部连通。
所述废液收集装置包括一蠕动泵,所述气液分离装置反应腔的下部通过蠕动泵与外部相通,用于将反应后的废液排出气液分离装置。
进一步地,所述废液收集装置还包括一废液收集槽,所述废液收集槽与所述蠕动泵的输出端连通。
优选地,它还包括一气体流量控制器,所述气体流量控制器设置在与所述气液分离装置连通的载气输入管路上。
所述加热装置为设置于所述气液分离装置底部的一加热板、水浴加热器或油浴加热器。
本专利的效果在于:
一、本实用新型中的进样装置采用注射泵进样,其注射精度大于现有技术中的蠕动泵进样方式,试剂和样品进样量更易于控制,进而保证分析测定的准确性;同时本实用新型中进样装置可以实现任意比率的自动在线稀释,而蠕动泵进样方式则不能实现任意比率的在线稀释。
二、本实用新型进样装置在注射器抽吸一种试剂时,密闭其他进样支管及进样总管,试剂在负压的作用下流入注射器,此时打开进样总管的输出端,所需试剂在注射器的推动下经进样总管流入气液分离装置的反应腔,同理,其他的试剂也在无需更换任何部件的情况下依次由注射器推入反应腔中,操作简便,避免了多试剂反应中,频繁更换并清洗进样装置的试剂输送管的麻烦。这样可以只使用一个注射泵,但可以输送多种试剂和样品,降低仪器成本。
三、本实用新型的多通道进样方式可在不频繁更换进样装置的条件下,设置多条进样通道,对多种气体同时进行测定分析,以实现多通道同时分析,提高了工作效率。例如,如果选择两通道设计,可以在测定a成分同时,b成分也同时被测定,这样可以大大提高分析效率,节约分析时间。
四、本实用新型气液分离装置反应腔底部的废液排出采用蠕动泵抽吸方式,并由废液收集槽收集,蠕动泵与反应腔底部的连接处气密性好,无需频繁开启,有效避免了反应腔底部的漏液现象,另外,也可以在反应腔底部直接开口来排放废液。
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