[实用新型]一种具有光纤接口的流通池有效
申请号: | 201320832501.7 | 申请日: | 2013-12-18 |
公开(公告)号: | CN203929616U | 公开(公告)日: | 2014-11-05 |
发明(设计)人: | 缪海波;栗云天;曲俊法;刘凤阳 | 申请(专利权)人: | 长沙市源创精科生物技术有限公司 |
主分类号: | G01N21/09 | 分类号: | G01N21/09;G01N21/05 |
代理公司: | 深圳市携众至远知识产权代理事务所(普通合伙) 44306 | 代理人: | 成义生;石玉忠 |
地址: | 410000 湖南省长沙市高*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 具有 光纤 接口 流通 | ||
技术领域
本实用新型涉及工业色谱层析检测装置,具体地涉及一种具有光纤接口的流通池。
背景技术
工业色谱层析主要是指从混合溶液中获得纯化物质,广泛用于药品、食品添加剂等产品的工业生产。流通池搭配检测分析装置一直用于经色谱层析后所获得的溶液组分浓度的最终检测。其是整个色谱层析过程中的重要组成部分,直接影响着组分数据采集的正确性和稳定性。
市场上充斥着多种流通池,有的结构简单,有的结构复杂,从流道设计来讲,大体可分为直通型,U型,Z型和H型。
专利CN200520097122.3公开一种流通池采用不透明腔体,避免了杂质和散光,光路稳定,但腔体设计容易造成紊流,会给检测结果带来误差;特别地专利CN200920175746.0公开一种流通池流量可达20-80ml/min,但由于光柱直接深入到流路当中造成流路不够平稳,给检测结果带来干扰。特别地专利CN201010586403.0公开一种流通池可根据被检测物浓度及吸光度差异调节光程,但光学玻璃与可转动的密封压板接触,在拆装时较易对光学玻璃造成伤害。
另有专利CN200610039219.8,CN200420081014.2,CN200420021814.5,CN201220464843.3等公开的一种流通池,其流道有U型,Z型和H型设计。特别地专利CN200610039219.8公开的流通池的流道采用透明塑料管或玻璃管,光通道为折弯处的平面窗口区,窗口与流道作为一体,避免了渗漏和死角;特别地专利CN200420081014.2公开的流通池采用全石英结构,池体与石英片采用透明光胶黏结,虽避免了加工困难的问题,但是对镜面的光洁度和避免杂光干扰的抵抗能力大大减弱,不符合FDA对流道的卫生要求;特别地专利CN200420021814.5,CN201220464843.3采用Z型流道设计,光路与斜流道重合,当流路中存在气泡时,由于气泡遮挡光路对检测结果造成严重影响。
另外,现有的流通池由于透镜固定装置的存在使得两个透镜镜面往往不能靠得太近,即光程不可能太小,这可能导致检测器无法检测一些高浓度流体,限制了检测量程。
因此,常规流通池都各自存在难以克服的种种缺陷。
实用新型内容
为克服以上常规流通池的缺陷,本实用新型公开一种具有光纤接口的小型流通池,在综合常规流通池大部分优点的基础之上,结合产品实际使用环境,有选择性的克服其主要缺陷,显著地提高其检测性能。
本实用新型提供了一种具有光纤接口的流通池,其本体包括供流体经过的中间储液腔体和流体输入管口和流体输出管口,所述流体输入管口和流体输出管口分别与所述中间储液腔体连通,且在所述中间储液腔体两端相对设置,其特征在于,在所述中间储液腔体两侧与流体输入管口、中间储液腔体、流体输出管口中流体流动方向垂直的方向开有两个对称的窗口,所述窗口与中间储液腔体连通并用于安装透镜套筒,所述透镜套筒用于安装透镜密封圈、一体化阶梯透镜、透镜定位套、压紧法兰和光纤转接头。
优选地,所述中间储液腔体为圆柱型腔体,该腔体轴线方向开锥形缩口,该缩口形状用来保证流道截面积基本一致。这样可以使流通池内腔遵循流道等截面设计,有效地减小了流阻和额外容积,使流体流动平稳,检测精度显著提高。
优选地,所述透镜套筒深入中间储液腔体部分为圆柱腔体,该圆柱腔体端部开有一体化阶梯透镜安装口。
优选地,所述透镜套筒伸出中间储液腔体的凸缘部分与流通池本体采用螺钉连接,中间采用密封圈密封。
所述透镜套筒内装有一体化阶梯透镜,该透镜由一段圆柱形平面透镜和一单面凸透镜组合而成(但是这两部分是一体化形成的),该透镜依靠透镜定位套和法兰压紧,接液端部采用透镜密封圈密封。由于采用了这种特殊结构的一体化阶梯透镜,使得两个透镜可以靠得更近,即可以尽量减小两透镜间液体厚度、缩短光程,使检测器最大量程提高3~5倍,有效的抑制超量程导致的平峰。另外,这种特殊的阶梯结构也使得密封更加容易,改善了密封性能。
两个一体化阶梯透镜沿轴线方向形成光通道。
两个透镜定位套中心留有光通道口。
两个压紧法兰分别安装有光纤转接头,用于与外部光纤连接。检测器光源从一侧经光纤进入流通池,光纤头位于透镜焦点,经透镜转为平行光源穿透中间流体介质,然后再经由一个逆向过程返回另外一侧光纤内,最终返回检测器进行光强检测和对比。
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