[实用新型]太赫兹光谱测量中用于放置温度可控液体样品的装置有效
申请号: | 201420618992.X | 申请日: | 2014-10-23 |
公开(公告)号: | CN204269534U | 公开(公告)日: | 2015-04-15 |
发明(设计)人: | 高磊;于宪书;赵丽君;赵昆 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(北京) |
主分类号: | G01N21/01 | 分类号: | G01N21/01;G01N21/03 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 赵燕力 |
地址: | 102249*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 赫兹 光谱 测量 用于 放置 温度 可控 液体 样品 装置 | ||
技术领域
本实用新型是关于太赫兹光谱测量技术,尤其涉及一种太赫兹光谱测量中用于放置温度可控液体样品的装置。
背景技术
太赫兹波频率为0.1~10Thz,大分子和许多官能团的振动模式都落在太赫兹波段,因此太赫兹波能够反映有机分子的转动和振动,而且,太赫兹时域光谱技术能够兼顾低频和高频端,可以同时得到样品的高频和低频的光谱响应,因此可以提供分子的基本结构信息。由于温度变化会影响到液体分子的振动,目前太赫兹技术被用来研究一些液体样品以及其组成成分的性质,因此,利用太赫兹光谱技术研究液体随温度变化的性能变得十分有意义。例如文献1:发表于Chin.Phys.B Vol.20,No.1(2011)010703的文献“润滑油的太赫兹波段光学与光谱特性研究”(Consistency-dependent optical properties of lubricating grease studied by terahertz spectroscopy),该文献作者为Tian Lu,Zhou Qing-Li,Zhao Kun,Shi Yu-Lei,Zhao Song-Qing,Zhao Hui,Bao Ri-Ma等;也有利用太赫兹时域光谱技术研究液态正构烷烃在低温下的性质,例如文献2:发表于J Infrared Milli Terahz Waves(2010)31的文献“运用太赫兹光谱技术研究液体正构烷烃随温度变化的性质”(Temperature-Dependent Terahertz Spectroscopy of Liquidn-alkanes),该文献作者为Jonathan P.Laib&Daniel M.Mittleman。
但是,由于过去的方法在样品准备过程十分繁琐,通常是将样品在设定好的低温条件下转移到光谱系统中进行测试,在测试过程中不能够实时的监测样品温度的变化,而且,经济成本也比较高。
由此,本发明人凭借多年从事相关行业的经验与实践,提出一种太赫兹光谱测量中用于放置温度可控液体样品的装置,以克服现有技术的缺陷。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种太赫兹光谱测量中用于放置温度可控液体样品的装置,可以从实验准备阶段到测试阶段,直接将样品放置在光路中,进行样品在低温条件下的参数变化的测试,并且可以精确地实时监控温度的变化。
本实用新型的目的是这样实现的,一种太赫兹光谱测量中用于放置温度可控液体样品的装置,所述装置包括有样品池和样品池支架,所述样品池放置在样品池支架上,该样品池内盛装有液体样品;所述样品池内设有一U形管,U形管内设有循环流动的冷却介质,所述样品池内还设有一温度感应元件,该温度感应元件连接于温度显示装置;所述U形管和温度感应元件由样品池支架夹持固定。
在本实用新型的一较佳实施方式中,所述样品池为顶部敞口的立方体容器;所述样品池是由石英制成的双层结构,双层结构内部设为真空。
在本实用新型的一较佳实施方式中,所述样品池支架由两块对合固定连接的长方体构成;该两块长方体下部相对设有放置所述样品池的方形透孔;所述两块长方体的对合侧面上分别设有夹持U形管和温度感应元件的第一半圆槽和第二半圆槽,所述第一半圆槽和第二半圆槽均由两块长方体顶端向下贯通至方形透孔。
在本实用新型的一较佳实施方式中,所述样品池上对应方形透孔的两侧壁为透光面,所述透光面相互平行设置。
在本实用新型的一较佳实施方式中,所述U形管的两直管之间的距离大于太赫兹光斑的直径。
在本实用新型的一较佳实施方式中,所述U形管由不锈钢或铜制成。
在本实用新型的一较佳实施方式中,样品池内液体样品光程为10mm~20mm。
由上所述,本实用新型的太赫兹光谱测量中用于放置温度可控液体样品的装置,能够直接放在太赫兹光路中进行测量,将所需研究的液体样品放在样品池中,然后放置到光路中进行测量研究,可以得到化合物中不同官能团在不同波长下有不同的特征吸收,液体内的分子振动转动随温度变化而导致的吸收光谱的变化,通过分析太赫兹光谱的改变来发现样品内部分子的变化。该装置轻便简洁,试验样品的准备以及测试阶段均可在光路中完成,这样可以避免来回取放样品,避免了样品接触外界水汽导致对实验结果造成影响,另外,样品池支架的尺寸很小,放置在光路中不会对光路的传播有影响;该装置可以实时检测样品的变化,这样极大的简便了实验操作,而且数据的测量十分精确有效。
附图说明
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