[实用新型]微量水分测定仪固体进样装置有效
申请号: | 201520315231.1 | 申请日: | 2015-05-14 |
公开(公告)号: | CN204694720U | 公开(公告)日: | 2015-10-07 |
发明(设计)人: | 姚圣荣 | 申请(专利权)人: | 淄博库仑分析仪器有限公司 |
主分类号: | G01N35/10 | 分类号: | G01N35/10 |
代理公司: | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 | 代理人: | 汤东凤 |
地址: | 255000 山东省淄博市张店*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微量 水分 测定 固体 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种固体进样装置,特别是微量水分测定仪固体进样装置。
背景技术
卡尔-费休库仑法用于精确测量样品中微量水分含量,基于卡尔-费休库仑滴定法原理,精确测定液体、固体中的微量水分,并采用了微计算机控制,其分析速度快,精度高,液晶屏中文显示,自动打印,双CPU设计,空白电流自动扣除功能且有仪器故障自诊,菜单选择等功能,以达到更好的操作与使用效果,具有操作简单,全自动等特点,广泛应用于电力、石油、化工制药、食品等领域。
微量水分测定仪在测量固体样品时,由于在取样、称重、进样过程中,样品均与空气接触,空气中水分吸附在样品上或进入电解池瓶内参与卡氏试剂氧化还原反应,使测试结果产生偏差,影响测试的正常进行。
实用新型内容
本实用新型的技术任务是针对以上现有技术的不足,提供微量水分测定仪固体进样装置。
本实用新型解决其技术问题的技术方案是:微量水分测定仪固体进样装置,其特征在于:包括进样器和密封盖,所述进样器包括存储瓶和连接在存储瓶瓶口处的上瓶颈,所述存储瓶中轴线与上瓶颈中轴线形成夹角,所述夹角的范围为125o-135o,所述存储瓶为瓶口直径小于瓶底直径的锥形结构,所述瓶底为平面结构;所述上瓶颈包括连接部分、突出部分和探入部分,所述连接部分与存储瓶瓶口连接,所述突出部分一端与连接部分连接,另一端与探入部分连接,所述连接部分直径大于探入部分,所述突出部分与连接部分连接的下段直径大于与探入部分连接的上段直径,所述探入部分为圆形长管结构;所述密封盖下段设有与上瓶颈突出部分对应的凹陷,所述密封盖上段内径等于下段开口处内径。 上述夹角为129o。
上述探入部分直径为11mm。
上述连接部分直径为13mm。
上述突出部分下段直径为15mm,上段直径为13mm。
上述探入部分的长度为22mm。
与现有技术相比较,本实用新型具有以下突出的有益效果:
1、固体样品进样装置的使用,减少了测量样品与空气90%的接触机会,使实验得以顺利进行,测试结果趋于稳定。
2、结构简单,使用方便,大大缩短了检测时间,提高了生产效率。
附图说明
图1是本实用新型进样器结构示意图。
图2是本实用新型密封盖结构示意图。
图3是本实用新型进样器和电解池瓶连接关系结构示意图。
具体实施方式
下面结合说明书附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。
如图1、2、3所示,本实用新型包括进样器和密封盖。
所述进样器包括存储瓶1和连接在存储瓶1瓶口处的上瓶颈,所述存储瓶1中轴线与上瓶颈中轴线形成夹角,所述夹角的范围为125o-135o,优化方案中,所述夹角为129o,通过存储瓶1与上瓶颈之间的弯形设计,使进样器在和电解池瓶连接后,既能保证当存储瓶1瓶底向下时样品不滑落进入池内,又能保证当存储瓶1转至瓶底向上时样品全部滑入池内,样品无残存。
所述存储瓶1为瓶口直径小于瓶底直径的锥形结构,所述瓶底为平面结构,取样完成后将待测量样品储存在存储瓶1内,然后进行样品称量。
所述上瓶颈包括连接部分2、突出部分3和探入部分4,所述连接部分2与存储瓶1瓶口连接,所述突出部分3一端与连接部分2连接,另一端与探入部分4连接,所述连接部分2直径大于探入部分4,优化方案中,所述连接部分2直径为13mm,探入部分4直径为11mm,所述突出部分3与连接部分2连接的下段直径大于与探入部分4连接的上段直径,优化方案中,所述突出部分3下段直径为15mm,上段直径为13mm, 突出部分3的设计一方面通过与密封盖的配合实现密封作用,同时当进样器与电解池瓶连接后可以方便对进样器进行旋转。所述探入部分4为圆形长管结构,优化方案中,所述探入部分4的长度为22mm,这样的设计可以确保样品顺利滑落,而不漂至在电解池壁上引起误差。
所述密封盖下段设有与上瓶颈突出部分3对应的凹陷5,所述密封盖上段内径等于下段开口处内径,这样的结构可以方便密封盖的装卸,同时确保了密封效果。
需要说明的是,本实用新型的特定实施方案已经对本实用新型进行了详细描述,对于本领域的技术人员来说,在不背离本实用新型的精神和范围的情况下对它进行的各种显而易见的改变都在本实用新型的保护范围之内。
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