[实用新型]一种精确测量放氢量的恒压漏斗装置有效
申请号: | 201921003725.0 | 申请日: | 2019-07-01 |
公开(公告)号: | CN210252189U | 公开(公告)日: | 2020-04-07 |
发明(设计)人: | 庄英俊 | 申请(专利权)人: | 甘肃峻茂新材料科技有限公司 |
主分类号: | B01J4/02 | 分类号: | B01J4/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 730000 甘肃省兰州市兰州*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 精确 测量 放氢量 漏斗 装置 | ||
本实用新型提供了一种精确测量放氢量的恒压漏斗装置,包括有壳体,所述壳体内设有恒压漏斗,所述恒压漏斗的一侧设有恒压管,所述恒压管的两端延伸至所述恒压漏斗两端的内壁上,且所述恒压漏斗内远离所述恒压管的一侧设有压力检测器,所述压力检测器与所述恒压漏斗下端的内壁相接触;所述恒压漏斗的中心处设有导气管,所述导气管的内部连通安装有流量计,所述流量计的输出端设有导线,所述导线的一端延伸出所述壳体的一侧设有流量显示器,所述流量显示器上设有显示屏;所述壳体上外表面的一侧设有凹槽,所述凹槽内安装有压力表。本实用新型结构设计简单,操作方便,通过设有压力表与流量计来测量放氢量,并在显示屏上显示出数据,测量数据准确。
技术领域
本实用新型涉及测量装置技术领域,主要涉及一种精确测量放氢量的恒压漏斗装置。
背景技术
近年来,随着社会科技的进步发展,实验室对试验的精度及准确性要求越来越严格,在合成反应的滴加实验过程,对其滴加控制精度要求也更高。
目前大部分实验室使用的是梨形漏斗或或筒式恒压漏斗,梨形分液漏斗在滴加过程中不能密封,使试剂与空气接触,试剂可能发生反应或吸收水分,影响最终实验结果,且试剂扩散到空气中也会对环境造成污染,筒式恒压滴液漏斗外侧设有一根控制压力平衡的支管,但支管在使用过程中很容易破碎,导致滴液漏斗无法正常使用,影响实验的进度,且使用测量仪器等测量的精度不够准确。
实用新型内容
本实用新型主要提供了一种精确测量放氢量的恒压漏斗装置,用以解决上述背景技术中提出的技术问题。
本实用新型解决上述技术问题采用的技术方案为:
一种精确测量放氢量的恒压漏斗装置,包括有壳体,所述壳体内设有恒压漏斗,所述恒压漏斗的一侧设有恒压管,所述恒压管的两端延伸至所述恒压漏斗两端的内壁上,且所述恒压漏斗内远离所述恒压管的一侧设有压力检测器,所述压力检测器与所述恒压漏斗下端的内壁相接触;
所述恒压漏斗的中心处设有导气管,所述导气管的内部连通安装有流量计,所述流量计的输出端设有导线,所述导线的一端延伸出所述壳体的一侧设有流量显示器,所述流量显示器上设有显示屏;
所述壳体上外表面的一侧设有凹槽,所述凹槽内安装有压力表。
优选的,所述壳体的顶端设有密封盖,所述密封盖的顶端中心处设有进气管,所述进气管与所述密封盖的顶端相连接处设有密封圈,且所述进气管的一端延伸至所述恒压漏斗的顶端内壁上。
优选的,所述压力表与所述压力检测器相连接,且连接方式为导线连接。
优选的,所述进气管的内部连通设有开关阀,所述开关阀为密封装置。
优选的,所述壳体的一侧设有驱动电机,所述驱动电机的输出端处设有真空泵,所述真空泵与所述壳体之间设有抽气管,所述抽气管的一端延伸至所述壳体)的内壁上,所述抽气管的内部连通设有通气门阀。
优选的,所述壳体的下端设有密封垫圈,且所述壳体的底部延伸至所述密封垫圈内。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
启动驱动电机工作,使得真空泵通过抽气管将壳体内的多余气体抽出,保证了安全性以及对放氢量测量的准确性;通过在壳体的下端设有密封垫圈,保证壳体底部的密封性,使得其不会对测量造成影响;通过在进气管上设有密封盖以及密封圈,不仅保证了测量装置顶部的密封性,还可通过开关阀来控制进气管内的放氢量;通过导气管上的流量计可测出通过的氢气量,并将数据经导线传递至流量显示器上的显示屏显示出数据;进入内部的氢气会对恒压漏斗内的压力检测器产生压力,将检测的压力值传递至压力表上显示出来,再进行计算得出放氢量。
以下将结合附图与具体的实施例对本实用新型进行详细的解释说明。
附图说明
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