[发明专利]宽量程恒温双极脉冲电导检测器有效
申请号: | 202110355041.2 | 申请日: | 2021-04-01 |
公开(公告)号: | CN113125516B | 公开(公告)日: | 2023-04-14 |
发明(设计)人: | 孙阳阳;周倩如;鲁岩;于兆伟 | 申请(专利权)人: | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 |
主分类号: | G01N27/07 | 分类号: | G01N27/07;G01R27/02 |
代理公司: | 青岛鼎丞智佳知识产权代理事务所(普通合伙) 37277 | 代理人: | 曲志乾;王敬花 |
地址: | 266000 山东省青岛*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 量程 恒温 脉冲 电导 检测器 | ||
本发明涉及电导检测器技术领域,尤其涉及宽量程恒温双极脉冲电导检测器,包括:前盖、后盖、进液两通、出液两通、加热体、绕线棒、第一导管、第二导管、电路板和电导率检测模块。本发明通过设置腔体温度传感器和加热体温度传感器降低温度监测的误差,同时利用腔体温度传感器和加热体温度传感器实现局部精密控温,从而使整个电导池达到恒温效果,保证检测单元实现长时间高精度无漂移的测量。
技术领域
本发明涉及电导检测器技术领域,尤其涉及宽量程恒温双极脉冲电导检测器。
背景技术
电导检测器是对含卤、硫、氮化合物具有高选择性和高灵敏度的电化学检测器。它是据溶剂电导率的变化来检测原组分的含量。近年电导池体积已大大缩小,可与毛细管柱相连。它作为元素选择性检测器在环境保护、医药卫生和生物医学等领域得到广泛的应用。
传统电导检测器测量范围窄、分辨率低,同时不能对局部温度和整体温度进行精密调控,很难保证检测单元长时间高精度无偏移的测量。
因此本发明提出了宽量程恒温双极脉冲电导检测器。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的宽量程恒温双极脉冲电导检测器,其采用的技术方案如下:
宽量程恒温双极脉冲电导检测器,包括:前盖、后盖、进液两通、出液两通、加热体、绕线棒、第一导管、第二导管、电路板和电导率检测模块,所述前盖与后盖可拆卸连接于一起组成第一容置腔,所述加热体中具有加热腔,所述加热体主要由第一加热体与第二加热体构成,所述加热体固定安装于第一容置腔中,所述绕线棒与加热体固定连接且位于加热腔中,所述电导率检测模块包括第一电极模拟体、第二电极模拟体和池子模拟体,所述池子模拟体一端与第一电极模拟体连接,另一端与第二电极模拟体连接;所述电导率检测模块设置于加热腔中,所述第一导管一端与进液两通相连通,另一端与电导率检测模块相连通且所述第一导管缠绕于绕线棒上;目的是增加加热面积,可实现更好地保温、控温,所述第二导管一端与电导率检测模块相连通,另一端与出液两通相连通;所述加热腔中设置有用于检测加热腔内温度的腔体温度传感器,所述加热体上设置有用于检测加热体本身温度的加热体温度传感器,所述电路板与电导率检测模块、腔体温度传感器、加热体温度传感器及加热体电连接。
在上述技术方案基础上,所述绕线棒的头端形成有连接部例如为圆形,所述连接部通过螺钉与第一加热体及第二加热体连接,使得三者结合为一体。
在上述技术方案基础上,所述加热腔中具有分隔部,所述分隔部形成于第一加热体和/或第二加热体上,所述分隔部将加热腔分隔为两个相连通的腔室,所述绕线棒和电导率检测模块分置于两腔室中,所述分隔部背离出液两通的一侧具有一供第一导管通过的豁口。目的是增加加热面积,可实现更好地保温、控温。
在上述技术方案基础上,所述绕线棒的一端开设有轴向孔和第一径向孔,所述轴向孔和第一径向孔相连通,另一端开设有第二径向通孔;所述第一导管由轴向孔穿入自第一径向孔穿出螺旋缠绕于绕线棒上后自第二径向通孔穿出。目的是增加加热面积,可实现更好地保温、控温,同时方便导线的固定,结构紧凑。
在上述技术方案基础上,所述电路板设置于第一容置腔中,其接头穿过后盖。
在上述技术方案基础上,所述第一容置腔的六个内壁面上均设置有保温海绵,所述保温海绵将加热体包裹。
所述进液两通和出液两通通过连接件与加热体相连接。
在上述技术方案基础上,所述腔体温度传感器的数量为两个,一个腔体温度传感器固定安装在豁口中,另一个固定安装在电导率检测模块所在的腔室中且位于第二电极模拟体一侧;所述加热体温度传感器的数量为两个,两个加热体温度传感器分别安装在加热体两侧且位于加热体内部。
所述电路板上设有与所述第一电极模拟体、第二电极模拟体连接,用于处理电极模拟体所采集的电流信号的信号处理模块,所述信号处理单元包括相干解调器和微电流放大电路,其中,
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