[实用新型]一种高温拉曼检测装置有效

专利信息
申请号: 202222916123.2 申请日: 2022-11-03
公开(公告)号: CN218212648U 公开(公告)日: 2023-01-03
发明(设计)人: 王训;井伟;肖龙;唐翠英 申请(专利权)人: 四川赛科检测技术有限公司
主分类号: G01N21/65 分类号: G01N21/65;G01N21/01
代理公司: 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214 代理人: 卢昱莎
地址: 644000 四川省宜宾市临港经开区国*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 高温 检测 装置
【说明书】:

实用新型公开了一种高温拉曼检测装置,包括材料高温槽和外壳;材料高温槽放置在外壳内部中央的卡槽中,外壳还设有内凹的观察口,观察口内装配有光学窗片,外壳顶部在观察口两侧还设有加压夹具,加压夹具与外壳顶部转动连接,材料高温槽内设有加热模块,材料高温槽上还设有接线口。提供了待测材料的高温环境,实现了对材料高温环境下的拉曼检测。

技术领域

本实用新型涉及材料拉曼检测装置技术领域,特别涉及一种高温拉曼检测装置。

背景技术

随着新能源行业的发展,对电池的研究成为了学术圈的热门方向,各种分析表征的手段也都被广泛地运用到了电池的研究中。

拉曼光谱是一种高效的定性和半定量分析工具。核外电子云被光子撞击发生变形,变形之后的电子云能量有一定的升高,导致电子云的极化程度有所变化;将该状态称之为虚态,虚态不稳定,会在极短的时间内衰变,同时根据自己前后状态的能量差发射出不同频率的辐射。若衰变后的能量状态和初态相同,则发出相同频率的光,称为瑞利散射;若衰变后的能量状态与初态不同,则放出的辐射频率将会有改变,称为拉曼散射。在微观层面,不同的化学键拥有不同的电子云,不同的电子云的虚态之间的能量差也各不相同,通过检测样品的拉曼位移,就可以判断样品中具有哪些化学键,根据辐射的强度,也能做到半定量描述样品中化学键的含量。

由于拉曼光谱具有超强的定性分析能力和能对分子化学键进行表征的特点,目前作为电池机理研究和微观结构分析的理想手段,传统的拉曼光谱主要是运用于材料的成分分析,然而当前现有技术不能在材料变温的同时对材料进行拉曼测试,即不能通过对材料内的分子键变化和各分子键含量变化的表征,来研究材料内分子结构演变的预测和材料在不同温度下反应的机理等,也就无法研究探索材料在不同温度条件下的性能。

实用新型内容

为解决上述问题,本实用新型提供了一种高温拉曼检测装置,通过设计材料高温槽及外壳结构,实现对放置槽体内的材料进行加温,提供高温环境,同时通过槽体上方设置的光学窗片实现利用拉曼仪进行光谱检测。

本实用新型提供了一种高温拉曼检测装置,具体技术方案如下:

包括材料高温槽和外壳;

所述材料高温槽放置在所述外壳内部中央的卡槽中,所述外壳还设有内凹的观察口,所述观察口内装配有光学窗片,所述外壳顶部在所述观察口两侧还设有加压夹具,所述加压夹具与所述外壳顶部转动连接,所述材料高温槽内设有加热模块,所述材料高温槽上还设有接线口。

进一步的,所述材料高温槽包括样品槽、隔热层和垫圈槽,所述样品槽设在所述材料高温槽中央,作为所述材料高温槽的内层,所述样品槽上方设有开口与外部连通;

所述隔热层为中空结构,所述垫圈槽为开放的腔体结构,所述隔热层和所述垫圈槽均设在所述样品槽与所述材料高温槽外层之间。

进一步的,所述垫圈槽的开口侧与所述样品槽的开口侧齐平。

进一步的,所述加热模块放置在所述隔热层,所述接线口将所述隔热层和所述材料高温槽的外部贯通,所述接线口集成了正负极,所述正负极与所述加热模块的正负极电性连接。

进一步的,所述材料高温槽上还设有吹扫进气口和吹扫出气口,所述吹扫进气口和所述吹扫出气口贯通所述材料高温槽,将所述样品槽和外部连通。

进一步的,所述外壳为一体的立方体结构,所述材料高温槽设在所述外壳的卡槽内,所述接线口、所述吹扫进气口以及所述吹扫出气口与所述外壳贯通连接。

进一步的,所述外壳为扣接拼合结构,拼合处设有与所述接线口、所述吹扫进气口以及所述吹扫出气口适配的豁口。

进一步的,所述卡槽与所述材料高温槽之间设有空隙,所述空隙中填充有隔热材料。

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