CN104316465A - 一种在线实时监测光度分光仪的专用比色皿 - Google Patents

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CN104316465A CN201410596939.9A CN201410596939A CN104316465A CN 104316465 A CN104316465 A CN 104316465A CN 201410596939 A CN201410596939 A CN 201410596939A CN 104316465 A CN104316465 A CN 104316465A
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雷晓辉
廖卫红
李海辰
徐景华
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China Institute of Water Resources and Hydropower Research
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China Institute of Water Resources and Hydropower Research
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Abstract

一种在线实时监测光度分光仪的专用比色皿,它涉及仪器仪表配件技术领域。它包含试验液入口、试验液出口、超透镜、吸收基材、定位安装孔、透光孔,吸收基材的两侧对称紧密设置有超透镜,吸收基材的上下两端垂直于超透镜对称设置有透光孔,吸收基材的中部平行于超透镜设置有定位安装孔,吸收基材的上下两端对称设置有一对试验液入口和一对试验液出口,且处于吸收基材同一端的试验液入口和试验液出口相连通。它设计科学合理,使用方便,采用对同一种液体进行双通路比对检测的方式,提高了检测结果的准确性,大大增强了实用性。

Description

一种在线实时监测光度分光仪的专用比色皿
技术领域:
本发明涉及仪器仪表配件技术领域,具体涉及一种在线实时监测光度分光仪的专用比色皿。
背景技术:
光度分析法是最常用的定量分析方法之一,其主要特点是:(1)应用范围广泛,很多物质在紫外-可见光区有吸收,因此可借助于比色法进行测定。(2)适用的浓度范围广泛,从常量分析到痕量分析(经预富集后)均可实现。(3)灵敏度高,选择性好,精确度高,分析成本低,操作简便、快速。因此广泛应用于地质、冶金、化工、医学、食品、制药及环境监测等行业。随着光谱分析仪器的迅速发展,微量、半微量、荧光等一些比色皿不断出现,对使用维护、清洗比色皿有更高的要求。在光度法中,比色皿的选择、使用和维护对分析结果有着重要的影响。
目前使用的比色皿一般为长方体,其底及两侧为磨毛玻璃,另两面为光学玻璃制成的透光面采用熔融一体、玻璃粉高温烧结和胶粘合而成。在使用比色皿时,两个透光面要完全平行,并垂直置于比色皿架中,以保证在测量时入射光垂直于透光面,避免光的反射损失,保证光程固定。这种比色皿结构简单,采用的是单路检测,检测出的结果通常存在一定的误差,因此其实用性不强。
发明内容:
本发明的目的是提供一种在线实时监测光度分光仪的专用比色皿,它设计科学合理,使用方便,采用对同一种液体进行双通路比对检测的方式,提高了检测结果的准确性,大大增强了实用性。
为了解决背景技术所存在的问题,本发明是采用以下技术方案:它包含试验液入口、试验液出口、超透镜、吸收基材、定位安装孔、透光孔,吸收基材的两侧对称紧密设置有超透镜,吸收基材的上下两端垂直于超透镜对称设置有透光孔,吸收基材的中部平行于超透镜设置有定位安装孔,吸收基材的上下两端对称设置有一对试验液入口和一对试验液出口,且处于吸收基材同一端的试验液入口和试验液出口相连通。
本发明的原理为:使用时,比色皿的一侧正对超透镜处设置有光源一和光源二,光源一和光源二与比色皿之间设置有偏光镜一和偏光镜二,比色皿的另一侧正对超透镜的上部设置有折射镜,折射镜的下方设置有分光镜,且分光镜与光源二、偏光镜二在同一直线上,分光镜的后侧依次为高灵敏远紫外接收器和放大器。试验液从试验液入口中导入,光源一的光线通过偏光镜一穿过比色皿的透光孔照射在折射镜上,并由折射镜折射至分光镜上,并经分光镜折射至高灵敏远紫外接收器被其接收,光源二的光线通过偏光镜二穿过比色皿的透光孔照射在分光镜上,并穿透分光镜被高灵敏远紫外接收器接收,高灵敏远紫外接收器将信号发送给放大器,然后将吸光度对浓度作图,绘制工作曲线,根据待测组分溶液的吸光度在工作曲线上查得试验液的浓度或含量。
检测完毕后,将试验液从试验液出口中导出并将比色皿进行清洗。
本发明具有以下有益效果:
1、比色皿双路同时对一种试验液进行比对测量,采用两个不同的光波长进行测量;
2、超透镜采用超高透光率材料制成,透光率高,对检测结果影响小;
3、比色皿采用特殊工艺解决,双通路无干涉。
附图说明:
图1为本发明的立体结构示意图,
图2为图1的主视图,
图3为图1的A-A向剖视图,
图4为图2的俯视图,
图5为本发明的使用状态图;
附图标记:1-试验液入口、2-试验液出口、3-超透镜、4-吸收基材、5-定位安装孔、6-透光孔。
具体实施方式:
下面结合附图,对本发明作详细的说明。
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施方式,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参照图1-图4,本具体实施方式采用以下技术方案:它包含试验液入口1、试验液出口2、超透镜3、吸收基材4、定位安装孔5、透光孔6,吸收基材4的两侧对称紧密设置有超透镜3,吸收基材4的上下两端垂直于超透镜3对称设置有透光孔6,吸收基材4的中部平行于超透镜3设置有定位安装孔5,吸收基材4的上下两端对称设置有一对试验液入口1和一对试验液出口2,且处于吸收基材4同一端的试验液入口1和试验液出口2相连通。
参照图5,本具体实施方式的原理为:比色皿一端的第一试验液入口a1与第一试验液出口b1相连通,其另一端的第二试验液入口a2与第二试验液出口b2相连通。使用时,比色皿的一侧正对超透镜3处设置有光源一A1和光源二A2,光源一A1和光源二A2与比色皿之间设置有偏光镜一B1和偏光镜二B2,比色皿的另一侧正对超透镜3的上部设置有折射镜C,折射镜C的下方设置有分光镜D,且分光镜D与光源二A2、偏光镜二B2在同一直线上,分光镜D的后侧依次为高灵敏远紫外接收器E和放大器F。试验液从试验液入口1中导入,光源一A1的光线通过偏光镜一B1穿过比色皿的透光孔6照射在折射镜C上,并由折射镜C折射至分光镜D上,并经分光镜D折射至高灵敏远紫外接收器E被其接收,光源二A2的光线通过偏光镜二B2穿过比色皿的透光孔6照射在分光镜D上,并穿透分光镜D被高灵敏远紫外接收器E接收,高灵敏远紫外接收器E将信号发送给放大器F,然后将吸光度对浓度作图,绘制工作曲线,根据待测组分溶液的吸光度在工作曲线上查得试验液的浓度或含量。
检测完毕后,将试验液从试验液出口2中导出并将比色皿进行清洗。
本具体实施方式设计科学合理,使用方便,采用对同一种液体进行双通路比对检测的方式,提高了检测结果的准确性,大大增强了实用性。
以上所述仅用以说明本发明的技术方案而非限制,本领域普通技术人员对本发明的技术方案所做的其它修改或者等同替换,只要不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (3)

1.一种在线实时监测光度分光仪的专用比色皿,其特征在于它包含试验液入口、试验液出口、超透镜、吸收基材、定位安装孔、透光孔,吸收基材的两侧对称紧密设置有超透镜,吸收基材的上下两端垂直于超透镜对称设置有透光孔,吸收基材的中部平行于超透镜设置有定位安装孔,吸收基材的上下两端对称设置有一对试验液入口和一对试验液出口,且处于吸收基材同一端的试验液入口和试验液出口相连通。 
2.根据权利要求1所述的一种在线实时监测光度分光仪的专用比色皿,其特征在于它的原理为:使用时,比色皿的一侧正对超透镜处设置有光源一和光源二,光源一和光源二与比色皿之间设置有偏光镜一和偏光镜二,比色皿的另一侧正对超透镜的上部设置有折射镜,折射镜的下方设置有分光镜,且分光镜与光源二、偏光镜二在同一直线上,分光镜的后侧依次为高灵敏远紫外接收器和放大器;试验液从试验液入口中导入,光源一的光线通过偏光镜一穿透比色皿照射在折射镜上,并由折射镜折射至分光镜上,并经分光镜折射至高灵敏远紫外接收器被其接收,光源二的光线通过偏光镜二穿透比色皿照射在分光镜上,并穿透分光镜被高灵敏远紫外接收器接收,高灵敏远紫外接收器将信号发送给放大器,然后将吸光度对浓度作图,绘制工作曲线,根据待测组分溶液的吸光度在工作曲线上查得试验液的浓度或含量。 
3.根据权利要求1所述的一种在线实时监测光度分光仪的专用比色皿,其特征在于所述的超透镜采用超高透光率材料制成。 
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108226043A (zh) * 2016-12-22 2018-06-29 赛默飞世尔(上海)仪器有限公司 用于水质监测的测量单元及测量系统
CN110779900A (zh) * 2019-10-04 2020-02-11 天津大学 一种基于光纤超透镜的稀土离子上转换光谱高效测量系统

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