CN106525662A - 一种固液两用dgt外套 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种固液两用DGT外套,包括柱体与套设于柱体上的壳盖,柱体顶端设有第一凹槽,柱体底端设有第二凹槽,柱体侧面设有一圈第一凸块;壳盖上下两端相通,壳盖顶端的通孔的表面积小于第一凹槽及第二凹槽的表面积,壳盖底端侧面设有一圈与第一凸块相匹配的第二凸块,第一凸块与第二凸块上设有锁紧装置。本发明所述的一种固液两用DGT外套,通过在柱体上下两端分别设置圆柱形凹槽及锥形凹槽,实现了既能够放置固体结合相,又能够放置液体结合相,节约生产资源,提高了工作效率;该设备设计合理,操作简单,结构紧密,能够重复使用。
Description
技术领域
本发明属于DGT技术领域,尤其是涉及一种固液两用DGT外套。
背景技术
重金属离子进入土壤后,有少量能够有效地影响土壤微生物的代谢活性,成为有效态金属,重金属等有毒污染物在床体不断积蓄,随着基质容纳重金属离子的“饱和”,新增重金属离子将以有效态形式作用于湿地微生物群落,严重抑制反硝化,虽然重金属全量可以作为其毒性效应的重要指标,但全量与其对生物的毒性效应之间相关性并不显著,因此科研人员一直在探索一种可有效反映重金属毒性效应的监测方法,用于替代全量评估重金属污染风险。
目前使用的梯度扩散薄膜技术(Diffusive Gradients in Thin-films,DGT)可以更加真实有效地模拟土壤动态反映过程,并且运用模型可以估算出土壤动态过程的动力学参数,从而能够更好地评估土壤动态过程的重要性。随着科学技术的发展,DGT材料也在不断的改进与更新,如液体结合相的使用,使得传统的支架不能满足实际应用的需要。
发明内容
有鉴于此,本发明旨在提出一种固液两用DGT外套,以提供一种固体和液体结合相均能够使用的DGT装置。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种固液两用DGT外套,包括柱体与套设于柱体上的壳盖,柱体顶端设有第一凹槽,柱体底端设有第二凹槽,柱体侧面设有一圈第一凸块;壳盖上下两端相通,壳盖顶端的通孔的表面积小于第一凹槽及第二凹槽的表面积,壳盖底端侧面设有一圈与第一凸块相匹配的第二凸块,第一凸块与第二凸块上设有锁紧装置。
进一步的,所述第一凹槽为锥形槽。
进一步的,所述第一凸块与第二凸块上均设有多个对应的螺纹孔,锁紧装置为螺栓及螺母。
进一步的,所述锁紧装置为设置在第一凸块及第二凸块侧面的搭扣。
进一步的,所述第一凸块表面设有硅胶垫;第二凸块表面设有硅胶垫。
进一步的,所述第一凸块设置于柱体侧面中部。
进一步的,所述壳盖内壁紧靠柱体。
进一步的,所述通孔内部底端紧靠第一凹槽或第二凹槽的上端。
相对于现有技术,本发明所述的一种固液两用DGT外套具有以下优势:
本发明所述的一种固液两用DGT外套,通过在柱体上下两端分别设置圆柱形凹槽及锥形凹槽,实现了既能够放置固体结合相,又能够放置液体结合相,节约生产资源,提高了工作效率;该设备设计合理,操作简单,结构紧密,能够重复使用。
附图说明
构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例所述的壳盖结构示意图;
图2为本发明实施例所述的壳盖俯视结构示意图;
图3为本发明实施例所述的柱体结构示意图;
图4为本发明实施例所述的一种固液两用DGT外套整体结构示意图;
附图标记说明:
1-柱体;2-壳盖;3-第一凹槽;4-第二凹槽;5-第一凸块;6-通孔;7-第二凸块。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
一种固液两用DGT外套,如图1-4所示,包括柱体1与套设于柱体1上的壳盖2,柱体1顶端设有第一凹槽3,柱体1底端设有第二凹槽4,柱体1侧面设有一圈第一凸块5;壳盖2上下两端相通,壳盖2顶端的通孔6的表面积小于第一凹槽3及第二凹槽4的表面积,壳盖2底端侧面设有一圈与第一凸块5相匹配的第二凸块7,第一凸块5与第二凸块7上设有锁紧装置。本实施例中,通孔6与第一凹槽3及第二凹槽4同轴心,且通孔6的表面积小于结合相、扩散项及过滤膜的表面积,通孔6压在结合相、扩散项及过滤膜上,增强了装置的密封性。
第一凹槽3为锥形槽。
第一凸块5与第二凸块7上均设有多个对应的螺纹孔,锁紧装置为螺栓及螺母。
锁紧装置为设置在第一凸块5及第二凸块7侧面的搭扣。锁紧装置有助于提高装置的密封性。
第一凸块5表面设有硅胶垫;第二凸块7表面设有硅胶垫。硅胶垫也能够提高装置的整体密封性。
第一凸块5设置于柱体1侧面中部。将壳盖2盖在第一凹槽3及第二凹槽4上时,第一凸块5都能够与第二凸块7匹配。
壳盖2内壁紧靠柱体1。保证装置的密封性。
通孔6内部底端紧靠第一凹槽3或第二凹槽4的上端。保证装置的密封性。
本实例的具体工作流程如下:
使用时,若DGT的结合相为固体时,需要先将DGT固体结合相、扩散相和过滤膜依次平铺于第二凹槽4中,然后将壳盖2套在柱体1上,使得壳盖2的内壁分别与第二凹槽4及柱体1紧靠,通孔6压在第二凹槽4中的结合相、扩散相和过滤膜上,接着通过锁紧装置将第一凸块5及第二凸块7锁紧;称取过2mm筛的风干土50.0g,放入塑料容器中,使土层厚度为1.5cm,添加超纯水使得待测土壤持水量达到60%,密封后平衡48h,然后再次添加超纯水使得待测土壤中的持水量达到100%,平衡24h,使得土壤呈黏糊状且表面光滑;用少量待测土壤轻轻涂抹于壳盖2的通孔6处显露的过滤膜外表面,用手轻轻扭转,将本装置压入土壤的表面,确保本装置和土壤接触良好,立即记录时间和环境温度;放置24h后,迅速取出本装置,将结合相置于1.5mL离心管,加入1mL1mol L-1的HNO3,确保结合相完全被HNO3浸没,放置24h后稀释待测。
使用时,若DGT的结合相为液体时,则需要将液体结合相注入锥形第一凹槽3中,然后放置扩散相及过滤膜;然后将壳盖2套在柱体1上,使得壳盖2的内壁分别与第一凹槽3及柱体1紧靠,通孔6压在第一凹槽3中的结合相、扩散相和过滤膜上,接着通过锁紧装置将第一凸块5及第二凸块7锁紧;称取过2mm筛的风干土50.0g,放入塑料容器中,使土层厚度为1.5cm,添加超纯水使得待测土壤持水量达到60%,密封后平衡48h,然后再次添加超纯水使得待测土壤中的持水量达到100%,平衡24h,使得土壤呈黏糊状且表面光滑;用少量待测土壤轻轻涂抹于壳盖2的通孔6处显露的过滤膜外表面,用手轻轻扭转,将本装置压入土壤的表面,确保本装置和土壤接触良好,立即记录时间和环境温度;放置24h后,迅速取出本装置,将结合相置于1.5mL离心管,加入1mL1mol L-1的HNO3,确保结合相完全被HNO3浸没,放置24h后稀释待测。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种固液两用DGT外套,其特征在于:包括柱体(1)与套设于所述柱体(1)上的壳盖(2),所述柱体(1)顶端设有第一凹槽(3),所述柱体(1)底端设有第二凹槽(4),所述柱体(1)侧面设有一圈第一凸块(5);所述壳盖(2)上下两端相通,所述壳盖(2)顶端的通孔(6)的表面积小于所述第一凹槽(3)及所述第二凹槽(4)的表面积,所述壳盖(2)底端侧面设有一圈与所述第一凸块(5)相匹配的第二凸块(7),所述第一凸块(5)与所述第二凸块(7)上设有锁紧装置。
2.根据权利要求1所述的一种固液两用DGT外套,其特征在于:所述第一凹槽(3)为锥形槽。
3.根据权利要求1所述的一种固液两用DGT外套,其特征在于:所述第一凸块(5)与所述第二凸块(7)上均设有多个对应的螺纹孔,所述锁紧装置为螺栓及螺母。
4.根据权利要求1所述的一种固液两用DGT外套,其特征在于:所述锁紧装置为设置在所述第一凸块(5)及所述第二凸块(7)侧面的搭扣。
5.根据权利要求1述的一种固液两用DGT外套,其特征在于:所述第一凸块(5)表面设有硅胶垫;所述第二凸块(7)表面设有硅胶垫。
6.根据权利要求1所述的一种固液两用DGT外套,其特征在于:所述第一凸块(5)设置于所述柱体(1)侧面中部。
7.根据权利要求1所述的一种固液两用DGT外套,其特征在于:所述壳盖(2)内壁紧靠柱体(1)。
8.根据权利要求1所述的一种固液两用DGT外套,其特征在于:所述通孔(6)内部底端紧靠第一凹槽(3)或第二凹槽(4)的上端。
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