CN109253973B - 用于气体光谱定性定量分析的气体池 - Google Patents
用于气体光谱定性定量分析的气体池 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109253973B CN109253973B CN201810684383.7A CN201810684383A CN109253973B CN 109253973 B CN109253973 B CN 109253973B CN 201810684383 A CN201810684383 A CN 201810684383A CN 109253973 B CN109253973 B CN 109253973B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- ventilation
- plate
- gas
- air outlet
- column
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000004445 quantitative analysis Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 238000004451 qualitative analysis Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 title claims description 10
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 claims abstract description 77
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims abstract description 21
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 6
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000010183 spectrum analysis Methods 0.000 abstract description 4
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract description 2
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 abstract description 2
- 238000002329 infrared spectrum Methods 0.000 abstract 1
- 238000005273 aeration Methods 0.000 description 7
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 2
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/01—Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
- G01N21/03—Cuvette constructions
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/25—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
- G01N21/31—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
- G01N21/3103—Atomic absorption analysis
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Optical Measuring Cells (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
一种用于红外光谱定性定量分析的气体池,包括通气柱、通气板、调整板、上小反射镜、下小反射镜、通气过渡板、后盖板和大反射镜等。本发明辅助进气的通气洞分布在镜片周围,可更均匀将气体输入气体池腔内;通过多个辅助出气通道将气体输入到出气孔,气体输出更顺畅;本发明进气孔进入的气体,单向通过出气孔输出,腔内的气体光谱分析更准确;本发明具有镜片调整机构,可调整镜片的两个角度和一维位移,光路更加准确且装调方便。
Description
技术领域
本发明涉及气体池,特别是一种用于气体光谱定性定量分析的气体池。
背景技术
气体池是一种广泛应用于气体光谱定量分析领域的重要部件,常规的气体池为怀特池结构,如图9。光束通过大反射镜旁窗口入射到对面的其中一个小反射镜上,通过该小反射镜再反射回大反射镜上,再一次通过大反射镜反射到前述小反射镜旁的另个一小反射镜;光束传输介质为待光谱分析的气体,在两个小反射镜和大反射镜之间多次来回往返,以利于吸收光程增加,光谱分析更准确。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于气体光谱定性定量分析的气体池,该气体池优化气体进入和输出气体池的方式,同时具有镜片的调整功能。
本发明的技术解决方案如下:
一种用于气体光谱定性定量分析的气体池,其特点在于包括通气柱、通气板、调整板、上小反射镜、下小反射镜、通气过渡板、后盖板和大反射镜;
所述的通气柱成柱状具有中空腔体,四周腔壁上均匀地分布沿轴线方向贯穿的多个出气通道;
所述的通气板上设有进气孔、出气孔和温度传感器孔;
所述的调整板具有两个口径不同的凹型进气环和出气环,分别设有气体可流通的多个通气洞和多个通气槽,所述的调整板的中间设有多个螺钉安装孔,通过多个用于调整所述的上小反射镜和下小反射镜的圆头调整螺钉和弹簧将两个小反射镜连接在所述的调整板上;
所述的调整板和通气板设置在所述的通气柱的一端,两者通过螺钉紧固成一体,且所述的上小反射镜和下小反射镜的反射面向所述的中空腔体内,所述的通气板和所述的通气柱之间设有密封圈,通过螺钉紧固成一体;
所述的通气过渡板和后盖板设置在所述的通气柱的另一端,分别通过螺钉和所述的通气柱紧固成一体,所述的大反射镜通过螺钉和所述的通气过渡板紧固成一体,且面向所述的中空腔体内;所述的后盖板上设置入射光窗和出射光窗,后盖板和通气柱之间设有密封圈;
所述的通气过渡板的外侧分布有多个出气槽,该出气槽和通气柱的出气通道相对应安装;所述的调整板的进气环和通气板的进气孔连通安装,所述的出气环和通气板的出气孔连通安装。
本发明用于气体光谱定性定量分析的气体池的工作过程大致如下:
需要光谱分析的气体,经过通气板的进气孔输入到调整板的进气环,通过该环的多个通气洞弥漫到通气柱腔内。光束从后盖板上的输入光窗入射,经过通气过渡板入射到上小反射镜,在通气柱腔内的上小反射镜、下小反射镜及大反射镜之间多次往返,传输介质为输入气体,光谱吸收后的光束从下小反射镜反射,先经过通气过渡板,再经过后盖板上的输出光窗出射。分析后的气体经过通气过渡板外侧出气槽,进入通气柱的出气通道,从出气通道出来的气体聚集在调整板的出气环,最后经过与出气环连通的通气板上的出气孔输出。
本发明的有益效果如下:
本发明辅助进气的通气洞分布在镜片周围,可更均匀将气体输入气体池腔内;通过多个辅助出气通道将气体输入到出气孔,气体输出更顺畅;本发明进气孔进入的气体,单向通过出气孔输出,腔内的气体光谱分析更准确;本发明的两个小反射镜分别具有调整机构,可调整镜片的两个角度和一维位移,光路更加准确且装调方便。
附图说明
图1为本发明气体池的垂直剖视图;
图2为本发明气体池的水平剖视图;
图3为本发明气体池的右视图;
图4为本发明气体池的左视图;
图5为本发明气体池的通气柱的立体图;
图6为本发明气体池的通气板的立体图;
图7为本发明气体池的调整板的立体图;
图8为本发明气体池的通气过渡板的立体图;
图9为本发明气体池的怀特池光路图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实例对本发明专利进一步说明,但不作为对本发明专利的限定;
如图1、图2、图3所示,本发明用于气体光谱定性定量分析的气体池,包括通气柱1、通气板2、调整板3、上小反射镜4、下小反射镜5、通气过渡板8、后盖板9和大反射镜10;
所述的通气柱1成柱状具有中空腔体101,四周腔壁上均匀地分布沿轴线方向贯穿的多个出气通道102;
所述的通气板2上设有进气孔201、出气孔202和温度传感器孔203;
所述的调整板3具有两个口径不同的凹型进气环301和出气环302,分别设有气体可流通的多个通气洞303和多个通气槽304,所述的调整板3的中间设有多个螺钉安装孔305,通过多个用于调整所述的上小反射镜4和下小反射镜5的圆头调整螺钉和弹簧将两个小反射镜连接在所述的调整板3上;
所述的调整板3和通气板2设置在所述的通气柱1的一端,两者通过螺钉紧固成一体,且所述的上小反射镜4和下小反射镜5的反射面面向所述的中空腔体101内,所述的通气板2和所述的通气柱1之间设有密封圈,通过螺钉紧固成一体;
所述的通气过渡板8和后盖板9设置在所述的通气柱1的另一端,分别通过螺钉和所述的通气柱1紧固成一体,所述的大反射镜10通过螺钉和所述的通气过渡板8紧固成一体且面向所述的中空腔体101内;所述的后盖板9上设置入射光窗901和出射光窗902,后盖板9和通气柱1之间设有密封圈;
所述的通气过渡板8的外侧分布有多个出气槽801,该出气槽801和通气柱1的出气通道102相对应安装;所述的调整板3的进气环301和通气板2的进气孔201连通安装,所述的出气环302和通气板2的出气孔202连通安装。
本发明专利的气体池采用经典的怀特池结构,光束通过后盖板的一个窗口901入射,从另一个窗口902出射。在通气板2及后盖板9和通气柱1密封之前,可通过调整板3上的螺钉,调整两个小反射镜4、5的角度和位置,以便光束的吸收光程足够且能顺利出射。调整反射镜的方式采用经典共知的方法,即:调整螺钉的端部为球头结构,反射镜或其安装板上与三个球头螺钉相接触处分别设置为“锥孔”、“V型槽”、“平面”。调整板3的内侧进气环301和通气板2的气体进气孔201是连通的,气体通过气体池一端的通气板2上的进气孔201进入到调整板3的内侧进气环301,通过该环四周的通气洞303弥散到气体池腔内。腔内的气体再通过通气过渡板8外侧的出气槽801进入到通气柱1的出气通道102中。由于调整板3外侧的出气环302也有通气槽304,气体从多个出气通道输出后汇聚于该出气环凹槽,并通过与之连通的通气板2上的出气孔202输出。
本发明用于气体光谱定性定量分析的气体池的工作过程大致如下:
需要光谱分析的气体,经过通气板2的进气孔201输入到调整板3的进气环301,通过该环的多个通气洞303弥漫到通气柱腔内101。光束从后盖板9上的输入光窗901入射,经过通气过渡板8入射到上小反射镜4,在通气柱1腔内的上小反射镜4、下小反射镜5及大反射镜10之间多次往返,传输介质为输入气体,光谱吸收后的光束从下小反射镜5反射,先经过通气过渡板8,再经过后盖板9上的输出光窗902出射。分析后的气体经过通气过渡板8外侧出气槽801,进入通气柱1的出气通道102,从出气通道102出来的气体聚集在调整板3的出气环302,最后经过与出气环302连通的通气板2上的出气孔202输出。
在以上叙述和说明中,对本发明所进行的描述只是说明而非限定性的,且在不脱离如所附权利要求书所限定的本发明的前提下,可以对上述实施例进行各种改变、变形、或修正。
Claims (1)
1.一种用于气体光谱定性定量分析的气体池,其特征在于包括通气柱(1)、通气板(2)、调整板(3)、上小反射镜(4)、下小反射镜(5)、通气过渡板(8)、后盖板(9)和大反射镜(10);
所述的通气柱(1)成柱状具有中空腔体(101),四周腔壁上均匀地分布沿轴线方向贯穿的多个出气通道(102);
所述的通气板(2)上设有进气孔(201)、出气孔(202)和温度传感器孔(203);
所述的调整板(3)具有两个口径不同的凹型进气环(301)和出气环(302),所述凹型进气环(301)设有气体可流通的多个通气洞(303),所述出气环(302)设有气体可流通的多个通气槽(304),所述的调整板(3)的中间设有多个螺钉安装孔(305),通过多个用于调整所述的上小反射镜(4)和下小反射镜(5)的圆头调整螺钉和弹簧将两个小反射镜连接在所述的调整板(3)上;
所述的调整板(3)和通气板(2)设置在所述的通气柱(1)的一端,两者通过螺钉紧固成一体,且所述的上小反射镜(4)和下小反射镜(5)的反射面向所述的中空腔体(101)内,所述的通气板(2)和所述的通气柱(1)之间设有密封圈,通过螺钉紧固成一体;
所述的通气过渡板(8)和后盖板(9)设置在所述的通气柱(1)的另一端,分别通过螺钉和所述的通气柱(1)紧固成一体,所述的大反射镜(10)通过螺钉和所述的通气过渡板(8)紧固成一体且面向所述的中空腔体(101)内;所述的后盖板(9)上设置入射光窗(901)和出射光窗(902),后盖板(9)和通气柱(1)之间设有密封圈;
所述的通气过渡板(8)的外侧分布有多个出气槽(801),该出气槽(801)和通气柱(1)的出气通道(102)相对应安装;所述的调整板(3)的凹型进气环(301)和通气板(2)的进气孔(201)连通安装,所述的出气环(302)和通气板(2)的出气孔(202)连通安装。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810684383.7A CN109253973B (zh) | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 用于气体光谱定性定量分析的气体池 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810684383.7A CN109253973B (zh) | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 用于气体光谱定性定量分析的气体池 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109253973A CN109253973A (zh) | 2019-01-22 |
CN109253973B true CN109253973B (zh) | 2024-04-02 |
Family
ID=65051466
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810684383.7A Active CN109253973B (zh) | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 用于气体光谱定性定量分析的气体池 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109253973B (zh) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114324176A (zh) * | 2021-12-29 | 2022-04-12 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 怀特池及其工作方法 |
Citations (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0596605A1 (en) * | 1992-11-06 | 1994-05-11 | Nicolet Instrument Corporation | Precision gas cell for infrared spectrometers and the like |
FR2807517A1 (fr) * | 2000-04-07 | 2001-10-12 | Air Liquide | Cellule optique multipassages par spectroscopie d'absorption, appareil de mise en oeuvre et procede de realisation |
CN101441166A (zh) * | 2008-12-31 | 2009-05-27 | 北京市华云分析仪器研究所有限公司 | 一种多次反射气室 |
CN101644670A (zh) * | 2009-08-10 | 2010-02-10 | 重庆大学 | 六氟化硫气体放电微量组分的红外检测装置及方法 |
JP2010212572A (ja) * | 2009-03-12 | 2010-09-24 | Panasonic Corp | ガスレーザ発振装置およびガスレーザ加工機 |
CN102053063A (zh) * | 2010-06-24 | 2011-05-11 | 清华大学 | 折叠式倍光程多通气体池 |
WO2012083846A1 (zh) * | 2010-12-21 | 2012-06-28 | 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | 金属有机化学气相沉积设备及其腔室组件 |
CN104211015A (zh) * | 2013-06-05 | 2014-12-17 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 用于制氧机的通气组件和具有其的制氧机 |
CN104483269A (zh) * | 2014-12-12 | 2015-04-01 | 东北石油大学 | 天然气吸收光谱测试用光学腔 |
CN205333505U (zh) * | 2016-01-15 | 2016-06-22 | 青岛绿蓝环保技术有限公司 | 紫外烟气分析仪气室 |
CN205593914U (zh) * | 2016-05-03 | 2016-09-21 | 青岛海纳光电环保有限公司 | 一种便携式污染气体浓度检测装置 |
CN106124404A (zh) * | 2016-07-21 | 2016-11-16 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种多次反射吸收样品池 |
CN106596468A (zh) * | 2017-01-23 | 2017-04-26 | 章欣 | 光学气体吸收池及光学气体传感器 |
CN107064024A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-08-18 | 山东大学 | 一种在光谱吸收法测量气体浓度时能改善检测精度的气室 |
CN206557076U (zh) * | 2017-02-28 | 2017-10-13 | 济南兰光机电技术有限公司 | 一种结构优化的气体吸收池及光学水分传感器及测试仪 |
CN207031544U (zh) * | 2017-05-03 | 2018-02-23 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 一种pecvd设备炉口进气结构 |
CN208420676U (zh) * | 2018-06-28 | 2019-01-22 | 荧飒光学科技(上海)有限公司 | 用于气体光谱定性定量分析的气体池 |
-
2018
- 2018-06-28 CN CN201810684383.7A patent/CN109253973B/zh active Active
Patent Citations (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0596605A1 (en) * | 1992-11-06 | 1994-05-11 | Nicolet Instrument Corporation | Precision gas cell for infrared spectrometers and the like |
FR2807517A1 (fr) * | 2000-04-07 | 2001-10-12 | Air Liquide | Cellule optique multipassages par spectroscopie d'absorption, appareil de mise en oeuvre et procede de realisation |
CN101441166A (zh) * | 2008-12-31 | 2009-05-27 | 北京市华云分析仪器研究所有限公司 | 一种多次反射气室 |
JP2010212572A (ja) * | 2009-03-12 | 2010-09-24 | Panasonic Corp | ガスレーザ発振装置およびガスレーザ加工機 |
CN101644670A (zh) * | 2009-08-10 | 2010-02-10 | 重庆大学 | 六氟化硫气体放电微量组分的红外检测装置及方法 |
CN102053063A (zh) * | 2010-06-24 | 2011-05-11 | 清华大学 | 折叠式倍光程多通气体池 |
WO2012083846A1 (zh) * | 2010-12-21 | 2012-06-28 | 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | 金属有机化学气相沉积设备及其腔室组件 |
CN104211015A (zh) * | 2013-06-05 | 2014-12-17 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 用于制氧机的通气组件和具有其的制氧机 |
CN104483269A (zh) * | 2014-12-12 | 2015-04-01 | 东北石油大学 | 天然气吸收光谱测试用光学腔 |
CN205333505U (zh) * | 2016-01-15 | 2016-06-22 | 青岛绿蓝环保技术有限公司 | 紫外烟气分析仪气室 |
CN205593914U (zh) * | 2016-05-03 | 2016-09-21 | 青岛海纳光电环保有限公司 | 一种便携式污染气体浓度检测装置 |
CN106124404A (zh) * | 2016-07-21 | 2016-11-16 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种多次反射吸收样品池 |
CN107064024A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-08-18 | 山东大学 | 一种在光谱吸收法测量气体浓度时能改善检测精度的气室 |
CN106596468A (zh) * | 2017-01-23 | 2017-04-26 | 章欣 | 光学气体吸收池及光学气体传感器 |
CN206557076U (zh) * | 2017-02-28 | 2017-10-13 | 济南兰光机电技术有限公司 | 一种结构优化的气体吸收池及光学水分传感器及测试仪 |
CN207031544U (zh) * | 2017-05-03 | 2018-02-23 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 一种pecvd设备炉口进气结构 |
CN208420676U (zh) * | 2018-06-28 | 2019-01-22 | 荧飒光学科技(上海)有限公司 | 用于气体光谱定性定量分析的气体池 |
Non-Patent Citations (5)
Title |
---|
SF_6局部放电分解组分长光程红外检测;张晓星;任江波;胡耀垓;唐炬;孟凡生;;电工技术学报;20120526(05);第70-76页 * |
VOCs在线监测气体吸收池的传输效率优化设计;王君博;王昕;尉昊;李岩;;激光技术;20170325(02);第164-168页 * |
傅里叶变换红外光谱学方法用于HCl气体定量分析;蔡延国;武玉翠;;青海大学学报(自然科学版);20101220(06);第38-40页 * |
气体进出方式对MPCVD大面积金刚石膜均匀性的影响;钟强;黑鸿君;李晓静;张阿莉;申艳艳;刘小萍;于盛旺;;人工晶体学报;20160415(04);第906-912页 * |
红外光谱仪长光程气体池的研究;王蕊;《中国优秀硕士学位论文全文数据库 (医药卫生科技辑)》;20070515(第5期);E080-19 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN109253973A (zh) | 2019-01-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20060045144A1 (en) | Diode laser array beam homogenizer | |
CN109253973B (zh) | 用于气体光谱定性定量分析的气体池 | |
CN211427028U (zh) | 一种激光光源及激光投影设备 | |
CN210051969U (zh) | 一种扩束镜装置及激光设备 | |
CN110488448A (zh) | 一种迷你型调焦一字型镜头 | |
US7331692B2 (en) | Light beam projector with filter set rotating on its own axis | |
CN208420676U (zh) | 用于气体光谱定性定量分析的气体池 | |
CN116009267B (zh) | 光斑整形装置及激光加工设备 | |
CN208861932U (zh) | 质谱仪及其光学系统 | |
KR102140878B1 (ko) | 헤드램프 광학장치 및 이를 이용한 차량용 헤드램프 | |
US4362364A (en) | Aperture stop assembly for a laser beam optical system | |
CN102705730A (zh) | 透镜组可控led | |
CN212008293U (zh) | 一种超长光程气体测量室 | |
CN111855611B (zh) | 一种光程可调气体吸收池及气体检测装置 | |
CN210401189U (zh) | 一种紫外气体吸收池的装调结构 | |
US5048953A (en) | Optical collimating, laser ray target position indicating and laser ray absorbing device of a laser system | |
CN211454069U (zh) | 一种迷你型调焦一字型镜头 | |
CN210604361U (zh) | 气体组分浓度的检测装置及检测设备 | |
CN217561852U (zh) | 一种聚光模组及激光光学系统 | |
CN103293680B (zh) | 一种用于激光照明的腔内反射匀光照明装置 | |
CN217084653U (zh) | 一种微型长光程光学腔体 | |
CN201014977Y (zh) | 临床检验分析仪器的光路装置 | |
CN219776655U (zh) | 一种可快速调节的分光计装置 | |
CN218445111U (zh) | 一种光路可调节的长光程气体吸收池 | |
CN113155769B (zh) | 基于可调谐光谱的可变光程气室组分检测系统及方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |