CN112461992A - 一种采用电位滴定法测定砂中氯离子含量的方法及其装置 - Google Patents

一种采用电位滴定法测定砂中氯离子含量的方法及其装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种采用电位滴定法测定砂中氯离子含量的方法及其装置,本发明装置包括氯离子含量装置本体,所述氯离子含量装置本体包括控制机箱、显示屏和防护框,所述显示屏固定连接在显示屏顶部的后侧,所述防护框固定连接在显示屏的左侧,所述防护框固定连接在显示屏顶部的左侧,所述防护框的内部设置有抽液机构。本发明通过抽液机构的电位滴定头进行电位滴定,电位滴定法是在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法,电位滴定法不需要准确的测量电极电位值,因此,温度、液体接界电位的影响并不重要,从而达到了可以进行电位滴定法的效果,解决了现有的定砂中氯离子含量的装置不能进行电位滴定法的问题。

Description

一种采用电位滴定法测定砂中氯离子含量的方法及其装置
技术领域
本发明涉及氯离子技术领域,具体为一种采用电位滴定法测定砂中氯离子含量的装置。
背景技术
氯离子是广泛存在于自然界的氯的-1价离子,无色,氯离子是生物体内含量最丰富的阴离子,通过跨膜转运和离子通道参与机体多种生物功能。定砂中氯离子含量的装置是用于检测氯离子的装置,但是现有的定砂中氯离子含量的装置不能进行电位滴定法,导致在使用时不能避免普通滴定法滴定管误差大的问题。
发明内容
为解决上述背景技术中提出的问题,本发明的目的在于提供一种采用电位滴定法测定砂中氯离子含量的方法及其装置,具备可以进行电位滴定法的优点,解决了现有的定砂中氯离子含量的装置不能进行电位滴定法的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种采用电位滴定法测定砂中氯离子含量的装置,包括氯离子含量装置本体,所述氯离子含量装置本体包括控制机箱、显示屏和防护框,所述显示屏固定连接在显示屏顶部的后侧,所述防护框固定连接在显示屏的左侧,所述防护框固定连接在显示屏顶部的左侧,所述防护框的内部设置有抽液机构,所述显示屏的右侧固定连接有支撑架,所述支撑架右侧的底部设置有原料固定机构,所述显示屏的左侧活动连接有试管,所述抽液机构包括微型抽水泵、进水管、出水管和电位滴定头,所述微型抽水泵固定连接在防护框内壁的底部,所述微型抽水泵的进水口贯穿防护框并延伸至防护框的外部与进水管连通,所述进水管远离微型抽水泵的一侧延伸至试管的内部,所述微型抽水泵的出水口贯穿防护框并延伸至防护框的外部与出水管连通,所述电位滴定头固定连接在支撑架的右侧,所述出水管远离微型抽水泵的一端与电位滴定头连通。
作为本发明优选的,所述原料固定机构包括传动套、螺杆、螺套、滑套、传动板和夹具,所述传动套固定连接在支撑架右侧的底部,所述螺杆设置在传动套的正面,所述螺杆的背面贯穿传动套并延伸至传动套的内部,所述螺套螺纹连接在螺杆表面的前侧和后侧,所述滑套固定连接在螺套的顶部,所述传动板的右侧贯穿传动套并延伸至传动套的外部与夹具固定连接。
作为本发明优选的,所述控制机箱底部的四角均固定连接有支撑杆,所述支撑杆的底部固定连接有支撑盘。
作为本发明优选的,所述螺杆的正面固定连接有转动盘,所述转动盘正面的右侧设置有定位栓,所述定位栓的背面贯穿转动盘并延伸至传动套的内部。
作为本发明优选的,所述螺杆表面的前侧和后侧均固定连接有固定轴承,所述固定轴承外环的外侧与传动套的内部固定连接。
作为本发明优选的,所述螺套的两侧均固定连接有滑块,所述传动套内壁两侧的前侧和后侧均开设有滑槽,所述滑块与滑槽滑动连接,所述滑套的内部滑动连接有光杆,所述光杆的正面和背面分别与传动套内壁的正面和背面固定连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1、本发明通过抽液机构的电位滴定头进行电位滴定,电位滴定法是在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法,电位滴定法不需要准确的测量电极电位值,因此,温度、液体接界电位的影响并不重要,从而达到了可以进行电位滴定法的效果,解决了现有的定砂中氯离子含量的装置不能进行电位滴定法的问题,该采用电位滴定法测定砂中氯离子含量的装置,具备可以进行电位滴定法的优点,在使用时可以避免通过普通滴定法滴定管误差大的问题,从而提高了定砂中氯离子含量的装置的实用性。
2、本发明通过设置原料固定机构,可以对不同大小的储存装置进行固定,防止大小不同的储存装置无法固定。
3、本发明通过设置支撑杆和支撑盘,可以对控制机箱进行支撑,防止控制机箱与腐蚀物质接触。
4、本发明通过设置转动盘,可以增加螺杆与手的接触面积,从而方便转动螺杆,通过设置定位栓,可以对转动盘进行固定,防止转动盘在不需要转动时出现转动的现象。
5、本发明通过设置固定轴承,可以对螺杆与传动套连接,同时通过固定轴承的特性使螺杆可以转动。
6、本发明通过设置滑块和滑槽,可以对螺套进行固定,防止螺套出现转动的现象,通过设置光杆,可以对滑套进行固定,防止滑套出现上下晃动的现象。
附图说明
图1为本发明结构图;
图2为本发明图1的正视剖面结构图;
图3为本发明图1中传动套的俯视剖面结构图;
图4为本发明图1中滑套的俯视结构图。
图中:1、氯离子含量装置本体;101、控制机箱;102、显示屏;103、防护框;2、抽液机构;21、微型抽水泵;22、进水管;23、出水管;24、电位滴定头;3、支撑架;4、原料固定机构;41、传动套;42、螺杆;43、螺套;44、滑套;45、传动板;46、夹具;5、试管;6、支撑杆;7、支撑盘;8、转动盘;9、定位栓;10、固定轴承;11、滑块;12、滑槽;13、光杆。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例。
如图1至图4所示,本发明提供的一种采用电位滴定法测定砂中氯离子含量的装置,包括氯离子含量装置本体1,氯离子含量装置本体1包括控制机箱101、显示屏102和防护框103,显示屏102固定连接在显示屏102顶部的后侧,防护框103固定连接在显示屏102的左侧,防护框103固定连接在显示屏102顶部的左侧,防护框103的内部设置有抽液机构2,显示屏102的右侧固定连接有支撑架3,支撑架3右侧的底部设置有原料固定机构4,显示屏102的左侧活动连接有试管5,抽液机构2包括微型抽水泵21、进水管22、出水管23和电位滴定头24,微型抽水泵21固定连接在防护框103内壁的底部,微型抽水泵21的进水口贯穿防护框103并延伸至防护框103的外部与进水管22连通,进水管22远离微型抽水泵21的一侧延伸至试管5的内部,微型抽水泵21的出水口贯穿防护框103并延伸至防护框103的外部与出水管23连通,电位滴定头24固定连接在支撑架3的右侧,出水管23远离微型抽水泵21的一端与电位滴定头24连通。
参考图4,原料固定机构4包括传动套41、螺杆42、螺套43、滑套44、传动板45和夹具46,传动套41固定连接在支撑架3右侧的底部,螺杆42设置在传动套41的正面,螺杆42的背面贯穿传动套41并延伸至传动套41的内部,螺套43螺纹连接在螺杆42表面的前侧和后侧,滑套44固定连接在螺套43的顶部,传动板45的右侧贯穿传动套41并延伸至传动套41的外部与夹具46固定连接。
作为本发明的一种技术优化方案,通过设置原料固定机构4,可以对不同大小的储存装置进行固定,防止大小不同的储存装置无法固定。
参考图2,控制机箱101底部的四角均固定连接有支撑杆6,支撑杆6的底部固定连接有支撑盘7。
作为本发明的一种技术优化方案,通过设置支撑杆6和支撑盘7,可以对控制机箱101进行支撑,防止控制机箱101与腐蚀物质接触。
参考图3,螺杆42的正面固定连接有转动盘8,转动盘8正面的右侧设置有定位栓9,定位栓9的背面贯穿转动盘8并延伸至传动套41的内部。
作为本发明的一种技术优化方案,通过设置转动盘8,可以增加螺杆42与手的接触面积,从而方便转动螺杆42,通过设置定位栓9,可以对转动盘8进行固定,防止转动盘8在不需要转动时出现转动的现象。
参考图3,螺杆42表面的前侧和后侧均固定连接有固定轴承10,固定轴承10外环的外侧与传动套41的内部固定连接。
作为本发明的一种技术优化方案,通过设置固定轴承10,可以对螺杆42与传动套41连接,同时通过固定轴承10的特性使螺杆42可以转动。
参考图3,螺套43的两侧均固定连接有滑块11,传动套41内壁两侧的前侧和后侧均开设有滑槽12,滑块11与滑槽12滑动连接,滑套44的内部滑动连接有光杆13,光杆13的正面和背面分别与传动套41内壁的正面和背面固定连接。
作为本发明的一种技术优化方案,通过设置滑块11和滑槽12,可以对螺套43进行固定,防止螺套43出现转动的现象,通过设置光杆13,可以对滑套44进行固定,防止滑套44出现上下晃动的现象。
本发明的的方法:先将储存原料的装置放置在夹具46的内侧,再手动转动转动盘8,转动盘8带动螺杆42转动,螺杆42通过螺纹与螺纹的啮合带动螺套43向螺杆42的中轴处移动,螺套43带动滑套44相互靠近,滑套44带动传动板45相互靠近,传动板45带动夹具46相互靠近对储存原料的装置进行固定,再驱动微型抽水泵21,微型抽水泵21通过进水管22将试管5内部的测试液抽出,再通过出水口将测试液传入出水管23的内部,出水管23将测试液传入电位滴定头24的内部,电位滴定头24内部的原件进行电位滴定法,(电位滴定法是靠电极电位的突跃来指示滴定终点,在滴定到达终点前后,滴液中的待测离子浓度往往连续变化n个数量级,引起电位的突跃,被测成分的含量仍然通过消耗滴定剂的量来计算),从而保整测试数据的准确性,达到了可以进行电位滴定法的效果。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种采用电位滴定法测定砂中氯离子含量的装置,包括氯离子含量装置本体(1),其特征在于:所述氯离子含量装置本体(1)包括控制机箱(101)、显示屏(102)和防护框(103),所述显示屏(102)固定连接在显示屏(102)顶部的后侧,所述防护框(103)固定连接在显示屏(102)的左侧,所述防护框(103)固定连接在显示屏(102)顶部的左侧,所述防护框(103)的内部设置有抽液机构(2),所述显示屏(102)的右侧固定连接有支撑架(3),所述支撑架(3)右侧的底部设置有原料固定机构(4),所述显示屏(102)的左侧活动连接有试管(5),所述抽液机构(2)包括微型抽水泵(21)、进水管(22)、出水管(23)和电位滴定头(24),所述微型抽水泵(21)固定连接在防护框(103)内壁的底部,所述微型抽水泵(21)的进水口贯穿防护框(103)并延伸至防护框(103)的外部与进水管(22)连通,所述进水管(22)远离微型抽水泵(21)的一侧延伸至试管(5)的内部,所述微型抽水泵(21)的出水口贯穿防护框(103)并延伸至防护框(103)的外部与出水管(23)连通,所述电位滴定头(24)固定连接在支撑架(3)的右侧,所述出水管(23)远离微型抽水泵(21)的一端与电位滴定头(24)连通。
2.根据权利要求1所述的一种采用电位滴定法测定砂中氯离子含量的装置,其特征在于:所述原料固定机构(4)包括传动套(41)、螺杆(42)、螺套(43)、滑套(44)、传动板(45)和夹具(46),所述传动套(41)固定连接在支撑架(3)右侧的底部,所述螺杆(42)设置在传动套(41)的正面,所述螺杆(42)的背面贯穿传动套(41)并延伸至传动套(41)的内部,所述螺套(43)螺纹连接在螺杆(42)表面的前侧和后侧,所述滑套(44)固定连接在螺套(43)的顶部,所述传动板(45)的右侧贯穿传动套(41)并延伸至传动套(41)的外部与夹具(46)固定连接。
3.根据权利要求1所述的一种采用电位滴定法测定砂中氯离子含量的装置,其特征在于:所述控制机箱(101)底部的四角均固定连接有支撑杆(6),所述支撑杆(6)的底部固定连接有支撑盘(7)。
4.根据权利要求2所述的一种采用电位滴定法测定砂中氯离子含量的装置,其特征在于:所述螺杆(42)的正面固定连接有转动盘(8),所述转动盘(8)正面的右侧设置有定位栓(9),所述定位栓(9)的背面贯穿转动盘(8)并延伸至传动套(41)的内部。
5.根据权利要求2所述的一种采用电位滴定法测定砂中氯离子含量的装置,其特征在于:所述螺杆(42)表面的前侧和后侧均固定连接有固定轴承(10),所述固定轴承(10)外环的外侧与传动套(41)的内部固定连接。
6.根据权利要求2所述的一种采用电位滴定法测定砂中氯离子含量的装置,其特征在于:所述螺套(43)的两侧均固定连接有滑块(11),所述传动套(41)内壁两侧的前侧和后侧均开设有滑槽(12),所述滑块(11)与滑槽(12)滑动连接,所述滑套(44)的内部滑动连接有光杆(13),所述光杆(13)的正面和背面分别与传动套(41)内壁的正面和背面固定连接。
7.一种采用电位滴定法测定砂中氯离子含量的方法,其特征在于包括以下步骤:将储存原料的装置放置在夹具的内侧,再手动转动转动盘,转动盘带动螺杆转动,螺杆通过螺纹与螺纹的啮合带动螺套向螺杆的中轴处移动,螺套带动滑套相互靠近,滑套带动传动板相互靠近,传动板带动夹具相互靠近对储存原料的装置进行固定,再驱动微型抽水泵(21),微型抽水泵通过进水管将试管(5)内部的测试液抽出,再通过出水口将测试液传入出水管的内部,出水管23将测试液传入电位滴定头24的内部,电位滴定头内部的原件进行电位滴定法,电位滴定法是靠电极电位的突跃来指示滴定终点,在滴定到达终点前后,滴液中的待测离子浓度往往连续变化n个数量级,引起电位的突跃,被测成分的含量仍然通过消耗滴定剂的量来计算,从而保整测试数据的准确。
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