CN112763281A - 采样片 - Google Patents

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任恒飞
张阳天
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state

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Abstract

本发明提供一种用于放射性气溶胶采样的采样片。该采样片包括柔性采样滤膜(1)和托片(2)。采样滤膜贴合在托片上。托片的刚度大于采样滤膜的刚度,以支撑采样滤膜。在托片上设置有供操作人员抓握的手持柄(23),以便取放采样片。通过采用本发明的采样片,能够避免柔性采样滤膜被损坏以及受到操作人员的污染;另外,本发明的采样片的更换过程更简便。

Description

采样片
技术领域
本发明涉及一种采样片,更具体地涉及一种适用于放射性气溶胶采样的、具有托片的采样片。
背景技术
在放射性气溶胶采样分析仪器中,一部分仪器需要手动更换采样滤膜。采样滤膜大多为化学纤维或玻璃纤维材质。在现有技术方案中,将采样滤膜按所需尺寸裁剪成形。在更换时,操作人员直接用手接触采样滤膜。
由于采样滤膜的材质通常很软,所以操作人员直接用手操作容易对采样滤膜造成损坏,而且用手接触已经完成采样的采样滤膜会对采样样品造成污染。
发明内容
【技术问题】
为了解决上述技术问题以及潜在的其他技术问题而做出了本发明。
【技术方案】
根据本发明的一方面,提供一种采样片,特别是适用于放射性气溶胶采样的采样片。采样片包括柔性采样滤膜。采样片还包括托片。采样滤膜贴合在托片上。托片的刚度大于采样滤膜的刚度,以支撑采样滤膜。在托片上设置有供操作人员抓握的手持柄,以便取放采样片。
具体地,在托片上设置有镂空网孔,用于限定或调节流经采样滤膜的气流分布。可选地,在从托片的中心向外周边缘延伸的径向方向上,镂空网孔的开孔率逐渐减小或者逐渐增大或者保持不变。
托片可以是由金属片材通过冲压方式制成的薄片。托片的厚度为0.2mm-1mm。
可选地,手持柄是与镂空网孔一起通过冲压方式形成的舌片状部件。手持柄能够平伸或者在操作人员施加外力的情况下翘起。操作人员可以通过工具对手持柄施加外力,使得手持柄翘起。当手持柄平伸时,手持柄与托片的主体处于同一平面中,优选地,手持柄嵌入镂空网孔中。当手持柄翘起时,手持柄所在的平面与托片的主体所在的平面相互交叉,优选地,手持柄所在的平面与托片所在的平面垂直。
可选地,在托片的外周边缘处设置有粘性胶。采样滤膜和托片通过粘性胶粘结在一起。
可选地,手持柄位于托片的中心区域。手持柄的数量可以是一个或多个。优选地,在托片的中心区域设置两个手持柄并且这两个手持柄彼此对置。
【技术效果】
本发明的采样片采用了刚性托片与柔性采样滤膜相结合的方案,能够避免滤膜被损坏以及受到操作人员的污染。另外,本发明的采样片的更换过程更简便。
附图说明
为了便于理解本发明,在下文中基于示例性实施例并结合附图来更详细地描述本发明。在附图中使用相同或相似的附图标记来表示相同或相似的构件。应当理解的是,附图仅是示意性的,附图中的构件的尺寸和比例不一定精确。
图1是根据本发明的实施例的采样片的立体图。
图2是根据本发明的实施例的采样片的另一视角下的立体图,其中,手持柄处于平伸状态。
图3是根据本发明的实施例的采样片的分解图。
图4是图2所示的采样片的立体图,其中,手持柄处于翘起状态。
具体实施方式
在下文中参考附图来详细描述本发明。
图1和图2是根据本发明的实施例的采样片的立体图。本发明的采样片特别适用于放射性气溶胶采样。
如图1和图2所示,本发明的采样片包括柔性采样滤膜1和托片2。柔性采样滤膜1比较柔软,即,采样滤膜1的刚度较小。为了弥补采样滤膜1的刚度上的不足,在托片2的外周边缘21的面向采样滤膜1的一侧设置有粘性胶,采样滤膜1和托片2通过该粘性胶粘结在一起。应当理解的是,也可以采样其他适当的方式(例如通过卡扣或缝合的方式)将采样滤膜1和托片2结合在一起。
托片2可以是由金属片材通过例如冲压方式制成的薄片,托片2的厚度大约为0.2mm-1mm。因此,托片2的刚度显著地大于采样滤膜1的刚度,从而能够对采样滤膜1起到支撑作用。通过为柔性采样滤膜1增设托片2,使得采样片的总体刚度增大,因而能够更好地避免采样滤膜1在使用、更换或运输等过程中被损坏。
如图2所示,在托片2上设置有多个镂空网孔22,用于限定或调节流经采样滤膜1的气流分布。在本发明的技术方案中,采样气流(附图中未示出)总体上从采样片的边缘向采样片的中心区域流动,因此,为了使采样气流大致均匀的通过采样滤膜1,需要使采样气流从采样片的边缘流向中心区域时的阻力逐渐变小。因此,在托片2的中心区域设置了开孔率较大的镂空网孔,而在托片2的边缘设置了开孔率较小的镂空网孔。换句话说,在从托片2的中心向外周边缘21延伸的径向方向上,镂空网孔22的开孔率逐渐减小。
本领域技术人员将理解的是,镂空网孔22的作用在于调整气流的阻力方向,使采样气流能够均匀地通过整个采样滤膜1,保障气溶胶能够均匀地分布在采样滤膜1上,因此,根据实际应用中的采样气流的流动方向,也允许镂空网孔22的开孔率在径向方向上逐渐增大或者保持不变。
图3是根据本发明的实施例的采样片的分解图。图4是图2所示的采样片的立体图。在图4中,手持柄23处于翘起状态。在图2中,手持柄23处于平伸状态。
具体地,如图2至图4所示,在托片2上设置有供操作人员抓握的手持柄23,以便取放该采样片。手持柄23可以是与镂空网孔22一起通过冲压方式形成的舌片状部件。手持柄23能够平伸或者在操作人员施加外力的情况下翘起。可选地,在使用采样片之前,操作人员可以使用工具对手持柄23施加外力,使得手持柄23翘起。
如图2和图3所示,当手持柄平伸时,手持柄23与托片2的主体处于同一平面中,并且手持柄23优选地嵌入镂空网孔中。这样,有利于方便地储存和运输采样片,例如将多个采样片层叠起来进行储存和运输。
如图4所示,当手持柄23翘起时,手持柄23所在的平面与托片2的主体所在的平面相互交叉(优选地相互垂直)。手持柄23的数量可以是一个或多个。优选地,在托片2的中心区域设置有两个手持柄23并且这两个手持柄23彼此对置。这样,在采样片已经完成采样之后,操作人员可以用手指方便地捏住手持柄23,将旧采样片取下并更换上新采样片。由于手持柄23位于托片2的中心区域,所以有助于操作人员在取放采样片的过程中保持采样片受力均衡。
另外,因为设置了手持柄23,所以避免了操作人员直接接触采样滤膜1,因此能够避免操作人员污染或者损坏采样滤膜1,而且有利于更简便地取放采样片。
虽然在上文中参考具体的实施例对本发明的技术目的、技术方案和技术效果进行了详细的说明,但是应当理解的是,上述实施例仅是示例性的,而不是限制性的。在本发明的实质精神和原则之内,本领域技术人员做出的任何修改、等同替换、改进均被包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种采样片,包括柔性采样滤膜(1),其特征在于,
所述采样片还包括托片(2),所述采样滤膜贴合在所述托片上;
所述托片的刚度大于所述采样滤膜的刚度,以支撑所述采样滤膜;以及
在所述托片上设置有供操作人员抓握的手持柄(23),以便取放所述采样片。
2.根据权利要求1所述的采样片,其中,所述采样片是适用于放射性气溶胶采样的采样片。
3.根据权利要求1或2所述的采样片,其中,在所述托片上设置有镂空网孔(22),用于限定或调节流经所述采样滤膜的气流分布。
4.根据权利要求3所述的采样片,其中,在从所述托片的中心向外周边缘延伸的径向方向上,所述镂空网孔的开孔率逐渐减小或者逐渐增大或者保持不变。
5.根据权利要求3所述的采样片,其中,所述托片是由金属片材通过冲压方式制成的薄片。
6.根据权利要求5所述的采样片,其中,
所述手持柄是与所述镂空网孔一起通过冲压方式形成的舌片状部件;
所述手持柄能够平伸或者在操作人员施加外力的情况下翘起;
当所述手持柄平伸时,所述手持柄与所述托片的主体处于同一平面中;
当所述手持柄翘起时,所述手持柄所在的平面与所述托片的主体所在的平面相互交叉。
7.根据权利要求6所述的采样片,其中,
当所述手持柄平伸时,所述手持柄嵌入所述镂空网孔中;
当所述手持柄翘起时,所述手持柄所在的平面垂直于所述托片所在的平面。
8.根据权利要求6所述的采样片,操作人员能够通过工具对所述手持柄施加外力,使得所述手持柄翘起。
9.根据权利要求1或2所述的采样片,其中,在所述托片的外周边缘(21)处设置有粘性胶,所述采样滤膜和所述托片通过所述粘性胶粘结在一起。
10.根据权利要求5所述的采样片,其中,所述手持柄位于所述托片的中心区域,所述托片的厚度为0.2mm-1mm。
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