CN113176121B - 一种沉积物中的微塑料浮选装置 - Google Patents

一种沉积物中的微塑料浮选装置 Download PDF

Info

Publication number
CN113176121B
CN113176121B CN202110323526.3A CN202110323526A CN113176121B CN 113176121 B CN113176121 B CN 113176121B CN 202110323526 A CN202110323526 A CN 202110323526A CN 113176121 B CN113176121 B CN 113176121B
Authority
CN
China
Prior art keywords
panel
round hole
die
container
micro
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
Application number
CN202110323526.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113176121A (zh
Inventor
李道季
张峰
宗常兴
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
East China Normal University
Original Assignee
East China Normal University
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by East China Normal University filed Critical East China Normal University
Priority to CN202110323526.3A priority Critical patent/CN113176121B/zh
Publication of CN113176121A publication Critical patent/CN113176121A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113176121B publication Critical patent/CN113176121B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/34Purifying; Cleaning
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/38Diluting, dispersing or mixing samples
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/85Investigating moving fluids or granular solids
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/85Investigating moving fluids or granular solids
    • G01N2021/8578Gaseous flow
    • G01N2021/8585Gaseous flow using porous sheets, e.g. for separating aerosols
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/62Plastics recycling; Rubber recycling

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

本发明公开了一种沉积物中的微塑料浮选装置,包括上模具及下模具,通过上模具上面板11的滑轨与下模具下面板的燕尾槽插合,实现上模具在下模具上滑动,通过上面板的第一圆孔与下面板的第二圆孔重合,即上容器与下容器联通,形成微塑料浮选时的第一工位;通过上面板的第一圆孔与下面板的第三圆孔重合,即上容器与收集器联通,形成微塑料收集时的第二工位;最终通过收集器收集溶液中的微塑料颗粒,从而计算出沉积物中微塑料浓度。选用多套本发明可同步对多组样本进行检测,具有便捷、低成本及效率高的优点。

Description

一种沉积物中的微塑料浮选装置
技术领域
本发明涉及环保技术领域的样品处理装置,尤其是一种沉积物中的微塑料浮选装置。
背景技术
由于塑料加工工艺简单、比强度大、美观、耐久等特性,在生活中广泛使用,基于此产生的大量塑料废弃物,在未得到妥善处理的情况下,随着化学、生物、物理等因素作用破碎成小块的塑料碎片,在环境中长期存在。近年来,随着采样与分析技术的完善,在陆地、湖泊、河流、甚至大洋与两极地区都发现了微塑料的存在,成为了危害环境的重要因素之一。这其中,海岸带是海陆相互作用的交接带,也是人类活动最为活跃的地区,人类活动产生的大量塑料垃圾、污水等在海岸带汇集,通过河流向河口与近海输送,同时,海上存在的大量塑料垃圾在洋流、潮汐的作用下迁移汇聚在海岸带滞留。并且水下沉积物中也已发现大量微塑料存在,甚至大洋深渊海沟中也有微塑料的存在。沉积物俨然成为了微塑料一个巨大的汇。为有效实施沉积物中微塑料的监测,对其中微塑料进行分离提取显得十分必要。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术不足而提供的一种沉积物中的微塑料浮选装置,本发明由上模具及下模具两部分组成,通过上模具上面板的滑轨与下模具下面板的燕尾槽插合,实现上模具在下模具上滑动,通过上面板的第一圆孔与下面板的第二圆孔重合,即上容器与下容器联通,形成微塑料浮选时的第一工位;通过上面板的第一圆孔与下面板的第三圆孔重合,即上容器与收集器联通,形成微塑料收集时的第二工位;最终通过收集器收集溶液中的微塑料颗粒,从而计算出沉积物中微塑料浓度。选用多套本发明可同步对多组样本进行检测,具有便捷、低成本及效率高的优点。
实现本发明目的的具体技术方案是:
一种沉积物中的微塑料浮选装置,其特点包括上模具及下模具;
所述上模具由上面板及上容器构成,所述上面板的面板上设有轴线、面板上与轴线平行的两侧边均设有斜切的滑轨,其上面板的面板上设有第一圆孔,第一圆孔的圆心位于轴线上;
所述上容器为圆筒状,上容器设于上面板正面的第一圆孔上,上容器的底边与第一圆孔的周边密封连接;
所述下模具由下面板、下容器及收集器构成,所述下面板的面板上设有轴线、面板的正面与轴线平行的两侧边设有燕尾槽,其下面板的面板上依次设有第二圆孔及第三圆孔,且第二圆孔及第三圆孔的圆心位于轴线上;
所述下容器为圆桶状,下容器设于下面板背面的第二圆孔上,下容器的桶口与第二圆孔的周边密封连接;
所述收集器为内设滤膜的圆筒件,收集器设于下面板背面的第三圆孔上,收集器的筒口与第三圆孔的周边密封连接;
所述上模具上面板11的滑轨与下模具下面板的燕尾槽插合,上面板背面与下面板的正面贴合;上面板的第一圆孔与下面板的第二圆孔或第三圆孔重合。
本发明由上模具及下模具两部分组成,通过上模具上面板的滑轨与下模具下面板的燕尾槽插合,实现上模具在下模具上滑动,通过上面板的第一圆孔与下面板的第二圆孔重合,即上容器与下容器联通,形成微塑料浮选时的第一工位;通过上面板的第一圆孔与下面板的第三圆孔重合,即上容器与收集器联通,形成微塑料收集时的第二工位;本发明在第一工位完成沉积物中的微塑料的充分悬浮,在第二工位完成微塑料的收集。由于本发明上模具上面板的滑轨与下模具下面板的燕尾槽插合,上面板背面与下面板的正面贴合并形成密封面,所以当上模具相对于下模具由第一工位向第二工位移动时,上面板与下面板之间不会产生液体泄漏。最终通过收集器收集溶液中的微塑料颗粒,从而计算出沉积物中微塑料浓度。选用多套本发明可同步对多组样本进行检测,具有便捷、低成本及效率高的优点。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明第一工位的使用状态示意图;
图3为本发明第二工位的使用状态示意图。
具体实施方式
参阅图1,本发明包括上模具1及下模具2。
参阅图1,所述上模具1由上面板11及上容器12构成,所述上面板11的面板上设有轴线、面板上与轴线平行的两侧边均设有斜切的滑轨111,其上面板11的面板上设有第一圆孔112,第一圆孔112的圆心位于轴线上;
所述上容器12为圆筒状,上容器12设于上面板11正面的第一圆孔112上,上容器12的底边与第一圆孔112的周边密封连接。
参阅图1,所述下模具2由下面板21、下容器22及收集器23构成,所述下面板21的面板上设有轴线、面板的正面与轴线平行的两侧边设有燕尾槽211,其下面板21的面板上依次设有第二圆孔212及第三圆孔213,且第二圆孔212及第三圆孔213的圆心位于轴线上;
所述下容器22为圆桶状,下容器22设于下面板21背面的第二圆孔212上,下容器22的桶口与第二圆孔212的周边密封连接;
所述收集器23为内设滤膜的圆筒件,收集器23设于下面板21背面的第三圆孔213上,收集器23的筒口与第三圆孔213的周边密封连接。
参阅图1,所述上模具1上面板11的滑轨111与下模具2下面板21的燕尾槽211插合,上面板11背面与下面板21的正面贴合;上面板11的第一圆孔112与下面板21的第二圆孔212或第三圆孔213重合。
实施例
实施例
参阅图1、图2、图3,本发明适用于对沙滩、泥滩、水下沉积物中微塑料的浮选,选用多套本发明可同步对多组样本进行检测,下面用一套本发明为例,对具体实施过程叙述如下:
准备好采集的沉积物样品;
步骤1、将上模具1及下模具2全部清洗干净并烘干;
步骤2、将上模具1上面板11的滑轨111与下模具2下面板21的燕尾槽211插合,使上面板11的第一圆孔112与下面板21的第二圆孔212重合,由于上容器12为无底的圆筒状、下容器22为有底的圆桶状,即上容器12与下容器22联通,形成微塑料浮选时的第一工位;
步骤3、将沉积物样品置入上容器12及下容器22的第一工位,在第一工位内加入浮选溶液,液面由下容器22至上容器12容积的2/3~4/5;
步骤4、用搅棒在第一工位内充分搅拌,利用比重使沉积物中的微塑料充分分离在浮选溶液上方;
步骤5、在上面板11的滑轨111及下面板21的燕尾槽211的作用下,推动上模具1的上面板11在下模具2的下面板21上滑行,使上面板11的第一圆孔112与下面板21的第三圆孔213重合,即上容器12与收集器23联通,形成微塑料浮选时的第二工位,由于收集器23为内设滤膜且无底的圆筒状,当上容器12内的浮选溶液流入收集器23内,被滤膜过滤后的溶液流出,浮选溶液内的微塑料颗粒被滤膜收集;
步骤6、将滤膜放置在干燥器内干燥,在体式显微镜下观察并挑出疑似的微塑料颗粒,通过对滤膜中收集的微塑料颗粒的计量,计算出沉积物中微塑料浓度。
上述实施例仅用于说明本发明的技术思想特点,其目的在于使本领域内的技术人员能够了解本发明的内容并据以实施,不能仅以本实施例来限定本发明的专利范围,即凡依本发明所揭示的精神所作的同等变化或修饰,仍落在本发明的专利范围内。

Claims (1)

1.一种沉积物中的微塑料浮选装置,其特征在于,它包括上模具(1)及下模具(2);
所述上模具(1)由上面板(11)及上容器(12)构成,所述上面板(11)的面板上设有轴线、面板上与轴线平行的两侧边均设有斜切的滑轨(111),其上面板(11)的面板上设有第一圆孔(112),第一圆孔(112)的圆心位于轴线上;
所述上容器(12)为圆筒状,上容器(12)设于上面板(11)正面的第一圆孔(112)上,上容器(12)的底边与第一圆孔(112)的周边密封连接;
所述下模具(2)由下面板(21)、下容器(22)及收集器(23)构成,所述下面板(21)的面板上设有轴线、面板的正面与轴线平行的两侧边设有燕尾槽(211),其下面板(21)的面板上依次设有第二圆孔(212)及第三圆孔(213),且第二圆孔(212)及第三圆孔(213)的圆心位于轴线上;
所述下容器(22)为圆桶状,下容器(22)设于下面板(21)背面的第二圆孔(212)上,下容器(22)的桶口与第二圆孔(212)的周边密封连接;
所述收集器(23)为内设滤膜的圆筒件,收集器(23)设于下面板(21)背面的第三圆孔(213)上,收集器(23)的筒口与第三圆孔(213)的周边密封连接;
所述上模具(1)上面板(11)的滑轨(111)与下模具(2)下面板(21)的燕尾槽(211)插合,上面板(11)背面与下面板(21)的正面贴合;上面板(11)的第一圆孔(112)与下面板(21)的第二圆孔(212)或第三圆孔(213)重合;其中:
通过上模具(1)上面板(11)的滑轨(111)与下模具(2)下面板(21)的燕尾槽(211)插合,实现上模具(1)在下模具(2)上滑动,通过上面板(11)的第一圆孔(112)与下面板(2)的第二圆孔(212)重合,即上容器(12)与下容器(22)联通,形成微塑料浮选时的第一工位;通过上面板(11)的第一圆孔(112)与下面板(21)的第三圆孔(213)重合,即上容器(12)与收集器(22)联通,形成微塑料收集时的第二工位;当上模具(1)相对于下模具(2)由第一工位向第二工位移动时,上面板(11)与下面板(21)之间不会产生液体泄漏;最终通过收集器(23)收集溶液中的微塑料颗粒,从而计算出沉积物中微塑料浓度。
CN202110323526.3A 2021-03-26 2021-03-26 一种沉积物中的微塑料浮选装置 Active CN113176121B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110323526.3A CN113176121B (zh) 2021-03-26 2021-03-26 一种沉积物中的微塑料浮选装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110323526.3A CN113176121B (zh) 2021-03-26 2021-03-26 一种沉积物中的微塑料浮选装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113176121A CN113176121A (zh) 2021-07-27
CN113176121B true CN113176121B (zh) 2023-02-17

Family

ID=76922361

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110323526.3A Active CN113176121B (zh) 2021-03-26 2021-03-26 一种沉积物中的微塑料浮选装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113176121B (zh)

Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1031673A (zh) * 1987-07-07 1989-03-15 巴顿费尔德·费希尔吹制模型股份公司 用于由热塑性塑料制造产品的模具的合模装置
CN106363835A (zh) * 2016-10-27 2017-02-01 中国科学院水生生物研究所 微塑料分离方法及装置
CN106525516A (zh) * 2016-12-20 2017-03-22 广东工业大学 一种采集大气源中微塑料的自动采集仪
CN107364041A (zh) * 2017-08-16 2017-11-21 河海大学 一种微塑料浮选分离装置及其应用
CN107553776A (zh) * 2017-08-24 2018-01-09 中国计量大学 微塑料手动提取装置及微塑料手动提取方法
CN207371210U (zh) * 2017-06-23 2018-05-18 中国计量大学 一种微塑料分离装置
CN108340510A (zh) * 2018-03-30 2018-07-31 环境保护部南京环境科学研究所 一种沉积物中不同粒径微塑料筛分提取装置
CN108421299A (zh) * 2018-04-11 2018-08-21 中国环境科学研究院 具有除沙螺杆的多室往复式海洋微塑料同步采集分离装置
CN108837951A (zh) * 2018-06-13 2018-11-20 南开大学 一种环境土壤及沉积物样品中微塑料分离浮选装置及方法
CN109228022A (zh) * 2018-10-11 2019-01-18 华南理工大学 一种快速连续分离微塑料的富集装置及其使用方法
CN109529425A (zh) * 2018-12-28 2019-03-29 华侨大学 湿地沉积物中微塑料浮选分级分离装置及其方法
CN109591224A (zh) * 2018-12-07 2019-04-09 佛山科学技术学院 一种用于土壤中不同粒径微塑料浮选分离装置
CN110715835A (zh) * 2019-09-30 2020-01-21 河南大学 一种基于浮选和离心相结合的分离环境土壤或沉积物中微塑料的方法
CN111167190A (zh) * 2020-02-21 2020-05-19 浙江树人学院(浙江树人大学) 海岸沉积物的一体式微塑料分离装置及微塑料收集方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016008966B4 (de) * 2016-07-23 2018-07-05 Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung Separator zur flüssigkeitsbasierten Trennung von Mikroplastikpartikeln aus Sedimenten und Verwendung des Separators
CN208526984U (zh) * 2018-06-13 2019-02-22 南开大学 环境土壤及沉积物样品中微塑料的分离浮选装置
CN209273748U (zh) * 2018-10-11 2019-08-20 华南理工大学 一种快速连续分离微塑料的富集装置
CN109655321A (zh) * 2018-11-07 2019-04-19 天津大学 微塑料的浮选富集装置及其筛选方法
CN109682654B (zh) * 2018-12-19 2021-04-16 河南大学 一种土壤中微塑料的提取装置及提取方法
CN110773331B (zh) * 2019-09-30 2022-02-01 河南大学 一种分离环境土壤及沉积物中微塑料的富集装置
CN111346729A (zh) * 2020-03-10 2020-06-30 天津市生态环境监测中心 一种海洋微塑料高效分离装置及其分离方法
CN111392803A (zh) * 2020-05-08 2020-07-10 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 水体中微塑料的分离浮选设备及其使用方法
CN111545338B (zh) * 2020-06-15 2020-12-18 钱小英 沉积物中微塑料浮选分离方法

Patent Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1031673A (zh) * 1987-07-07 1989-03-15 巴顿费尔德·费希尔吹制模型股份公司 用于由热塑性塑料制造产品的模具的合模装置
CN106363835A (zh) * 2016-10-27 2017-02-01 中国科学院水生生物研究所 微塑料分离方法及装置
CN106525516A (zh) * 2016-12-20 2017-03-22 广东工业大学 一种采集大气源中微塑料的自动采集仪
CN207371210U (zh) * 2017-06-23 2018-05-18 中国计量大学 一种微塑料分离装置
CN107364041A (zh) * 2017-08-16 2017-11-21 河海大学 一种微塑料浮选分离装置及其应用
CN107553776A (zh) * 2017-08-24 2018-01-09 中国计量大学 微塑料手动提取装置及微塑料手动提取方法
CN108340510A (zh) * 2018-03-30 2018-07-31 环境保护部南京环境科学研究所 一种沉积物中不同粒径微塑料筛分提取装置
CN108421299A (zh) * 2018-04-11 2018-08-21 中国环境科学研究院 具有除沙螺杆的多室往复式海洋微塑料同步采集分离装置
CN108837951A (zh) * 2018-06-13 2018-11-20 南开大学 一种环境土壤及沉积物样品中微塑料分离浮选装置及方法
CN109228022A (zh) * 2018-10-11 2019-01-18 华南理工大学 一种快速连续分离微塑料的富集装置及其使用方法
CN109591224A (zh) * 2018-12-07 2019-04-09 佛山科学技术学院 一种用于土壤中不同粒径微塑料浮选分离装置
CN109529425A (zh) * 2018-12-28 2019-03-29 华侨大学 湿地沉积物中微塑料浮选分级分离装置及其方法
CN110715835A (zh) * 2019-09-30 2020-01-21 河南大学 一种基于浮选和离心相结合的分离环境土壤或沉积物中微塑料的方法
CN111167190A (zh) * 2020-02-21 2020-05-19 浙江树人学院(浙江树人大学) 海岸沉积物的一体式微塑料分离装置及微塑料收集方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN113176121A (zh) 2021-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20210260501A1 (en) Integrated separation unit for microplastics in the coastal sediments and collection method of microplastics
CN110715835A (zh) 一种基于浮选和离心相结合的分离环境土壤或沉积物中微塑料的方法
CN102305729B (zh) 负压抽提式原位气密采水技术
CN111426545A (zh) 一种快速分离土壤中微塑料的方法
CN112903349A (zh) 城市河道沉积物中微塑料提取、检测方法
CN103323290A (zh) 用于河流或湖泊沉积物孔隙水采样的采样器
CN110773331A (zh) 一种分离环境土壤及沉积物中微塑料的富集装置
CN106153393A (zh) 一种浅水区域柱状沉积物孔隙水的原位分层采集装置
Strafella et al. Distribution of microplastics in the marine environment
CN114778786A (zh) 一种未来乡村水环境氮磷检测智能分析仪器及其分析方法
CN211317829U (zh) 一种用于重金属污染水体样品的采集装置
CN210953525U (zh) 一种潮滩潮水水样定点采集和潮高监测装置
CN113176121B (zh) 一种沉积物中的微塑料浮选装置
CN108195628A (zh) 一种污染水质采样设备
CN110146574B (zh) 地下水野外过滤采样与动水流指标测定装置及测定方法
CN209166909U (zh) 一种环境监测用水质采样器
CN203231915U (zh) 用于河流或湖泊沉积物孔隙水采样的采样器
CN214224657U (zh) 一种泥沙取样装置
CN113686734B (zh) 用于模拟微塑料迁移和目标物提取的一体式装置及方法
CN216449258U (zh) 一种城市湖泊水不同深度下水样采集装置
CN217112295U (zh) 一种湖泊水质检测设备
CN104403947B (zh) 一种嗜压菌处理深海溢油的方法
CN211505510U (zh) 一种可调式分层取土的模拟淋溶集成装置
CN209689976U (zh) 一种用于有机物检测的富集装置
CN203719946U (zh) 地表水水样采集器

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