CN113655107A - 一种雨水酸度分析检测装置及其检测方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种雨水酸度分析检测装置及其检测方法,包括手持端,所述手持端底部一端固定连接有安装座,所述安装座底部等距设置有四个检测探头,所述检测探头底部设置有检测端,所述检测端内部设置有温度传感器和玻璃电极,所述玻璃电极顶部设置有搅拌叶片。该种雨水酸度分析检测装置及其检测方法,通过在安装座底部设置的四个检测探头,可以对多个检测样品同时进行检测,提高该装置的检测效率,通过在检测探头内部设置的微型电机和搅拌叶片,可以对待检测样品溶液进行搅拌,可以避免传统检测装置检测端内部的检测传感器发生磕碰损坏,提高该装置使用的安全性,以及检测结果的准确性。
Description
技术领域
本发明涉及液体溶液酸度检测设备技术领域,具体为一种雨水酸度分析检测装置及其检测方法。
背景技术
雨水检测在一定程度上能够体现出环境的污染程度。检测部门经常需要采集雨水,并对雨水进行检测。进而能够提醒下雨地区的人们及时做好防护措施。
为了使雨水的检测更加方便,因而需要采用雨水检测装置对雨水进行检测,传统的雨水检测装置内部只设置有单个检测探头,对多个样品进行检测的时候需要在每次检测完成之后对检测探头进行清洗,然后再进行检测,效率较低,且传统的雨水检测装置的检测端伸入待检测溶液内部时需要进行轻微搅拌,使检测的数值更加准确,但在搅拌的过程中,检测端容易与烧杯内壁发生碰撞,损坏检测传感器。因此我们对此做出改进,提出一种雨水酸度分析检测装置及其检测方法。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供了如下的技术方案:
本发明一种雨水酸度分析检测装置,包括手持端,所述手持端底部一端固定连接有安装座,所述手持端顶部一侧设置有显示屏,所述手持端顶部的所述显示屏一侧设置有多个控制按钮,所述手持端底部远离所述安装座一端开设有电池仓,所述电池仓内部设置有锂电池,所述电池仓顶部卡接有盖板,所述安装座底部等距设置有四个检测探头,且四个所述检测探头结构相同,所述检测探头底部设置有检测端,所述检测端内部设置有温度传感器和玻璃电极,所述玻璃电极顶部设置有搅拌叶片。
作为本发明的一种优选技术方案,所述所述检测探头底部设置有保护套,所述保护套内壁顶部开设有螺纹,所述检测端顶部外周开设有螺纹,所述保护套顶部与所述检测端顶部外周螺纹连接。
作为本发明的一种优选技术方案,所述所述检测端底部外周设置有防护圈,所述防护圈外周开设有多个凹槽,所述搅拌叶片设置于所述防护圈内部中心端。
作为本发明的一种优选技术方案,所述所述检测探头内部设置有微型电机,所述微型电机底部的输出端设置有转轴,所述转轴底部贯穿于所述检测端底部中心端,所述转轴底部外周开设有螺纹,所述转轴底部与所述搅拌叶片内部中心端通过螺帽固定连接。
作为本发明的一种优选技术方案,所述所述温度传感器与所述检测端底部的所述转轴一侧固定连接,所述玻璃电极与所述检测端底部的所述转轴另一侧固定连接。
作为本发明的一种优选技术方案,所述所述玻璃电极内部设置有内参比电极和外参比电极,所述内参比电极和所述外参比电极为氯化银材质,所述玻璃电极内部填充有内参比溶液,所述内参比溶液由中性磷酸盐和氯化钾混合液制成。
一种雨水酸度分析检测装置的检测方法,包括如下步骤:
S1:A地点和B地点下雨初期样品采样:准备两只洁净的烧杯,并对应编号样品一和样品二,分别放置于A地点和B地点,对A地点和B地点两点的下雨初期雨水进行采样收集;
S2:A地点和B地点下雨中期样品采样:再准备两只洁净的烧杯,并对应编号样品三和样品四,分别放置于A地点和B地点,对A地点和B地点两点的下雨中期雨水进行采样收集;
S3:检测装置的准备:将四个检测探头底部的保护套分别螺旋拧下,用蒸馏水对检测端外周以及检测端内部的温度传感器、玻璃电极和搅拌叶片进行清洗,并用滤纸擦干;
S4:样品溶液的检测:通过手持端顶部的控制按钮打开该检测装置,将四个检测探头分别伸入样品一、样品二、样品三以及样品四内部的合适液位,并通过固定支架对该检测装置进行固定;
S5:样品溶液搅拌:为了使被检测的样品溶液酸度检测值更加精确,因而通过控制按钮启动检测探头内部的微型电机,带动搅拌叶片进行转动,对样品溶液进行搅拌,搅拌一段时间之后,通过控制按钮关闭微型电机,停止搅拌;
S6:样品溶液的数值记录:对搅拌之后的样品溶液进行静置,直至显示屏上显示各个样品溶液的读数,并对读出的数值进行记录。
本发明的有益效果是:
1、该种雨水酸度分析检测装置及其检测方法,通过在安装座底部设置的四个检测探头,可以对多个检测样品同时进行检测,避免传统的雨水检测装置内部只设置有单个检测探头,对多个样品进行检测的时候需要在每次检测完成之后对检测探头进行清洗,然后再进行检测,提高该装置的检测效率;
2、该种雨水酸度分析检测装置及其检测方法,通过在检测探头内部设置的微型电机和搅拌叶片,可以对待检测样品溶液进行搅拌,避免传统的雨水检测装置的检测端伸入待检测溶液内部时需要手动进行轻微搅拌,且在搅拌的过程中,检测端容易与烧杯内壁发生碰撞,容易损坏检测传感器,因而可以避免传统检测装置检测端内部的检测传感器发生磕碰损坏,提高该装置使用的安全性,以及检测结果的准确性。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1是本发明一种雨水酸度分析检测装置及其检测方法的整体示意图;
图2是本发明一种雨水酸度分析检测装置及其检测方法的检测端示意图;
图3是本发明一种雨水酸度分析检测装置及其检测方法的检测端内部拆分示意图;
图4是本发明一种雨水酸度分析检测装置及其检测方法的检测探头剖面示意图。
图中:1、手持端;101、显示屏;102、控制按钮;103、盖板;2、安装座;3、检测探头;301、检测端;302、防护圈;4、温度传感器;5、玻璃电极;501、内参比电极;502、外参比电极;503、内参比溶液;6、搅拌叶片;7、保护套;8、微型电机;801、转轴。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例:如图1-4所示,本发明一种雨水酸度分析检测装置,包括手持端1,手持端1底部一端固定连接有安装座2,手持端1顶部一侧设置有显示屏101,手持端1顶部的显示屏101一侧设置有多个控制按钮102,手持端1底部远离安装座2一端开设有电池仓,电池仓内部设置有锂电池,电池仓顶部卡接有盖板103,安装座2底部等距设置有四个检测探头3,且四个检测探头3结构相同,检测探头3底部设置有检测端301,检测端301内部设置有温度传感器4和玻璃电极5,玻璃电极5顶部设置有搅拌叶片6。
其中,检测探头3底部设置有保护套7,保护套7内壁顶部开设有螺纹,检测端301顶部外周开设有螺纹,保护套7顶部与检测端301顶部外周螺纹连接,通过设置的保护套7可以对检测端301进行保护,防止该检测装置在不使用的情况下发生磕碰,提高使用寿命。
其中,检测端301底部外周设置有防护圈302,防护圈302外周开设有多个凹槽,搅拌叶片6设置于防护圈302内部中心端,通过设置的防护圈302可以对该装置放入检测样品内部时进行保护,防止损坏检测传感器。
其中,检测探头3内部设置有微型电机8,微型电机8底部的输出端设置有转轴801,转轴801底部贯穿于检测端301底部中心端,转轴801底部外周开设有螺纹,转轴801底部与搅拌叶片6内部中心端通过螺帽固定连接,通过设置的微型电机8可以带动搅拌叶片6进行转动,实现检测探头3放入待检测样品溶液内部时进行转动搅拌,避免传统的检测探头3内部结构比较简单,为了使检测的数值更加准确,检测端301伸入待检测溶液内部时需要进行轻微搅拌,在搅拌的过程中,检测端301容易与烧杯内壁发生碰撞,损坏检测传感器,提高该装置使用的安全性。
其中,温度传感器4与检测端301底部的转轴801一侧固定连接,玻璃电极5与检测端301底部的转轴801另一侧固定连接,通过设置的温度传感器4可以对待检测溶液内部的温度进行检测,并对温度进行补偿,提高检测数值的精准性,玻璃电极5由低阻抗的玻璃感膜制成,灵敏度较高,通过设置的玻璃电极5可以快速与待检测样品溶液中的氢离子快速响应,提高该装置检测的速率和精准度。
其中,玻璃电极5内部设置有内参比电极501和外参比电极502,内参比电极501和外参比电极502为氯化银材质,玻璃电极5内部填充有内参比溶液503,内参比溶液503由中性磷酸盐和氯化钾混合液制成,通过设置的内参比电极501和外参比电极502可以起到引出电极位的作用,形成一个比较稳定的参比电势,方便与待检测样品溶液中的氢离子进行结合,通过设置的内参比溶液503可以与内参比电极501和外参比电极502建立零电位的PH值,方便进行检测。
一种雨水酸度分析检测方法,包括如下步骤:
S1:A地点和B地点下雨初期样品采样:准备两只洁净的烧杯,并对应编号样品一和样品二,分别放置于A地点和B地点,对A地点和B地点两点的下雨初期雨水进行采样收集;
S2:A地点和B地点下雨中期样品采样:再准备两只洁净的烧杯,并对应编号样品三和样品四,分别放置于A地点和B地点,对A地点和B地点两点的下雨中期雨水进行采样收集;
S3:检测装置的准备:将四个检测探头底部的保护套分别螺旋拧下,用蒸馏水对检测端外周以及检测端内部的温度传感器、玻璃电极和搅拌叶片进行清洗,并用滤纸擦干;
S4:样品溶液的检测:通过手持端顶部的控制按钮打开该检测装置,将四个检测探头分别伸入样品一、样品二、样品三以及样品四内部的合适液位,并通过固定支架对该检测装置进行固定;
S5:样品溶液搅拌:为了使被检测的样品溶液酸度检测值更加精确,因而通过控制按钮启动检测探头内部的微型电机,带动搅拌叶片进行转动,对样品溶液进行搅拌,搅拌一段时间之后,通过控制按钮关闭微型电机,停止搅拌;
S6:样品溶液的数值记录:对搅拌之后的样品溶液进行静置,直至显示屏上显示各个样品溶液的读数,并对读出的数值进行记录。
工作原理:工作时:
S1:A地点和B地点下雨初期样品采样:准备两只洁净的烧杯,并对应编号样品一和样品二,分别放置于A地点和B地点,对A地点和B地点两点的下雨初期雨水进行采样收集;
S2:A地点和B地点下雨中期样品采样:再准备两只洁净的烧杯,并对应编号样品三和样品四,分别放置于A地点和B地点,对A地点和B地点两点的下雨中期雨水进行采样收集;
S3:检测装置的准备:将四个检测探头3底部的保护套7分别螺旋拧下,用蒸馏水对检测端301外周以及检测端301内部的温度传感器4、玻璃电极5和搅拌叶片6进行清洗,并用滤纸擦干;
S4:样品溶液的检测:通过手持端1顶部的控制按钮102打开该检测装置,将四个检测探头3分别伸入样品一、样品二、样品三以及样品四内部的合适液位,并通过固定支架对该检测装置进行固定;
S5:样品溶液搅拌:为了使被检测的样品溶液酸度检测值更加精确,因而通过控制按钮102启动检测探头3内部的微型电机8,带动搅拌叶片6进行转动,对样品溶液进行搅拌,搅拌一段时间之后,通过控制按钮102关闭微型电机8,停止搅拌;
S6:样品溶液的数值记录:对搅拌之后的样品溶液进行静置,直至显示屏101上显示各个样品溶液的读数,并对读出的数值进行记录。
最后应说明的是:在本发明的描述中,需要说明的是,术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”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。
在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“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,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。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 (7)
1.一种雨水酸度分析检测装置,包括手持端(1),其特征在于,所述手持端(1)底部一端固定连接有安装座(2),所述手持端(1)顶部一侧设置有显示屏(101),所述手持端(1)顶部的所述显示屏(101)一侧设置有多个控制按钮(102),所述手持端(1)底部远离所述安装座(2)一端开设有电池仓,所述电池仓内部设置有锂电池,所述电池仓顶部卡接有盖板(103),所述安装座(2)底部等距设置有四个检测探头(3),且四个所述检测探头(3)结构相同,所述检测探头(3)底部设置有检测端(301),所述检测端(301)内部设置有温度传感器(4)和玻璃电极(5),所述玻璃电极(5)顶部设置有搅拌叶片(6)。
2.根据权利要求1所述的一种雨水酸度分析检测装置,其特征在于,所述检测探头(3)底部设置有保护套(7),所述保护套(7)内壁顶部开设有螺纹,所述检测端(301)顶部外周开设有螺纹,所述保护套(7)顶部与所述检测端(301)顶部外周螺纹连接。
3.根据权利要求1所述的一种雨水酸度分析检测装置,其特征在于,所述检测端(301)底部外周设置有防护圈(302),所述防护圈(302)外周开设有多个凹槽,所述搅拌叶片(6)设置于所述防护圈(302)内部中心端。
4.根据权利要求1所述的一种雨水酸度分析检测装置,其特征在于,所述检测探头(3)内部设置有微型电机(8),所述微型电机(8)底部的输出端设置有转轴(801),所述转轴(801)底部贯穿于所述检测端(301)底部中心端,所述转轴(801)底部外周开设有螺纹,所述转轴(801)底部与所述搅拌叶片(6)内部中心端通过螺帽固定连接。
5.根据权利要求4所述的一种雨水酸度分析检测装置,其特征在于,所述温度传感器(4)与所述检测端(301)底部的所述转轴(801)一侧固定连接,所述玻璃电极(5)与所述检测端(301)底部的所述转轴(801)另一侧固定连接。
6.根据权利要求1所述的一种雨水酸度分析检测装置,其特征在于,所述玻璃电极(5)内部设置有内参比电极(501)和外参比电极(502),所述内参比电极(501)和所述外参比电极(502)为氯化银材质,所述玻璃电极(5)内部填充有内参比溶液(503),所述内参比溶液(503)由中性磷酸盐和氯化钾混合液制成。
7.一种雨水酸度分析检测装置的检测方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1:A地点和B地点下雨初期样品采样:准备两只洁净的烧杯,并对应编号样品一和样品二,分别放置于A地点和B地点,对A地点和B地点两点的下雨初期雨水进行采样收集;
S2:A地点和B地点下雨中期样品采样:再准备两只洁净的烧杯,并对应编号样品三和样品四,分别放置于A地点和B地点,对A地点和B地点两点的下雨中期雨水进行采样收集;
S3:检测装置的准备:将四个检测探头底部的保护套分别螺旋拧下,用蒸馏水对检测端外周以及检测端内部的温度传感器、玻璃电极和搅拌叶片进行清洗,并用滤纸擦干;
S4:样品溶液的检测:通过手持端顶部的控制按钮打开该检测装置,将四个检测探头分别伸入样品一、样品二、样品三以及样品四内部的合适液位,并通过固定支架对该检测装置进行固定;
S5:样品溶液搅拌:为了使被检测的样品溶液酸度检测值更加精确,因而通过控制按钮启动检测探头内部的微型电机,带动搅拌叶片进行转动,对样品溶液进行搅拌,搅拌一段时间之后,通过控制按钮关闭微型电机,停止搅拌;
S6:样品溶液的数值记录:对搅拌之后的样品溶液进行静置,直至显示屏上显示各个样品溶液的读数,并对读出的数值进行记录。
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