CN204882285U - 一种基于石英晶体微天平的反应池 - Google Patents

一种基于石英晶体微天平的反应池 Download PDF

Info

Publication number
CN204882285U
CN204882285U CN201520688891.4U CN201520688891U CN204882285U CN 204882285 U CN204882285 U CN 204882285U CN 201520688891 U CN201520688891 U CN 201520688891U CN 204882285 U CN204882285 U CN 204882285U
Authority
CN
China
Prior art keywords
crystal
vibration
chip
reaction tank
hole
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.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201520688891.4U
Other languages
English (en)
Inventor
魏耀华
马文英
唐雨竹
姚尧
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.)
Chengdu University of Information Technology
Original Assignee
Chengdu University of Information Technology
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 Chengdu University of Information Technology filed Critical Chengdu University of Information Technology
Priority to CN201520688891.4U priority Critical patent/CN204882285U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN204882285U publication Critical patent/CN204882285U/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Piezo-Electric Or Mechanical Vibrators, Or Delay Or Filter Circuits (AREA)

Abstract

本实用新型涉及传感检测技术领域,具体涉及一种基于石英晶体微天平的反应池,其特征在于:包括池盖,所述池盖上设置有凹槽,所述池盖上还设置有用于封闭所述凹槽的晶振片,所述晶振片与所述池盖之间为可拆卸的连接,如此,方便拆装,并能够适用于多种尺寸规格的晶振片。

Description

一种基于石英晶体微天平的反应池
技术领域
本实用新型涉及传感检测技术领域,具体涉及一种基于石英晶体微天平的反应池。
背景技术
石英晶体微天平(QuartzCrystalMicrobalance-QCM)的发展始于上世纪60年代初期,它是一种非常灵敏的质量检测仪器,其测量精度可达纳克级,比灵敏度在微克级的电子微天平高100倍,理论上可以测到的质量变化相当于单分子层或原子层的几分之一。随着生物科学的蓬勃发展,QCM作为生物传感器在生物领域的应用有着广阔前景。但是在生物传感器中,QCM通常工作在液相环境中,这就对晶振片的与液体的接触有一定的要求,通常接触的方式有单面接触和双面接触,由于在液相的环境中晶振片所受的阻力较大,起振困难且不稳定。另外,用硅橡胶固定的石英晶片电极几乎不能拆卸重复使用(石英晶片较薄,易脆裂)。
此外,目前商品化QCM仪器的出现大大便利了QCM在生物传感研究中的应用。虽然QCM仪器制造商配备了QCM专用的反应池,但仪器仅仅针对某一种尺寸的晶振仍无法满足一般研究条件的要求。近年来,文献上已陆续报道了一些为了特定的研究目的而设计的QCM反应池,这类反应池更换部件麻烦,只能用于单一尺寸晶振片的实验研究,且对液体池的容积没有明确的要求,也无法提供一个较为密闭环境。
综上所述,目前石英晶体微天平的反应池试验晶振片更换麻烦且不能重复使用。
因此,石英晶体微天平亟需一种晶振片更换容易且能够重复使用且反应池。
发明内容
本实用新型的目的在于:针对目前石英晶体微天平反应池晶振片更换麻烦且不能重复使用的问题,提供一种晶振片更换容易且能够重复使用的石英晶体微天平反应池。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:
一种基于石英晶体微天平的反应池,其特征在于:包括池盖,所述池盖上设置有凹槽,所述池盖上还设置有用于封闭所述凹槽的所述晶振片,所述晶振片与所述池盖之间为可拆卸的连接。
本申请的上述方案中,反应池包括池盖,池盖上设置有凹槽,池盖上还设置有用于封闭所述凹槽的所述晶振片,池盖与晶振片之间的空间即为反应池的存放测试液的体积空间;所述晶振片与所述池盖之间为可拆卸的连接,晶振片可从池盖上拆卸下来进行清洗,留待下次使用,并且,晶振片可拆装,因此,可按照使用要求在池盖上设置各种尺寸规格的晶振片,如此,就能让反应池适用于各种不同尺寸规格的晶振片规格。
作为优选,所述反应池还包括可拆卸的连接在所述池盖上的池座,所述池座上滑动设置有两个弹簧电极,两个所述弹簧电极分别与所述晶振片的正电极和负电极电连接,所述弹簧电极与导线一端电连接。
本方案中,反应池还包括可拆装的连接在池盖上的池座,池座上滑动设置有两个弹簧电极,弹簧电极,就是电极能够被压缩的电极,压缩力移开后能够恢复原状的电极,弹簧电极的压缩和恢复功能由弹簧提供;池座上滑动设置有两个弹簧电极,也就是说两个弹簧电极均可以相对池座滑动;两个弹簧电极分别与所述晶振片的正电极和负电极电连接,也就是说,一个弹簧电极与晶振片的正电极电连接,另一个弹簧电极必须与负电极电连接,如此,才能给晶振片供电让晶振片进行工作;所述弹簧电极与导线一端电连接,两个弹簧电极都与导线的一端连接,并且,两个弹簧电极分别与不同的导线电连接,如此,才能保证两个弹簧电极之间绝缘而不至于使得两个弹簧电极能够直接通电,才能保证晶振片供电正常。
采用本方案,是为了解决目前反应池适用晶振片范围太小的问题。目前与晶振片电连接的两个供电电极均固定不动,但是,晶振片尺寸规格不同,晶振片的正电极和负电极的最短距离也不相同,如果供电电极固定不动,而更换尺寸较大的晶振片,晶振片正电极和负电极之间的最短距离大于两个供电电极之间的距离,此时,两个供电电极就无法同时与晶振片的两个电极点接触,如此,也就不能为晶振片正常供电,晶振片也不能正常工作。因此,目前反应池仅能适用于单一尺寸的晶振片,若晶振片可拆装的与池盖连接,反应池还能适用于一小部分尺寸规格的晶振片,但是,那都是仅仅一小部分,而不能使反应池能够配合所有尺寸规格的液相反应池用晶振片。
而本方案中,弹簧电极就是供电电极,两个弹簧电极能够相对池座滑动,如此,弹簧电极不固定,能够根据晶振片的尺寸调整两个弹簧电极之间的距离,使两个弹簧电极均能够与晶振片的电极电连接,如此,就能够为所有尺寸规格的液相反应池用晶振片正常供电,能够让它们正常工作。
另外,由于弹簧电极因具有弹簧而具有弹性,如此,能够保证弹簧电极与晶振片电连接更加充分,此外,由于弹簧被压缩后的恢复性,能够对晶振片起到一定的支撑压紧作用,是晶振片仅仅的与池盖挨近。若晶振片底面除与弹性电极接触外,没有其他接触物,也就是说,若晶振片没有支撑物,那么弹簧电极能够起到支撑作用,并且,由于弹簧电极可压缩,并且各种尺寸规格的晶振片厚度相差不大,与弹簧电极的可压缩量相比小许多,因此,若仅采用弹簧电极作为支撑物,能够让反应池安放厚度不同的晶振片。
因此,采用本方案,反应池能够适用于所有尺寸规格的液相反应池用晶振片,能够解决目前反应池适用晶振片范围太小的问题,如此,一个反应池结构即可进行多种尺寸规格晶振片的试验,而不必每个尺寸设计制造一个专用反应池,与现有的只能针对单一或小范围尺寸规格的相比,能够节省大量原材料、人力和时间成本。
作为优选,所述池盖与所述晶振片之间设置有用于密封所述凹槽的橡胶密封圈。
本方案中,池盖与晶振片之间设置有用于密封凹槽的橡胶密封圈,也就是说,若池盖的凹槽内设置有测试液时,橡胶密封圈能够使的测试液不会从池盖与晶振片之间流出,达到密封的效果。此处的密封圈的形状不一定是圆环形的,也可以是其他形状,如可以是方形的,如当池盖的凹槽为矩形凹槽时,就可以采用矩形环状的密封圈,矩形环密封圈的矩形与矩形凹槽的矩形相似,只是矩形环密封圈的矩形尺寸比矩形凹槽的大。当然,矩形凹槽也可以采用圆环形密封圈进行密封。
与没有密封圈相比,池盖与晶振片之间设置有用于密封凹槽的橡胶密封圈,能够完全不会使反应池内的测试液流出反应池,一方面能够节约测试液,特别是高成本的测试液,另一方便,能够避免因为测试液漏出而损坏电极,造成电极短路,最后,有些测试液时具有腐蚀性的测试液,避免它们流出而使得实验人员有沾染测试液腐蚀皮肤的危险。
此外,由于橡胶密封圈具有弹性,也就是说橡胶密封圈可压缩并可以恢复为原来的状态,目前常规晶振片厚度范围为0.1~0.3毫米之间,厚度很薄,并且最大值和最小值之间相差0.2毫米,与橡胶密封圈可压缩厚度相比较小,因此,采用常规橡胶密封圈,在晶振片支撑高度不变的情况下,能够在反应池中安放不同厚度的晶振片,只是橡胶密封圈的压缩量不一样。因此,采用具有压缩功能的橡胶垫圈,能够让反应池适用于不同厚度的晶振片。
作为优选,所述池座上设置有软垫,所述软垫设置在所述晶振片之下。
本方案中,池座上设置有软垫,软垫设置在所述晶振片之下,也就是说软垫对晶振片起支撑功能,能够支撑晶振片。软垫具有弹性,具有一定的可压缩量,并且,软垫在压缩力撤销后能够恢复原状。此外,由于晶振片很薄,若软垫直接放置于硬物件上,受力稍有不均容易形成应力集中而导致损坏,而晶振片置于软垫上,由于能够压缩,能够有效缓解晶振片的应力集中,能够有效保护晶振片而不损坏。
此外,软垫除了支撑保护晶振片的功能外,由于其具有可压缩性,因此能够允许反应池安放不同厚度的晶振片,此作用与橡胶密封圈的作用类似。
作为优选,所述池盖具有通孔,所述通孔为第一通孔,所述第一通孔与所述凹槽相通。
本方案中,池盖具有通孔,所述通孔为第一通孔,第一通孔与池盖的凹槽相通,也就是说,池盖具有通孔,一端与大气相通,另一端与凹槽相通,如此,能够允许实验人员在不拆卸反应池的情况下向存放测试液的体积空间注入或取出测试液,另外,也能够注入或取出清洗存放测试液的体积空间的液体,如此,能够让实验人员在不拆卸反应池的情况下继续实验,如此,更加方便快捷。
作为优选,所述池盖可拆装的设置有用于遮盖所述第一通孔的遮板。
本方案中,池盖上设置有遮盖所述第一通孔的遮板,也就是说遮板能够遮盖第一通孔的通大气的一端,让第一通孔不与大气相通,也就是说,遮板能够让反应池存放测试液的体积空间完全分封闭,使存放测试液的体积空间不与外界相通。
有些测试实验对测试要求较高,需要排除外界环境诸如空气流动等因素的影响,要求测试在密封空间下完成,此时,采用本方案就能够满足实验要求。
作为优选,所述遮板可相对所述池盖转动,所述遮板上具有通孔,所述通孔为第二通孔,所述第二通孔与所述第一通孔相通。
本方案中,遮板上具有通孔,所述通孔为第二通孔,第二通孔与第一通孔相通,也就是说,存放测试液的体积空间通过第一通孔和第二通孔与外界相通,在向存放测试液的体积空间注入测试液时,测试液需要依次经过第二通孔、第一通孔才能进入存放测试液的体积空间,而对于密封测试的要求,只需要在注入液体后旋转遮板使第一通孔不与大气相通。本方案中,当进行有密封要求的测试时,实验人员不需要拆卸遮板即可实现测试液的更换,同时能够满足密闭测试的要求,操作方便快捷。
作为优选,所述池座固定设置有两个铜片,两个所述弹簧电极分别与两个所述铜片电连接,所述铜片与所述导线的一端电连接。
本方案中,池座固定设置有两个铜片,两个铜片之间绝缘设置,也就是说两个铜片不直接通电;两个弹簧电极分别与两个铜片电连接,也就是说,一个弹簧电极与一个铜片电连接,另一个弹簧电极与另一个铜片电连接;所述铜片与所述导线的一端电连接,也就是说,两个铜片分别与不同的导线电连接,一个铜片与一根导线的一端电连接,另一个铜片与另一根导线的一端电连接,如此,两个弹簧电极就能够实现绝缘布置,能够正常为晶振片供电让晶振片正常工作。
此外,铜片固定设置池座上,所述弹簧电极分别与两个所述铜片电连接,且弹簧电极能够相对池座滑动,也就是说,两个弹簧电极均能够相对各自电连接的铜片滑动,并同时保持与铜片的电连接,也就是说,即使弹簧电极滑动一端距离仍然能够保持与铜片的电连接。铜片与导线电连接,如此,电流通过导线、铜片传输至弹簧电极,弹簧电极不必直接与导线相连,由此,弹簧电极在移动的同时不需要导线跟随着移动,对导线的伸长长度没有要求,能够节省弹簧电极的布置空间,使反应池结构更加简单,同时,能够避免导线与弹簧电极因多次来回移动而使得导线与弹簧电极之间的连接脱落。
作为优选,所述反应池还包括第一U形导电片,所述晶振片承插在所述第一U形导电片的U形槽内,使所述第一U形导电片的一端与所述晶振片的电极电连接,另一端与所述晶振片电极绝缘。
本方案中,反应池还包括一个U形导电片,所述U形导电片为第一U形导电片,晶振片承插在第一U形导电片的U形槽内,使第一U形导电片的两端分别接触晶振片的两面,并且第一U形导电片的一端与所述晶振片的电极电连接,另一端不与晶振片电极电连接,如此,述晶振片的正电极和负电极就能够在所述晶振片的同一面上,将弹簧电极设置在此面,如此,反应池的电路布置就能够更加简单。
作为优选,所述反应池还包括第二U形导电片,所述第一U形导电片与所述第二U形导电片完全相同,所述第二U形导电片设置在所述晶振片上,且与所述第一U形导电片相对于晶振片的轴对称中心对称布置。
本方案中,第一U形导电片与第二U形导电片完全相同,第二U形导电片设置在晶振片上,且与第一U形导电片相对于晶振片的轴对称中心对称布置,由于晶振片质量非常轻,如此,就能够让晶振片的受力平衡,能够避免晶振片因受力不平衡而破坏。
作为优选,所述软垫材料为橡胶。
本方案中,软垫材料为橡胶,橡胶具有较好的弹性,能够让软垫与橡胶密封圈之间安放的晶振片厚度范围更大。
作为优选,所述池盖和所述池座的原材料为聚四氟乙烯或丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)。
本方案中,池盖和所述池座的原材料为聚四氟乙烯或丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)或聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),聚四氟乙烯具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂,因此能够在为反应池提供空间的同时不影响测试溶液的性质;丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)是一种强度高、耐热、耐酸碱盐等化学腐蚀、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构,能够在为反应池提供空间的同时不影响测试溶液的性质。
作为优选,所述池盖与所述池座通过螺纹连接。
本方案中,池盖与池座通过螺纹连接,螺纹连接是一种广泛使用的可拆装的固定连接,其结构简单、连接可靠、装拆方便。
作为优选,所述垫片具有多个种类,每个种类的垫片厚度不同,每种厚度的垫片与所述晶振片的相应尺寸规格相适配,使所述晶振片能够在安全并稳固安装的同时反应池不漏液。
本方案中,垫片具有多个种类,每个种类的垫片厚度不同,每种厚度的垫片与所述晶振片的相应尺寸规格相适配,使晶振片能够在安全并稳固安装的同时反应池不漏液,如此,能够更好更安全的让晶振片安放稳固,且反应池的密封性能得到加强。
作为优选,所述弹簧电极相对所述池盖的轴线对称布置。
本方案中,两个弹簧电极相对池盖的轴线对称布置,如此,能够对晶振片起到更好的支撑作用,使晶振片各部分受力均匀,避免晶振片因受力不均而破坏。
与现有技术相比,本申请反应池的有益效果是:
1、拆装方便:反应池上设置有可拆装的晶振片;
2、晶振片可重复使用,节约能源:反应池上设置有可拆装的晶振片,如此,完成一次实验即可拆卸反应池清洗晶振片,以留待后期使用;
3、能够与所有液相晶振片配合使用:晶振片可拆装的置于反应池上,因此,可按照使用要求在池盖上设置各种尺寸规格的晶振片,如此,就能让反应池适用于各种不同的晶振片规格;
4、结构简单:仅包括一个具有凹槽的池盖,装置简单,成本较小。
附图说明
图1为本申请的结构示意图;
图2为本申请的结构示意图;
图3为图2中A的局部放大图;
图4为本申请池盖的一般视图;
图5为本申请池座的一般视图;
图中标记:1-晶振片,11-晶振片电极,2-池盖,21-第一凹槽,22-第一通孔,23-密封槽,24-圆柱形凸起,25-第三凹槽,3-橡胶密封圈,4-池座,41-第二凹槽,411-矩形槽,42-导线孔,5-弹簧电极,6-导线,7-软垫,8-遮板,81-圆柱形凸起,82-第二通孔,9-铜片,10-第一U形导电片,12-第二U形导电片。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型作详细的说明。
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
实施例1:
如图1、图4和图5,一种基于石英晶体微天平的反应池,包括池盖2,所述池盖2为圆柱形,所述池盖2具有圆柱形凸起24,所述圆柱形凸起24具有凹槽,所述凹槽为圆柱形,所述圆柱形凹槽为第一凹槽21,所述池盖2具有沿其轴线方向的通孔,所述通孔为第一通孔22,所述第一通孔22的一端与所述第一凹槽21相通,所述池盖2上设置有密封槽23,所述密封槽23内设置有用于密封所述第一凹槽21的橡胶密封圈3;所述池盖上还设置有用于封闭所述第一凹槽21的所述晶振片1,所述晶振片1与所述池盖2之间为可拆卸的连接;
所述反应池还包括可拆卸的连接在所述池盖2上的池座4,所述池座4为圆柱形池座,所述池座4的顶面具有圆柱形凹槽,所述池座4顶面的所述圆柱形凹槽为第二凹槽41,所述第二凹槽41与所述池盖的所述圆柱形凸起24的适配关系为螺纹连接,所述第二凹槽41内设置有电极凹槽411,所述电极凹槽411的底部设置有导线孔42,所述导线孔42贯通至所述池座4的外表面;所述电极凹槽411内滑动设置有两个弹簧电极5,所述弹簧电极5相对所述池盖2的轴线对称布置,所述弹簧电极5的直径与所述电极凹槽411宽度相同,两个所述弹簧电极分别与所述晶振片的正电极和负电极电连接,所述弹簧电极5与导线6一端电连接,所述导线6的另一端沿所述导线孔42延伸至所述池座的外表面并向外伸出一部分;
所述第二凹槽23内设置有软垫7,所述晶振片1设置在所述橡胶密封圈3与所述软垫7之间,所述晶振片1、所述橡胶密封圈3和所述池盖2形成的空间就是反应池盛装测试液的空间。
所述池盖2底面具有圆柱形凸起24,所述圆柱形凸24起具有圆柱形凹槽,所述圆柱形凹槽为第一凹槽21,所述第一凹槽21的空间体积为反应池的主要体积;池盖2具有沿其轴线方向的通孔,所述通孔为第一通孔22,所述第一通孔22一端与第一凹槽21相通,第一通孔22用于向反应池注入测试液体或排除测试液体;池盖2的底面设置有密封槽23,所述密封槽23内设置有橡胶密封圈3,橡胶密封圈3将反应池与其他空间隔开,能够防止反应池内的液体流出,特别是高成本的测试液体,如此,能够有效利用测试液体而不致浪费;反应池还包括圆柱形的池座4,池座4的顶面具有圆柱形凹槽,圆柱形凹槽为第二凹槽41,所述第二凹槽41与所述圆柱形凸起24的适配关系为螺纹连接,螺纹连接是一种广泛使用的可拆卸的固定连接,其结构简单、连接可靠、装拆方便,并且,所述第二凹槽41与所述圆柱形凸起24的适配关系为螺纹连接,也就是说池盖2与池座4通过螺纹连接,如此,池盖2与池座4相配合能够让晶振片1固定且形成不漏液的反应池;池座4的顶面具有第二凹槽41,第二凹槽41用于安放晶振片1、弹簧电极5和导线6等,为安放提供空间;
第二凹槽41内设置有电极凹槽411,电极凹槽411底部设置有导线孔42,导线孔42贯通至所述池座4的外表面,导线孔42用于安放导线6,将外部的电流传输至晶振片1以起震;所述电极凹槽411内设置有两个弹簧电极5,所述弹簧电极5相对所述池盖2的轴线对称布置,所述弹簧电极5的直径与所述电极凹槽411宽度相同,所述弹簧电极5中的一个与所述晶振片1的电极电连接,电极凹槽411用于安放弹簧电极5,并且弹簧电极5可在电极凹槽411内滑动,如此,当更换不同尺寸的晶振片时,滑动弹簧电极411可使弹簧电极5与晶振片1的电极接触,形成电连接;
弹簧电极5与导线6一端电连接,所述导线6的另一端沿所述导线孔42延伸至所述池座4的外表面并向外伸出一部分,第二凹槽41内设置有软垫7,晶振片1设置在橡胶密封圈3与软垫7之间,晶振片1、橡胶密封圈3和池盖2形成的空间就是反应池存放测试液的空间,晶振片1置于橡胶密封圈3与软垫7之间,不同尺寸的晶振片厚度不同,目前常规晶振片厚度范围为0.1~0.3毫米之间,厚度很薄,并且最大值和最小值之间相差0.2毫米,与橡胶密封圈3的可压缩厚度相比较小,因此采用常规密封圈,使本申请的反应池能够满足所有的常规晶振片厚度的安装要求,能够让所有的晶振片安放稳固。
如此,一个反应池虽然只能安放一个晶振片,但是却实现了可安装不同规格的晶振片,按照试验需求选择需要的晶振片规格,更换晶振片为选择的晶振片的即可。
所述池盖2和所述池座4的原材料为聚四氟乙烯或丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS),池盖2和所述池座4的原材料为聚四氟乙烯或丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)或聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),聚四氟乙烯具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂,因此能够在为反应池提供空间的同时不影响测试溶液的性质;丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)是一种强度高、耐热、耐酸碱盐等化学腐蚀、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构,能够在为反应池提供空间的同时不影响测试溶液的性质。
所述池盖2具有两个所述第一通孔22,其中一个为进液孔,另一个为出液孔,池盖2具有两个第一通孔22,其中一个为进液孔,另一个为出液孔,如此,实验人员能够更加方便的想反应池注入或从反应池取出测试液。
所述软垫7材料为橡胶,软垫7材料为橡胶,橡胶具有较好的弹性,能够让软垫7与橡胶密封圈3之间安放的晶振片厚度范围更大。
利用本申请反应池对有机磷农药敌百虫进行检测,实验步骤如下:
(1)将导线6与膜厚振荡器连接,膜厚振荡器与频率计数器连接,确保连接正确。
(2)调整两个弹性电极5之间的间距,使其在8毫米-10毫米之间,如此满足直径为13.66毫米晶振片的要求。
(3)将晶振片1放在弹簧电极5上,晶振片1的电极要与弹簧电极5接触,使晶振片1的激励面朝下,工作面朝上。
(4)盖上池盖2并拧紧,通过进液孔向反应池注入测试液,通过出液孔去除多余的测试液。
(5)观察频率计数器示数,记录分析得出需要的结果。
实施例2:
如图2-图5,在如实施例1所述的结构中,所述池盖2顶面具圆柱形凹槽,所述圆柱形凹槽为第三凹槽25,所述反应池还具有遮板8,所述遮板8底面具有圆柱形凸起81,所述遮板具有沿其圆柱形凸起81的轴线方向的通孔,所述通孔为第二通孔82,所述第二通孔82的数量与所述第一通孔22的数量相同,所述遮板8的圆柱形凸起81与所述第三凹槽25相适配,使所述第一通孔与所述第二通孔相通,如此,测试液就能通过第二通孔82、第一通孔22进出反应池。
若实验时要求密闭空间,则可向反应池注入适量的测试液后旋动遮板8,使第一通孔22与第二通孔82不相通,如此,反应池成为一个密闭空间,能够满足实验对密封空间的要求。
所述电极凹槽411底部设置有两个铜片9,两个所述弹簧电极5与两个所述铜片9电连接,所述弹簧电极5可相对所述铜片9滑动,所述铜片9与所述导线6电连接。
电极凹槽411底部设置有铜片9,弹簧电极5与铜片9电连接,使弹簧电极5可相对铜片9滑动,铜片9与导线6电连接,如此,电流通过导线6、铜片9传输至弹簧电极5,弹簧电极5不必直接与导线6相连,能够节省弹簧电极5的布置空间,使反应池结构更加简单。
所述反应池还包括第一U形导电片10,所述晶振片1承插在所述第一U形导电片10的U形槽内,使所述第一U形导电片10的一端与所述晶振片1的电极电连接,另一端与所述晶振片1电极绝缘,如此,能够使所述晶振片1的正电极和负电极在所述晶振片1的同一面上。
本方案中,第一U形导电片10的U形槽与晶振片1的边缘相适配,第一U形导电片10的一端与晶振片1的电极11电连接,使晶振片1的正电极和负电极在晶振片1的同一面上,如此,设置在晶振片1下面的两个弹簧电极5就可以很简便的与晶振片1的正负极相连,能够使反应池的结构更加简单。
所述反应池还包括第二U形导电片12,所述第一U形导电片10与所述第二U形导电片12完全相同,所述第二U形导电片12设置在所述晶振片1上,且与所述第一U形导电片10相对于晶振片1的轴对称中心对称布置。
由于晶振片1质量非常轻,因此第一U形导电片10与第二U形导电片12完全相同,第二U形导电片12设置在晶振片1上,且与第一U形导电片10相对于晶振片1的轴对称中心对称布置,由于晶振片1质量非常轻,如此,就能够让晶振片1的受力平衡,能够避免晶振片1因受力不平衡而破坏。
所述垫片3具有多个种类,每个种类的垫片3厚度不同,每种厚度的垫片3与所述晶振片1的相应尺寸规格相适配,使所述晶振片1能够在安全并稳固安装的同时反应池不漏液。
垫片3具有多个种类,每个种类的垫片3厚度不同,每种厚度的垫片3与所述晶振片1的相应尺寸规格相适配,使晶振片1能够在安全并稳固安装的同时反应池不漏液,如此,能够更好更安全的让晶振片1安放稳固,且反应池的密封性能得到加强。
利用该本申请反应池研究铝的腐蚀及钝化膜,实验步骤如下:
(1)将导线6与膜厚振荡器连接,膜厚振荡器与频率计数器连接,确保连接正确。
(2)调整两个弹性电极5之间的间距,使其在16毫米-18毫米之间,如此满足直径为25.4毫米晶振片的要求。
(3)将晶振片1放在弹簧电极5上,晶振片1的电极要与弹簧电极5接触,使晶振片1的激励面朝下,工作面朝上。
(4)盖上池盖2并拧紧,再盖上遮板8,通过进液孔向反应池注入测试液,通过出液孔去除多余的测试液。
(5)旋转遮板8,使第一通孔22与第二通孔82不相通。
(6)观察频率计数器示数,记录分析得出需要的结果。

Claims (10)

1.一种基于石英晶体微天平的反应池,其特征在于:包括池盖,所述池盖上设置有凹槽,所述池盖上还设置有用于封闭所述凹槽的晶振片,所述晶振片与所述池盖之间为可拆卸的连接。
2.根据权利要求1所述的反应池,其特征在于:还包括可拆卸的连接在所述池盖上的池座,所述池座上滑动设置有两个弹簧电极,两个所述弹簧电极分别与所述晶振片的正电极和负电极电连接,所述弹簧电极与导线一端电连接。
3.根据权利要求1所述的反应池,其特征在于:所述池盖与所述晶振片之间设置有用于密封所述凹槽的橡胶密封圈。
4.根据权利要求2所述的反应池,其特征在于:所述池座上设置有软垫,所述软垫设置在所述晶振片之下。
5.根据权利要求1所述的反应池,其特征在于:所述池盖具有通孔,所述通孔为第一通孔,所述第一通孔与所述凹槽相通。
6.根据权利要求5所述的反应池,其特征在于:所述池盖上可拆装的设置有用于遮盖所述第一通孔的遮板。
7.根据权利要求6所述的反应池,其特征在于:所述遮板可相对所述池盖转动,所述遮板上具有通孔,所述通孔为第二通孔,所述第二通孔与所述第一通孔相通。
8.根据权利要求2所述的反应池,其特征在于:所述池座固定设置有两个铜片,两个所述弹簧电极分别与两个所述铜片电连接,所述铜片与所述导线的一端电连接。
9.根据权利要求2所述的反应池,其特征在于:还包括第一U形导电片,所述晶振片承插在所述第一U形导电片的U形槽内,使所述第一U形导电片的一端与所述晶振片的电极电连接。
10.根据权利要求9所述的反应池,其特征在于:还包括第二U形导电片,所述第一U形导电片与所述第二U形导电片完全相同,所述第二U形导电片设置在所述晶振片上,且与所述第一U形导电片相对于晶振片的轴对称中心对称布置。
CN201520688891.4U 2015-09-07 2015-09-07 一种基于石英晶体微天平的反应池 Expired - Fee Related CN204882285U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201520688891.4U CN204882285U (zh) 2015-09-07 2015-09-07 一种基于石英晶体微天平的反应池

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201520688891.4U CN204882285U (zh) 2015-09-07 2015-09-07 一种基于石英晶体微天平的反应池

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN204882285U true CN204882285U (zh) 2015-12-16

Family

ID=54826647

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201520688891.4U Expired - Fee Related CN204882285U (zh) 2015-09-07 2015-09-07 一种基于石英晶体微天平的反应池

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN204882285U (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106441524A (zh) * 2016-09-05 2017-02-22 清华大学深圳研究生院 一种基于石英晶体微天平的晶片装夹装置
CN107290392A (zh) * 2017-07-31 2017-10-24 成都信息工程大学 一种高稳定性低湿度检测的qcm湿度传感器及其制备方法
CN107290241A (zh) * 2017-07-31 2017-10-24 成都信息工程大学 一种qcm湿度传感器及其制备方法
CN108490067A (zh) * 2018-04-20 2018-09-04 中国科学院长春应用化学研究所 一种插拔式安装的石英晶体检测池
CN109985524A (zh) * 2017-12-29 2019-07-09 圣戈班高功能塑料(杭州)有限公司 过滤器及其制造方法
CN111152564A (zh) * 2018-11-08 2020-05-15 上海美创力罗特维尔电子机械科技有限公司 一种用于方便更换晶振的可拆卸侧板
CN111659482A (zh) * 2020-06-11 2020-09-15 南昌航空大学 对石英微天平流动池快速精准控温的装置及其搭建方法
CN114877916A (zh) * 2022-03-29 2022-08-09 中科艾科米(北京)科技有限公司 石英晶振器探头、具有其的电子设备及其应用

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106441524A (zh) * 2016-09-05 2017-02-22 清华大学深圳研究生院 一种基于石英晶体微天平的晶片装夹装置
CN106441524B (zh) * 2016-09-05 2019-04-16 清华大学深圳研究生院 一种基于石英晶体微天平的晶片装夹装置
CN107290392A (zh) * 2017-07-31 2017-10-24 成都信息工程大学 一种高稳定性低湿度检测的qcm湿度传感器及其制备方法
CN107290241A (zh) * 2017-07-31 2017-10-24 成都信息工程大学 一种qcm湿度传感器及其制备方法
CN107290241B (zh) * 2017-07-31 2023-07-14 成都信息工程大学 一种qcm湿度传感器及其制备方法
CN107290392B (zh) * 2017-07-31 2023-07-18 成都信息工程大学 一种高稳定性低湿度检测的qcm湿度传感器及其制备方法
CN109985524A (zh) * 2017-12-29 2019-07-09 圣戈班高功能塑料(杭州)有限公司 过滤器及其制造方法
CN109985524B (zh) * 2017-12-29 2023-11-03 圣戈班生物高新材料(杭州)有限公司 过滤器及其制造方法
CN108490067A (zh) * 2018-04-20 2018-09-04 中国科学院长春应用化学研究所 一种插拔式安装的石英晶体检测池
CN111152564A (zh) * 2018-11-08 2020-05-15 上海美创力罗特维尔电子机械科技有限公司 一种用于方便更换晶振的可拆卸侧板
CN111659482A (zh) * 2020-06-11 2020-09-15 南昌航空大学 对石英微天平流动池快速精准控温的装置及其搭建方法
CN114877916A (zh) * 2022-03-29 2022-08-09 中科艾科米(北京)科技有限公司 石英晶振器探头、具有其的电子设备及其应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204882285U (zh) 一种基于石英晶体微天平的反应池
CN103048210B (zh) 一种石英晶体微天平检测装置
CN100462716C (zh) 压电传感器装置
CN206671248U (zh) 一种电化学测试装置
CN107102041A (zh) 一种用于原位锂电池电化学测试的叠压式三电极电解槽
CN103399063B (zh) 一种基于植酸分散的石墨烯纳米材料修饰的玻碳电极及其制备方法和应用
CN204439591U (zh) 电化学性能测试用三电极体系的一种工作电极
CN202024952U (zh) 混凝土渗透试验夹持器
CN103558112B (zh) 石英晶体微天平检测装置
CN203275352U (zh) 一种重金属离子检测仪
CN206177869U (zh) 一种金属板材电化学测试装置
CN108490067B (zh) 一种插拔式安装的石英晶体检测池
CN207281035U (zh) 一种食品模拟物迁移测试池
CN202256088U (zh) 一种石英晶体微天平检测池
WO2009113250A1 (ja) 薄膜電極、これを備えた測定セル及び検査装置
CN203909142U (zh) 一种电解质电导率的测试装置
CN202002708U (zh) 一种石英晶体微天平测量装置
CN207366638U (zh) 一种适用于混凝土电阻率测试的仪器
CN203870062U (zh) 光谱电解池
CN207937330U (zh) 一种电化学试验装置
CN107991369B (zh) 基于氨基化介孔材料构建的草甘膦电化学传感器
CN218272499U (zh) 一种导电率测定装置
CN205556787U (zh) 一种有助于电化学光生阴极保护性能测试的装置
KR20190051479A (ko) 부식 측정 셀 키트
CN204269401U (zh) 合金管道的碳化物取样装置

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20151216

Termination date: 20160907