CN207423807U - 一种原子荧光光谱仪光路结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种原子荧光光谱仪光路结构,包括外壳,所述外壳的内部设置有光谱仪安装腔,所述光谱仪安装腔的一侧设置有第一空心阴极灯,所述光谱仪安装腔的一侧设置有显示机构,所述第一空心阴极灯远离显示机构的一侧设置有凸透镜,所述凸透镜远离显示机构的一侧设置有平面反射镜。本实用新型的有益效果是:本实用新型在光谱仪的内部通过平面反射镜和凹面镜的设置,通过平面反射镜将光源发出的特征谱线聚焦于一点,通过凹面镜表面聚焦折射于一点,有效提高特征谱线的吸收率,同时通过聚焦使信号加强,无需高的电流和负高压,提高了灯和检测机构的使用寿命,使用方便快捷。
Description
技术领域
本实用新型属于原子光谱仪技术领域,具体涉及一种原子荧光光谱仪光路结构。
背景技术
原子荧光光度计利用惰性气体氩气作载气,将气态氢化物和过量氢气与载气混合后,导入加热的原子化装置,氢气和氩气在特制火焰装置中燃烧加热,氢化物受热以后迅速分解,被测元素离解为基态原子蒸气,其基态原子的量比单纯加热砷、锑、铋、锡、硒、碲、铅、锗等元素生成的基态原子高几个数量级。
利用原子荧光谱线的波长和强度进行物质的定性与定量分析的方法。原子蒸气吸收特征波长的辐射之后,原子激发到高能级,激发态原子接着以辐射方式去活化,由高能级跃迁到较低能级的过程中所发射的光称为原子荧光。当激发光源停止照射之后,发射荧光的过程随即停止。原子荧光可分为3类:即共振荧光、非共振荧光和敏化荧光,其中以共振原子荧光最强,在分析中应用最广。
然而,现在的原子荧光光谱仪在使用中往往存在一定缺陷:现在的原子荧光光谱仪需要的阴极灯数量多,占用体积大,特征谱线吸收不彻底。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种原子荧光光谱仪光路结构,以解决上述背景技术中提出的阴极灯数量多和特征谱线吸收不彻底的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种原子荧光光谱仪光路结构,包括外壳,所述外壳的内部设置有光谱仪安装腔,所述光谱仪安装腔的一侧设置有第一空心阴极灯,所述光谱仪安装腔的一侧设置有显示机构,所述第一空心阴极灯远离显示机构的一侧设置有凸透镜,所述凸透镜远离显示机构的一侧设置有平面反射镜,所述光谱仪安装腔的中间位置设置有原子化器,所述原子化器的四周设置有玻璃保护罩,所述原子化器靠近平面反射镜的一侧设置有凹面镜,所述原子化器远离平面反射镜的一侧设置有检测机构,所述原子化器的上方和下方设置有第二空心阴极灯,所述第一空心阴极灯和第二空心阴极灯均与外部电源电性连接。
优选的,所述第一空心阴极灯和第二空心阴极灯出光口能发出特征谱线,所述特征谱线的四周设置有光线保护管。
优选的,所述第一空心阴极灯和凸透镜的中点在同一直线上。
优选的,所述第一空心阴极灯与凹面镜的中点在一条直线上。
优选的,所述第二空心阴极灯发出的特征谱线经过凸透镜聚焦的焦点位于凹面镜的中点。
优选的,所述原子荧光光谱仪光路适用于非色散型原子荧光光谱仪、色散型原子荧光光谱仪在内的各类原子荧光光谱仪。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型在光谱仪的内部通过平面反射镜和凹面镜的设置,通过平面反射镜将光源发出的特征谱线聚焦于一点,通过凹面镜聚焦折射于一点,这样凹面镜照射出的特征谱线加强,同时未被吸收的特征谱线又可以通过凹面镜反射到火焰上继续被待测原子吸收,有效提高特征谱线的吸收率,同时通过聚焦使信号加强,无需高的电流和负高压,提高了灯和检测机构的使用寿命,通过较少的空心阴极灯就可完成检测任务,有利于原子荧光光谱仪实现小型化,使用方便快捷。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的多通道结构示意图;
图中:1、外壳;2、第一空心阴极灯;3、凸透镜;4、特征谱线;5、凹面镜;6、平面反射镜;7、玻璃保护罩;8、检测机构;9、显示机构;10、光线保护管;11、光谱仪安装腔;12、原子化器;13、第二空心阴极灯。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-2,本实用新型提供以下技术方案:一种原子荧光光谱仪光路结构,包括外壳1,外壳1的内部设置有光谱仪安装腔11,光谱仪安装腔11的一侧设置有第一空心阴极灯2,光谱仪安装腔11的一侧设置有显示机构9,第一空心阴极灯2远离显示机构9的一侧设置有凸透镜3,第一空心阴极灯2和凸透镜3的中点在同一直线上,使特征谱线4沿着直线照射,凸透镜3远离显示机构9的一侧设置有平面反射镜6,第一空心阴极灯2与凹面镜5的中点在一条直线上,使特征谱线4能照到凹面镜5表面,光谱仪安装腔11的中间位置设置有原子化器12,原子化器12的四周设置有玻璃保护罩7,原子化器12靠近平面反射镜6的一侧设置有凹面镜5,原子化器12远离平面反射镜6的一侧设置有检测机构8,原子化器12的上方和下方设置有第二空心阴极灯13,第一空心阴极灯2和第二空心阴极灯13出光口能发出特征谱线4,特征谱线4的四周设置有光线保护管10,便于光谱仪检测物质,第二空心阴极灯13发出的特征谱线4经过凸透镜3聚焦的焦点位于凹面镜5的中点,防止特征谱线4照歪,第一空心阴极灯2和第二空心阴极灯13均与外部电源电性连接,本原子荧光光谱仪光路适用于非色散型原子荧光光谱仪、色散型原子荧光光谱仪在内的各类原子荧光光谱仪,增加使用范围。
本实用新型的工作原理及使用流程:本实用新型安装好过后,使用人员将装置安装在实验室相应位置,将待检测物质放入原子化器12中,启动电源开关,第一空心阴极灯2打开,发出特征谱线4,特征谱线4经过凸透镜3聚焦点反射到凹面镜5的表面,通过凹面镜5将特征谱线4聚集一点照射,原子化器12将检测物原子蒸汽化,这样特征谱线4穿过检测原子,进入检测机构8内检测,检测结果通过显示机构9显示,也可通过在原子化器12的两侧添加第二空心阴极灯13加强检测,提高检测的准确性,结构简单,设计巧妙,使用安全便携。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型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,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种原子荧光光谱仪光路结构,包括外壳(1),其特征在于:所述外壳(1)的内部设置有光谱仪安装腔(11),所述光谱仪安装腔(11)的一侧设置有第一空心阴极灯(2),所述光谱仪安装腔(11)的一侧设置有显示机构(9),所述第一空心阴极灯(2)远离显示机构(9)的一侧设置有凸透镜(3),所述凸透镜(3)远离显示机构(9)的一侧设置有平面反射镜(6),所述光谱仪安装腔(11)的中间位置设置有原子化器(12),所述原子化器(12)的四周设置有玻璃保护罩(7),所述原子化器(12)靠近平面反射镜(6)的一侧设置有凹面镜(5),所述原子化器(12)远离平面反射镜(6)的一侧设置有检测机构(8),所述原子化器(12)的上方和下方设置有第二空心阴极灯(13),所述第一空心阴极灯(2)和第二空心阴极灯(13)均与外部电源电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种原子荧光光谱仪光路结构,其特征在于:所述第一空心阴极灯(2)和第二空心阴极灯(13)出光口能发出特征谱线(4),所述特征谱线(4)的四周设置有光线保护管(10)。
3.根据权利要求1所述的一种原子荧光光谱仪光路结构,其特征在于:所述第一空心阴极灯(2)和凸透镜(3)的中点在同一直线上。
4.根据权利要求1所述的一种原子荧光光谱仪光路结构,其特征在于:所述第一空心阴极灯(2)与凹面镜(5)的中点在一条直线上。
5.根据权利要求1所述的一种原子荧光光谱仪光路结构,其特征在于:所述第二空心阴极灯(13)发出的特征谱线(4)经过凸透镜(3)聚焦的焦点位于凹面镜(5)的中点。
6.根据权利要求1所述的一种原子荧光光谱仪光路结构,其特征在于:所述原子荧光光谱仪光路适用于非色散型原子荧光光谱仪、色散型原子荧光光谱仪在内的各类原子荧光光谱仪。
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