CN209311306U - 一种气相分子吸收光谱仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种气相分子吸收光谱仪,其中,包括控制装置、进样装置、化学反应装置、光学检测装置、信息处理装置以及气源,进样装置包括进样泵与进样器,进样器上设有进样槽组,进样泵上分别设有连接进样器的进样管路、连接化学反应装置的液体管路,化学反应装置包括依次设置于进样管路上的消解器、催化反应器、气液分离反应腔、物理环境控制装置,气液分离反应腔上分别设有与气源连接的进气管路、与光学检测装置连接的气路管道,光学检测装置电连接于信息处理装置;控制装置控制连接进样泵,光学检测装置、信息处理装置。
Description
技术领域
本实用新型涉及环境监测仪器技术领域,具体涉及一种气相分子吸收光谱仪。
背景技术
气相分子吸收光谱法(简称GPMAS)是基于被测成分所分解成的气体对光的吸收强度与被测成分浓度的关系遵守光吸收定律这一原则来进行定量测定的;根据吸收波长的不同,也可以确定被测定的成分而进行定性分析。气相分子吸收光谱法可用于测定氨氮、总氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、凯氏氮等。现有的气相分子吸收光谱仪进样机构复杂,除了必备的样品管路、载流液管路、氧化剂管路、稀释液管路,涉及样品的前处理还需要消解管路等,完成整个检测流程需要串联和并联内部及外部的多个设备管路,其整体管路逻辑较为复杂,需要多个部件的协同工作和控制,工作部件的复杂性使得微小的误差易发生叠加,导致较大的检测偏差。由于气相分子吸收光谱仪的全自动测试流程需要进样器、消解器等部分的协同工作,普遍的,这些设备各自独立,在使用前进行人工连接,由于人工连接操作易引入额外的不确定性,设备间管路参数难以保证精密的一致性,使得进样过程易发生偏差,影响检测精密度。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种气相分子吸收光谱仪,能够通过将气相分子吸收光谱仪复杂的进样管路和相关功能进行合并,大幅度降低了进样装置的复杂度,使得流程更简单;进样管路、液体管路、化学反应装置进行精简,使得样品输送环节和化学反应环节的物理环境变化影响降低,消弱了外部条件变化对检测精度的影响,并减少了冗余的空间使用,提高了检测的灵敏度和响应速度,降低了试剂消耗,保证实验数据的准确性,结构简单,便于使用,用以解决现有技术导致的缺陷。
为解决上述技术问题本实用新型提供以下的技术方案:一种气相分子吸收光谱仪,其中,包括控制装置、进样装置、化学反应装置、光学检测装置、信息处理装置以及气源,所述进样装置包括进样泵与进样器,所述进样器上设有进样槽组,所述进样泵上分别设有连接所述进样器的进样管路、连接所述化学反应装置的液体管路,所述化学反应装置包括依次设置于所述进样管路上的消解器、催化反应器、气液分离反应腔、物理环境控制装置,所述气液分离反应腔上分别设有与所述气源连接的进气管路、与所述光学检测装置连接的气路管道,所述光学检测装置电连接于所述信息处理装置;
所述控制装置控制连接所述进样泵,所述光学检测装置、所述信息处理装置。
上述的一种气相分子吸收光谱仪,其中,所述进样槽组包括设置于所述进样器内部的样品槽、稀释槽、第一试剂槽、第二试剂槽,所述样品槽、所述稀释槽、所述第一试剂槽、所述第二试剂槽上均设有连接所述进样管路的进样支管。
上述的一种气相分子吸收光谱仪,其中,所述进样泵为蠕动泵或注射泵。
上述的一种气相分子吸收光谱仪,其中,所述物理环境控制装置包括设置于所述气相分子吸收光谱仪内部的加热装置、制冷装置、紫外照射装置、微波照射装置、超声震荡装置、温度传感器、湿度传感器、倾斜传感器。
依据上述本实用新型一种气相分子吸收光谱仪提供的技术方案效果是:将气相分子吸收光谱仪复杂的进样管路和相关功能进行合并,大幅度降低了进样装置的复杂度,使得流程更简单;进样管路、液体管路、化学反应装置进行精简,使得样品输送环节和化学反应环节的物理环境变化影响降低,消弱了外部条件变化对检测精度的影响,并减少了冗余的空间使用,提高了检测的灵敏度和响应速度,降低了试剂消耗,保证实验数据的准确性,结构简单,便于使用。
附图说明
图1为本实用新型一种气相分子吸收光谱仪的结构示意图。
其中,附图标记如下:控制装置101、进样器102、进样泵103、消解器104、催化反应器105、气液分离反应腔106、物理环境控制装置107、气源108、光学检测装置109、信息处理装置110。
具体实施方式
为了使实用新型实现的技术手段、创造特征、达成目的和功效易于明白了解,下结合具体图示,进一步阐述本实用新型。
本实用新型的第一实施例是提供一种气相分子吸收光谱仪,目的是将气相分子吸收光谱仪复杂的进样管路和相关功能进行合并,大幅度降低了进样装置的复杂度,使得流程更简单;进样管路、液体管路、化学反应装置进行精简,使得样品输送环节和化学反应环节的物理环境变化影响降低,消弱了外部条件变化对检测精度的影响,并减少了冗余的空间使用,提高了检测的灵敏度和响应速度,降低了试剂消耗,保证实验数据的准确性,结构简单,便于使用。
如图1所示,一种气相分子吸收光谱仪,其中,包括控制装置101、进样装置、化学反应装置、光学检测装置109、信息处理装置110以及气源108,进样装置包括进样泵103与进样器102,进样器102上设有进样槽组,进样泵103上分别设有连接进样器102的进样管路、连接化学反应装置的液体管路,化学反应装置包括设置于气相分子吸收光谱仪内部并依次设置于进样管路上的消解器 104、催化反应器105、气液分离反应腔106、物理环境控制装置107,气液分离反应腔106上分别设有与气源108连接的进气管路、与光学检测装置109连接的气路管道,光学检测装置109电连接于信息处理装置110;控制装置101控制连接进样泵103,光学检测装置109、信息处理装置110。
本实施例提供的一种气相分子吸收光谱仪的工作原理是通过优化检测流程中的化学试剂配方和配比,使得进样管路在功能上可以“复用”,将原有需要3 种设备、7条管路通路才能完成的各类试剂输送改变为仅需单个设备的4条管路通路即可完成,并将原使用外置式消解器104才能完成的消解功能置于气相分子吸收光谱仪内部,通过管路的优化设计,使得消解相关样品和试剂的输送操作仅各需一个泵、一条管路即可完成。
本实施例提供的一种气相分子吸收光谱仪,采用的进样槽组包括设置于进样器102内部的样品槽、稀释槽、第一试剂槽、第二试剂槽,样品槽、稀释槽、第一试剂槽、第二试剂槽上均设有连接进样管路的进样支管。
本实施例提供的一种气相分子吸收光谱仪,采用的进样泵103为蠕动泵或注射泵。
本实施例提供的一种气相分子吸收光谱仪,采用的物理环境控制装置107 包括设置于气相分子吸收光谱仪内部的加热装置、制冷装置、紫外照射装置、微波照射装置、超声震荡装置、温度传感器、湿度传感器、倾斜传感器。
综上,本实用新型的一种气相分子吸收光谱仪,能够通过将气相分子吸收光谱仪复杂的进样管路和相关功能进行合并,大幅度降低了进样装置的复杂度,使得流程更简单;进样管路、液体管路、化学反应装置进行精简,使得样品输送环节和化学反应环节的物理环境变化影响降低,消弱了外部条件变化对检测精度的影响,并减少了冗余的空间使用,提高了检测的灵敏度和响应速度,降低了试剂消耗,保证实验数据的准确性,结构简单,便于使用。
以上对实用新型的具体实施例进行了描述。需要理解的是,实用新型并不局限于上述特定实施方式,其中未尽详细描述的设备和结构应该理解为用本领域中的普通方式予以实施;本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变形或修改做出若干简单推演、变形或替换,这并不影响实用新型的实质内容。
Claims (4)
1.一种气相分子吸收光谱仪,其特征在于,包括控制装置、进样装置、化学反应装置、光学检测装置、信息处理装置以及气源,所述进样装置包括进样泵与进样器,所述进样器上设有进样槽组,所述进样泵上分别设有连接所述进样器的进样管路、连接所述化学反应装置的液体管路,所述化学反应装置包括依次设置于所述进样管路上的消解器、催化反应器、气液分离反应腔、物理环境控制装置,所述气液分离反应腔上分别设有与所述气源连接的进气管路、与所述光学检测装置连接的气路管道,所述光学检测装置电连接于所述信息处理装置;
所述控制装置控制连接所述进样泵,所述光学检测装置、所述信息处理装置。
2.如权利要求1所述的一种气相分子吸收光谱仪,其特征在于,所述进样槽组包括设置于所述进样器内部的样品槽、稀释槽、第一试剂槽、第二试剂槽,所述样品槽、所述稀释槽、所述第一试剂槽、所述第二试剂槽上均设有连接所述进样管路的进样支管。
3.如权利要求2所述的一种气相分子吸收光谱仪,其特征在于,所述进样泵为蠕动泵或注射泵。
4.如权利要求1所述的一种气相分子吸收光谱仪,其特征在于,所述物理环境控制装置包括设置于所述气相分子吸收光谱仪内部的加热装置、制冷装置、紫外照射装置、微波照射装置、超声震荡装置、温度传感器、湿度传感器、倾斜传感器。
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CN201821656054.3U CN209311306U (zh) | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 一种气相分子吸收光谱仪 |
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Publications (1)
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN109612931A (zh) * | 2018-10-11 | 2019-04-12 | 上海安杰环保科技股份有限公司 | 一种气相分子吸收光谱仪 |
WO2022021867A1 (zh) * | 2020-07-28 | 2022-02-03 | 上海安杰环保科技股份有限公司 | 一种利用气相分子吸收光谱仪测量汞含量的方法 |
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2018
- 2018-10-11 CN CN201821656054.3U patent/CN209311306U/zh active Active
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WO2022021867A1 (zh) * | 2020-07-28 | 2022-02-03 | 上海安杰环保科技股份有限公司 | 一种利用气相分子吸收光谱仪测量汞含量的方法 |
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