CN210401204U - 一种原子吸收分光光度计的自动进样装置 - Google Patents

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谭玉洁
刘冰洁
窦文芳
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Abstract

本实用新型公开了一种原子吸收分光光度计的自动进样装置,涉及自动进样领域。所述原子吸收分光光度计的自动进样装置包括底座,设置于底座上方的可旋转样品台以及进样臂和进样针;其中,所述可旋转样品台包括样品盘与包覆在样品盘周围的密闭空间,所述密闭空间内有导热介质,所述密闭空间下方有加热装置,能够使样品盘上所有样品保持在相对恒定和适宜的温度,减小温度对检测结果的影响。同时,所述进样臂上设置还有红外避障装置,能够大大降低进样臂因碰撞造成的失效和损坏的几率。

Description

一种原子吸收分光光度计的自动进样装置
技术领域
本实用新型涉及自动进样领域,具体涉及一种原子吸收分光光度计的自动进样装置。
背景技术
在对化学物质进行精密分析时,能够定量的把样品送入分析仪器的装置,叫做进样器。自动进样器就是一种智能化、自动化的进样仪器,只需设置好进样参数、放入待检测样品,即可完成自动进样过程,相比于手动进样,大大提高了工作效率与进样精度。
原子吸收分光光度计具有灵敏、快速、选择性高、操作方便等优点,被广泛地应用于化工、石油、医药、冶金、地质、食品、生化及环境监测等领域,能测定几乎所有的金属元素和部分非金属元素。原子吸收分光光度计的自动进样器,是原子吸收分光光度计上的一个重要附件,尤其对于石墨炉原子吸收分光光度计来说,由于分析需要的样品量很少,为了保证进样量的精度,手动进样已远远不能胜任了,因此自动进样器具有重要意义。
本发明人在使用过程中发现,被冷藏过的测试样品不经过室温放置直接进样与室温下放置的相同样品的吸光度值相差巨大,而室温回温的过程会消耗大量时间成本。同时,在不同时间对相同样品进行检测,可能会因为室内温度的差异对分析结果产生影响。
众所周知的是,在自动进样器的使用过程中,进样臂在水平面进行旋转时容易受到外力阻挡失效,进而影响进样臂乃至整个自动进样器的使用寿命。
实用新型内容
为解决上述现有技术的不足之处,本实用新型提供了一种原子吸收分光光度计的自动进样装置,该自动进样装置可以使整个样品盘上的样品处于相对恒定和适宜的温度,消除待测样品因温度不同造成的误差;同时在进样臂的末端部分加设红外避障模块,能够大大降低因障碍物阻挡造成的失效和仪器寿命缩短的几率。
为了实现上述的目的,本发明的技术方案如下:
一种原子吸收分光光度计的自动进样装置,包括底座和设置在底座内的控制单元,所述底座上连接有可旋转样品台、进样臂支架、连接在进样臂支架上的进样臂,以及进样臂上的可拆卸进样器;其中,所述可旋转样品台包括台本体和样品盘,所述台本体上具有一空腔,所述样品盘嵌入空腔内,与空腔侧面和底部形成一密闭空间,该密闭空间内填充有导热介质,所述台本体内部安装有温度传感器,所述密闭空间底部安装有加热模块。
进一步地,所述样品盘的中心沿周向分布有若干个第一圆孔,所述样品盘的外缘沿周向分布有若干个第二圆孔,所述第一圆孔直径大于第二圆孔。
进一步地,所述密闭空间包括第一空间和第二空间,其中,所述第一空间设置于样品盘底部,所述第二空间设置于样品盘外圈,所述第一空间与第二空间是连通的;所述第二空间的底部设有第一通孔,顶部设有第二通孔。
进一步地,所述导热介质为水或导热油,优选为导热油。
进一步地,所述加热模块包含控制器、加热器,所述加热器为电加热器。
进一步地,所述加热模块底部还设有隔热层。
进一步地,所述进样臂支架上设置有升降机构,可带动进样器和进样器上下移动进行取样。
进一步地,所述进样臂末端设置有红外避障模块。
进一步地,所述红外避障模块包括红外发射管、红外接收管、比较器和指示灯。
由上述技术方案可知,本实用新型的有益效果为:
在加热盘下方设置有导热层和加热模块,可以使样品台处于相对相对稳定的环境温度中,消除温度差异对样品检测结果的影响,使检测结果更加精确和可靠。同时,在进样臂上设置红外避障模块,可大大减小进样臂和进样针因外力阻碍造成的失效和寿命缩短的现象。
附图说明
图1为本实用新型的一种原子吸收分光光度计的自动进样装置的结构示意图
附图标记:
其中,1为底座、2为样品盘、3为进样臂支架、4为进样臂、5为进样器、6为密闭空间、7为第一圆孔、8为第二圆孔、9为温度传感器、10为第一通孔、11为第二通孔、12为加热器、13为红外避障模块、14为隔热层。
具体实施方式
下面将结合具体实施例对本发明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个实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。
如图1所示,图1为本实用新型提供的一种原子吸收分光光度计的自动进样装置的结构示意图,本实用新型提供的一种原子吸收分光光度计的自动进样装置,包括底座1和设置在底座1内的控制单元,所述底座1上连接有样品台、进样臂支架3、连接在进样臂支架3上的进样臂4,以及进样臂4上的可拆卸进样器5;其中,所述可旋转样品台包括台本体和样品盘2,所述台本体上具有一空腔,所述样品盘2嵌入空腔内,与空腔侧面和底部形成一密闭空间6,该密闭空间6内填充有导热介质,所述台本体内部安装有温度传感器9,所述密闭空间5底部安装有加热模块。其中,所述温度传感器9可以为一个或多个,用于测量样品盘2空腔内的温度。
所述样品盘的中心沿周向分布有若干个第一圆孔7,所述样品盘的外缘沿周向分布有若干个第二圆孔8,所述第一圆孔7直径大于第二圆孔8。所述第一圆孔7用于放置母液和标准样品等,所述第二圆孔8用于放置待测样品。所述样品盘2为可旋转样品盘,由所述底座1中控制单元带动样品盘旋转至预定取样位置。
进一步地,所述密闭空间6包括第一空间和第二空间,其中,所述第一空间设置于样品盘2底部,所述第二空间设置于样品盘2外圈,所述第一空间与第二空间是连通的;所述第二空间的底部设有第一通孔10,顶部设有第二通孔11。
进一步地,所述导热介质为水或导热油,优选为导热油,本实施例选用硅油作为导热介质。
进一步地,所述导热介质通过第一通孔10加入到所述密闭空间6内,超过一定体积的导热介质由第二通孔11流出,使所述密闭空间6内的导热油维持在一固定高度。所述第一通孔10和第二通孔11均有配套的密封装置。
进一步地,所述加热模块包含控制器、加热器12,所述加热器12为电加热器,所述加热器12通过对密闭空间6内的导热介质进行加热达到对样品盘2上样品进行均匀的加热和保温。
进一步地,所述温度传感器9的检测温度低于设定值时,加热器12开始工作对密闭空间6内的导热介质进行加热,使所述样品盘2上所有样品保持在相对恒定的温度。
进一步地,所述加热模块底部还设有一隔热层14。
进一步地,所述进样臂支架3上设置有升降机构,可带动进样臂4和进样器5上下移动进行取样。
进一步地,所述进样臂4末端设置有红外避障模块13。
进一步地,所述红外避障模块13包括红外发射管、红外接收管、比较器和指示灯。
进一步地,所述红外避障模块13的有效检测距离为2-30cm,当所述有效检测距离内有障碍物时,所述指示灯亮,对用户发出提示信息。
进一步地,所述指示灯为红色指示灯。
因此,该原子吸收分光光度计的自动密闭空间6可使整个样品处于相对稳定的环境温度中,减少了样品温度对原子化效率的影响,使检测结果更加准确。同时,在进样臂4上设置红外避障模块13,可大大减少进样臂4和密闭空间6因外力阻碍造成的失效和寿命缩短的现象。
需要声明的是,上述发明内容及具体实施方式意在证明本发明所提供技术方案的实际应用,不应解释为对本发明保护范围的限定。凡在本发明的精神和原则之内,所有的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种原子吸收分光光度计的自动进样装置,包括底座(1)和设置在底座(1)内的控制单元,所述底座(1)上连接有可旋转样品台、进样臂支架(3)、连接在进样臂支架(3)上的进样臂(4),以及进样臂(4)上的可拆卸进样器(5),其特征在于:所述可旋转样品台包括台本体和样品盘(2),所述台本体上具有一空腔,所述样品盘(2)嵌入空腔内,与空腔侧面和底部形成一密闭空间(6),该密闭空间内填充有导热介质,所述台本体内部安装有温度传感器(9),所述密闭空间底部安装有加热模块。
2.如权利要求1所述的原子吸收分光光度计的自动进样装置,其特征在于:所述样品盘(2)的中心沿周向分布有若干个第一圆孔(7),所述样品盘(2)的外缘沿周向分布有若干个第二圆孔(8),所述第一圆孔(7)直径大于第二圆孔(8)。
3.如权利要求1所述的原子吸收分光光度计的自动进样装置,其特征在于:所述密闭空间(6)包括第一空间和第二空间,其中,所述第一空间设置于样品盘(2)底部,所述第二空间设置于样品盘(2)外圈,所述第一空间与第二空间是连通的;所述第二空间的底部设有第一通孔(10),顶部设有第二通孔(11)。
4.如权利要求1所述的原子吸收分光光度计的自动进样装置,其特征在于:所述导热介质为水或导热油。
5.如权利要求1所述的原子吸收分光光度计的自动进样装置,其特征在于:所述加热模块包含控制器和加热器(12),所述加热器(12)为电加热器。
6.如权利要求1所述的原子吸收分光光度计的自动进样装置,其特征在于:所述进样臂支架(3)上设置有升降机构,可带动进样臂(4)和进样器(5)上下移动进行取样。
7.如权利要求1所述的原子吸收分光光度计的自动进样装置,其特征在于:所述进样臂(4)末端设置有红外避障模块(13)。
8.如权利要求7所述的原子吸收分光光度计的自动进样装置,其特征在于:所述红外避障模块(13)包括红外发射管、红外接收管、比较器和指示灯。
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