CN211537817U - 一种实验室用固体取样加料器 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种实验室用固体取样加料器,包括勺体和手柄,所述勺体为具有空腔的结构,空腔顶部设有供固体物料进出的取样缺口,勺体顶部设有勺盖体,勺盖体能打开和盖合空腔顶部的取样缺口;勺体一侧的顶端设置所述的手柄,所述勺体相对另一侧的中上部设有一个呈锥形的出料口,且出料口的出口端口径小于其进口端口径。本申请的实验室固体取样加料器中,勺盖体能够完全覆盖勺体的取样缺口,形成一个封闭的空间,出料口位于勺体的侧面。本申请的装置特别适合粒径小、堆密度低、粉尘含量高的物料的取样、称量和装填。通过大容量封闭勺体和小口径的出料口,提高了单次装料、减少了移动和装填过程中物料的损失,提高了装填的效率。
Description
技术领域
本申请属于实验仪器领域,具体涉及一种实验室用固体取样加料器。
背景技术
实验教学过程中经常需要称量固体粉末并将其填充到细长的装置或容器内。使用传统的取样勺多为开口勺体,为向细长的装置或容器内加料,受到限制勺体尺寸,单次取样量少。当取用对象是硅胶粉末、催化剂粉末和纳米粉末时,由于该类粉末粒径小(含有大量PM2.5、PM10、PM50粉尘)、单位体积密度低,粉末非常容易飞扬, 移动过程中物料损失大。
当取用对象是粒径小、比表面积大、界面活性比较强的粉末材料时,采用开放的取样方式,固体粉末会吸潮、吸附气相杂质,导致称量难以准确,引入不必要的实验误差;同时活性比较强的粉末材料会因为接触环境而被污染或者氧化,导致失活的可能性。
当粉体加入细长的装置或容器时,粉体自重较轻、经常需要实验人员抖动使得粉体落入装置或容器内。使用开口勺体进行这样的操作,实验操作过程中粉尘容易沙洛,使得实验操作人员易吸入粉尘,损害人体健康。
发明内容
针对现有技术存在的上述技术问题,本申请的目的在于提供一种实验室用固体取样加料器。该固体取样加料器,具有一个相对密闭的空腔能够称取和移动固体粉末,减少粉末洒落和飞扬的概率;同时在实验称量和加样的过程中,相对密闭的空腔能够减少固体粉末和环境之间的接触,减少固体粉末吸潮、吸附气相杂质的可能。同时该固体取样加料器,具有一个比较尖锐的出料口,勺体设有出料口的一侧壁为向外凸起的圆弧形,出料口的口径较小。
所述的一种实验室用固体取样加料器,包括勺体和手柄,其特征在于:所述勺体为具有空腔的结构,空腔顶部设有供固体物料进出的取样缺口,勺体顶部设有勺盖体,勺盖体能打开和盖合空腔顶部的取样缺口;勺体一侧的顶端设置所述的手柄,所述勺体相对另一侧的中上部设有一个呈锥形的出料口,且出料口的出口端口径小于其进口端口径。
所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于所述出料口的出口端的内壁顶部转动连接一块出料盖板,所述出料盖板能够在出料口上转动并将出料口的出口端完全覆盖。
所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于所述出料口的出口端口径为0.5-5mm。
所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于所述手柄外部套设有手柄外套,手柄外套能够以手柄为轴进行360°旋转,所述勺盖体盖设于勺体的取样缺口上,且勺盖体的一端固定设置在手柄外套底部,勺盖体能相对于手柄水平转动,以打开和盖合空腔顶部的取样缺口。
所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于所述手柄外套与手柄配合螺纹连接。
所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于还包括活动板,活动板的一端靠近于手柄底部设置并与勺体的一侧顶部转动连接,活动板的另一端固定设置有所述的勺盖体,所述活动板与勺盖体能一并相对于勺体向上转动翻开或向下转动打开。
所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于还包括按压手柄和弹簧,活动板远离手柄的一端上表面设有弹性压块,所述弹性压块顶部与按压手柄底端固定连接,按压手柄上部与手柄上部通过铆钉连接在一起,弹簧一端与活动板远离手柄的一端下表面固定连接,弹簧另一端设于手柄正下方并与勺体的中部内壁固定连接;所述勺盖体设置于勺体的顶端内部并将所述取样缺口进行封堵,推动按压手柄顶端向着手柄进行按压的作用力下,按压手柄底端通过弹性压块向下推动活动板,并将弹簧进行压缩,使得所述活动板与勺盖体一并相对于勺体向下转动,将所述取样缺口打开。
所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于所述勺体的下表面为平面。
所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于所述勺体设有出料口的一侧壁为向外凸起的圆弧形,圆弧形的半径尺寸为2.5-10cm。
所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于所述勺体的空腔体积在10-250ml。
相对于现有技术,本申请取得的有益效果是:
1、本发明提供了一种大体积可封闭的固体取样加料器,能够单次称取大量的固体物料。本申请的实验室固体取样加料器中,勺盖体能够完全覆盖勺体的取样缺口,形成一个封闭的空间,出料口位于勺体的侧面。本申请的装置特别适合粒径小、堆密度低、粉尘含量高的物料的取样、称量和装填。通过大容量封闭勺体和小口径的出料口,提高了单次装料、减少了移动和装填过程中物料的损失,提高了装填的效率。
2、本发明的固体取样加料器可封闭,在称量和移动过程中,固体粉末不会飞扬和泄露,特别适合粉末粒径小(含有PM2.5、PM10、PM50粉尘)、单位体积密度低的固体物料;实验人员操作过程中,吸入粉尘的概率减小,提高了实验的安全性。
3、本发明的固体取样加料器含有出料口,出料口口径范围可小至0.5-5毫米。对细长的装置或容器加料时,出料口能够插入装置或容器,物料能够均匀填充到细长的装置或容器内。填充过程不会有物料泄露、减少了物料损失;一次性能够将勺体内的物料都填充进入装置或容器内,提高了填充效率。出料口比较尖锐,固体取样加料器空腔面向出料口一侧为圆弧形,出料口尺寸远小于空腔尺寸。出料口比较尖锐、出料口的出口端口径较小等特点,使得实验人员在加料过程中可以以比较大的幅度抖动勺体,而不用担心粉体飞扬;勺体设有出料口的一侧壁为向外凸起的圆弧形,使得空腔内部的粉末能够集中于出料口,对粉末进行倾倒时勺体内不易存在死角,减少空腔内部的粉末残留。
4、本发明的固体取样加料器可封闭、在实验称量和加样的过程中,相对密闭的空腔能够减少固体粉末和环境之间的接触,减少固体粉末吸潮、吸附气相杂质的可能,提高了实验测量的准确度,较少了实验误差;同时减少了活性比较强的粉末材料被污染或者氧化而导致失活的可能性。如果称量取样时配合惰性气体保护、实验效果更佳。
附图说明
图1为本申请的实验室用固体取样加料器的第一种实施方式的结构示意图;
图2为勺体的出料口处的放大图;
图3为本申请的实验室用固体取样加料器的第二种实施方式的结构示意图;
图中:1-勺体,2-手柄,3-勺盖体,4-出料口,5-出料盖板,6-手柄外套,8-按压手柄,9-活动板,10-弹簧,11-弹性压板。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步说明,但本发明的保护范围并不限于此。
实施例:对照图1-3
一种实验室用固体取样加料器,包括具有空腔的勺体1和手柄2,空腔顶部设有供固体物料进出的取样缺口,勺体1顶部设有勺盖体3,勺盖体3能打开和盖合空腔顶部的取样缺口;勺体1一侧的顶端设置所述的手柄2,所述勺体1相对另一侧的中上部设有一个呈锥形的出料口4,且出料口4的出口端口径小于其进口端口径。获取固体物料时,勺盖体3成打开状态;取样完毕之后,勺盖体3能够完全覆盖勺体1的取样缺口,在称量和移动过程中固体粉末封闭于勺体1内,不易发生洒落和飞扬。
在勺体1对粉末样品进行取样后,为了防止少量的粉体从出料口4逸出来,可以采用以下方式:所述出料口4的出口端的内壁顶部转动连接一块出料盖板5,所述出料盖板5能够在出料口4上转动并将出料口4的出口端完全覆盖。对照图2可以看出,当勺体1水平放置在桌面上时,出料盖板5在重力的作用下将出料口4的出口端覆盖。但是当出料口4向下倾斜时,出料盖板5发生转动,勺体1内的粉体可从出料口4倒出。
另外当出料口4的出口端口径比较小时,粉体也不易从出料口4逸出来,将出料口4的出口端口径设置为0.5-5mm(可在出料口4的出口端简单地贴覆密封贴,进行密封;当进行使用时,将出料口4的出口端上的密封贴取下即可)。对细长的装置或容器加料时,倾斜勺体1,将勺体1的出料口4插入装置或容器,勺体1内的物料能够均匀填充到细长的装置或容器内。例如:勺体1的容量设计为25ml,出料口4的出口端口径设置为2mm,通过勺体1向层析柱内添加粉体时,勺体1的出料口4插入层析柱入口,倾斜勺体1,使出料口4垂直于地面,勺体1中的粉体通过勺体1的出料口4进入层析柱。单次即可完成25ml层析柱的填充。
为了勺盖体3能打开和盖合空腔顶部的取样缺口,可设计成如图1的结构:手柄2外部套设有手柄外套6,手柄外套6能够以手柄2为轴进行360°旋转,所述勺盖体3盖设于勺体1的取样缺口上,且勺盖体3的一端固定设置在手柄外套6底部,勺盖体3能相对于手柄2水平转动,以打开和盖合空腔顶部的取样缺口。
其中,手柄外套6能够以手柄2为轴进行360°旋转的方式可以是:手柄外套6与手柄2配合螺纹连接,即手柄2外侧设置阳螺纹,手柄外套6呈管状结构且其内部设置相配的阴螺纹,由此将手柄外套6配合螺接在手柄2的外侧。通过控制手柄外套6和手柄2之间的旋转角度,完成勺盖体3的开合。
为了勺盖体3能打开和盖合空腔顶部的取样缺口,也可设计成如图3所示的结构:本申请的装置还包括活动板9、按压手柄8和弹簧10,活动板9的一端靠近于手柄2底部设置并与勺体1的一侧顶部转动连接(即活动板9能够相对于勺体1向下转动和向上转动),活动板9的另一端固定设置有所述的勺盖体3,所述活动板9与勺盖体3能一并相对于勺体1向下转动。
活动板9远离手柄2的一端上表面设有弹性压块11,所述弹性压块11顶部与按压手柄8底端固定连接,按压手柄8上部与手柄2上部通过铆钉连接在一起,弹簧10一端与活动板9远离手柄2的一端下表面固定连接,弹簧10另一端设于手柄2正下方并与勺体1的中部内壁固定连接。该设计的有益效果是,勺盖体3处于封闭状态时,没有外力作用不会自行打开,在出料过程中,即使勺体1的倾斜角度有问题,勺盖体3和勺体1之间也不会出现缝隙,固体物料不会从勺体1的取样缺口漏出。
对照图3可以看出,勺盖体3设置于勺体1的顶端稍稍靠近勺体1内部,并将勺体1的取样缺口进行封堵。自然状态下,弹簧10处于一定的压缩状态,使得勺盖体3将勺体1的取样缺口封堵。而当对粉末样品进行取样时,推动按压手柄8顶端向着手柄2进行按压,在杠杆力的作用下,按压手柄8底端通过弹性压块11向下推动活动板9,并将弹簧10进一步压缩,使得所述活动板9与勺盖体3一并相对于勺体1向下转动,将勺体1的取样缺口打开。取样完毕后,松开对按压手柄8的按压,弹簧10反推动活动板9和勺盖体3一并向上转动,再次将勺体1的取样缺口封闭。
勺体1的下表面设置为平面,能够站立在天平和实验台上,方便称量和放置。
为了使得勺体1对粉末进行倾倒时,勺体1内部不易存在死角使得粉末存在残留,在勺体1设有出料口4的一侧壁设置为向外凸起的圆弧形,圆弧形的半径尺寸为2.5-10cm。勺体1的空腔体积可设置为10-250ml。
本说明书所述的内容仅仅是对发明构思实现形式的列举,本发明的保护范围不应当被视为仅限于实施例所陈述的具体形式。
Claims (10)
1.一种实验室用固体取样加料器,包括勺体(1)和手柄(2),其特征在于:所述勺体(1)为具有空腔的结构,空腔顶部设有供固体物料进出的取样缺口,勺体(1)顶部设有勺盖体(3),勺盖体(3)能打开和盖合空腔顶部的取样缺口;勺体(1)一侧的顶端设置所述的手柄(2),所述勺体(1)相对另一侧的中上部设有一个呈锥形的出料口(4),且出料口(4)的出口端口径小于其进口端口径。
2.如权利要求1所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于所述出料口(4)的出口端的内壁顶部转动连接一块出料盖板(5),所述出料盖板(5)能够在出料口(4)上转动并将出料口(4)的出口端完全覆盖。
3.如权利要求1所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于所述出料口(4)的出口端口径为0.5-5mm。
4.如权利要求1所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于所述手柄(2)外部套设有手柄外套(6),手柄外套(6)能够以手柄(2)为轴进行360°旋转,所述勺盖体(3)盖设于勺体(1)的取样缺口上,且勺盖体(3)的一端固定设置在手柄外套(6)底部,勺盖体(3)能相对于手柄(2)水平转动,以打开和盖合空腔顶部的取样缺口。
5.如权利要求4所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于所述手柄外套(6)与手柄(2)配合螺纹连接。
6.如权利要求1所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于还包括活动板(9),活动板(9)的一端靠近于手柄(2)底部设置并与勺体(1)的一侧顶部转动连接,活动板(9)的另一端固定设置有所述的勺盖体(3),所述活动板(9)与勺盖体(3)能一并相对于勺体(1)向上转动翻开或向下转动打开。
7.如权利要求6所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于还包括按压手柄(8)和弹簧(10),活动板(9)远离手柄(2)的一端上表面设有弹性压块(11),所述弹性压块(11)顶部与按压手柄(8)底端固定连接,按压手柄(8)上部与手柄(2)上部通过铆钉连接在一起,弹簧(10)一端与活动板(9)远离手柄(2)的一端下表面固定连接,弹簧(10)另一端设于手柄(2)正下方并与勺体(1)的中部内壁固定连接;
所述勺盖体(3)设置于勺体(1)的顶端内部并将所述取样缺口进行封堵,推动按压手柄(8)顶端向着手柄(2)进行按压的作用力下,按压手柄(8)底端通过弹性压块(11)向下推动活动板(9),并将弹簧(10)进行压缩,使得所述活动板(9)与勺盖体(3)一并相对于勺体(1)向下转动,将所述取样缺口打开。
8.如权利要求1所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于所述勺体(1)的下表面为平面。
9.如权利要求1所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于所述勺体(1)设有出料口(4)的一侧壁为向外凸起的圆弧形,圆弧形的半径尺寸为2.5-10cm。
10.如权利要求1所述的一种实验室用固体取样加料器,其特征在于所述勺体(1)的空腔体积在10-250ml。
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