CN213357586U - 一种玻璃降解罐 - Google Patents
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Abstract
本实用新型设计一种玻璃降解罐,包括罐体,其特征在于:所述的罐体为玻璃材质,罐体的下部开设有进气孔,在进气孔上安装有气体接头,罐体内下部安装有悬空物料网,悬空物料网位于进气孔上方,罐体上部的罐口放置有含出气孔的顶盖。气体接头上安装有气体流量阀。悬空物料网的材质为砂芯。顶盖和罐口,气体接头和进气孔之间均为磨砂接口。本实用新型的优点是设计合理,结构简单,便于批量推广。通过该装置可以实时了解降解过程并有效保障培养体系的稳定性,有利于高效完成生物降解性能检测。
Description
技术领域
本实用新型涉及检测设备技术领域,尤其涉及用于生物降解性能检测的一种玻璃降解罐。
背景技术
生物降解塑料是指一类可由自然界存在的微生物如细菌、霉菌(真菌)和藻类的作用而引起降解的塑料。理想的生物降解塑料是一种具有优良的使用性能、废弃后可被环境微生物完全分解、最终被无机化而成为自然界中碳素循环的一个组成部分的高分子材料。生物降解塑料的生物降解性能检测正处于研究阶段,目前采用的主要方法是对材料降解后产生的气体成分进行研究。然而,现有的生物降解装置大多存在密封性不好及无法保障培养体系的稳定性等问题,导致检测精确度不够,无法大范围推广。
发明内容
本实用新型的目的是解决现有技术中生物降解装置所存在的上述问题,提供一种玻璃降解罐。本实用新型设计一种玻璃降解罐,包括罐体,其特征在于:所述的罐体为玻璃材质,罐体的下部开设有进气孔,在进气孔上安装有气体接头,罐体内下部安装有悬空物料网,悬空物料网位于进气孔上方,罐体上部的罐口放置有含出气孔的顶盖。气体接头上安装有气体流量阀。悬空物料网的材质为砂芯。顶盖和罐口,气体接头和进气孔之间均为磨砂接口。本实用新型的优点是设计合理,结构简单,便于批量推广。通过该装置可以实时了解降解过程并有效保障培养体系的稳定性,有利于高效完成生物降解性能检测。
附图说明
附图1为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
图中一种玻璃降解罐,包括罐体1,其特征在于:所述的罐体为玻璃材质,罐体的下部开设有进气孔2,在进气孔上安装有气体接头3,罐体内下部安装有悬空物料网4,悬空物料网位于进气孔上方,罐体上部的罐口5放置有含出气孔6的顶盖7。气体接头上安装有气体流量阀8。悬空物料网的材质为砂芯。顶盖和罐口,气体接头和进气孔之间均为磨砂接口。
为更清楚说明本实用新型,以下结合附图详细说明本实用新型的具体实施方式。本领域技术人员应当理解,下面所述具体内容是说明性而非限制性的,不应以此限制本实用新型的保护范围。
本实用新型在使用时,罐体可置于烘箱中,以提供温度恒定且无水汽的降解环境。罐体底部侧边开设有进气孔,用于连通气体接头并定期排除降解过程中产生的游离水(将进气孔和气体接头分离,从气体接头排除游离水)。进气体接头可连通外部气源并调节气体流量,保证试验、参比和空白样品罐体之间的供气量一致。罐体底部设置有悬空物料网,用于保障试验物料的有氧环境并防止堵塞进气孔。罐体上部罐口放置有含出气孔的顶盖,用于导出待测气体。
本实用新型的实现方式可以是,首先将待检测样品及堆肥土等放入罐体,置于底部悬空物料网上方,然后盖上顶盖并密封好,最后将罐体置于58 ℃±2 ℃的烘箱中。通过进气孔从罐体下部的进气孔通入空气并从顶盖导出,使待测体系与空气充分接触。体系降解过程中需定期晃动罐体防止体系板结,观察降解过程中样品形态变化及霉菌生成情况。定期通过进气孔排除降解过程中产生的游离水,防止降解体系含水率过高。
应当注意,以上具体实施例仅用于说明本实用新型,并非限制本实用新型,可以对上述描述的具体实施例进行各种修改。本实用新型的保护范围以所附权利要求为准。
Claims (4)
1.一种玻璃降解罐,包括罐体,其特征在于:所述的罐体为玻璃材质,罐体的下部开设有进气孔,在进气孔上安装有气体接头,罐体内下部安装有悬空物料网,悬空物料网位于进气孔上方,罐体上部的罐口放置有含出气孔的顶盖。
2.根据权利要求1所述的一种玻璃降解罐,其特征在于:气体接头上安装有气体流量阀。
3.根据权利要求1所述的一种玻璃降解罐,其特征在于:悬空物料网的材质为砂芯。
4.根据权利要求1所述的一种玻璃降解罐,其特征在于:顶盖和罐口,气体接头和进气孔之间均为磨砂接口。
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Publications (1)
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CN202021566049.0U Active CN213357586U (zh) | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 一种玻璃降解罐 |
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2020
- 2020-07-31 CN CN202021566049.0U patent/CN213357586U/zh active Active
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