CN2143329Y - 一种固体悬浮液超声波搅拌装置 - Google Patents

一种固体悬浮液超声波搅拌装置 Download PDF

Info

Publication number
CN2143329Y
CN2143329Y CN 92241465 CN92241465U CN2143329Y CN 2143329 Y CN2143329 Y CN 2143329Y CN 92241465 CN92241465 CN 92241465 CN 92241465 U CN92241465 U CN 92241465U CN 2143329 Y CN2143329 Y CN 2143329Y
Authority
CN
China
Prior art keywords
sample
transducer
atomic absorption
specimen
model
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN 92241465
Other languages
English (en)
Inventor
陈友袆
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ROCK MINERALS ANALYSIS TECHNOLOGY INST MINISTRY OF GEOLOGY AND MINERALS
Original Assignee
ROCK MINERALS ANALYSIS TECHNOLOGY INST MINISTRY OF GEOLOGY AND MINERALS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ROCK MINERALS ANALYSIS TECHNOLOGY INST MINISTRY OF GEOLOGY AND MINERALS filed Critical ROCK MINERALS ANALYSIS TECHNOLOGY INST MINISTRY OF GEOLOGY AND MINERALS
Priority to CN 92241465 priority Critical patent/CN2143329Y/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN2143329Y publication Critical patent/CN2143329Y/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

本实用新型是一种用于石墨炉原子吸收光谱分 析的固体悬浮液超声波搅拌装置,由超声波发生器、 换能器、水槽及样品杯组合而成。超声波发生器与换 能器连接,换能器上放置带盖水槽,水槽盖中心开一 圆孔,样品杯放入圆孔中。利用超声波发生器产生的 超声波使样品杯中的样品与溶剂被搅拌形成均匀的 固体悬浮液,然后通过自动进样装置进行固体试样的 石墨炉原子吸收光谱测定。

Description

本实用新型属于分析化学领域,是用于石墨炉原子吸收光谱仪测定物料中痕量和超痕量无机成分用的装置。
通常采用石墨炉原子吸收光谱分析测定固体试样中的元素时,必须用无机酸或碱熔融的方法将样品完全分解,制备成均匀的样品溶液,然后进行原子吸收测定。其缺点是分析手段冗长,样品处理过程对环境和人体都会带来污染和毒害,同时引入大量的酸或碱也容易给待测元素造成污染或损失。
美国珀金·埃尔默(Perkin-Elmer)公司采用超声波钛棒搅拌装置,直接将固体粉末样品溶液搅拌成悬浮液进行石墨炉原子吸收光谱测定,避免了样品的化学预处理,简化了分析手续。但存在的缺点是超声波搅拌钛棒直接插入样品溶液中进行搅拌,在分析测定完一个样品后,必须进行清洗,干燥,手续烦琐,且易造成对样品以及样品之间的污染。
本实用新型的目的在于克服上述现有技术存在的缺点,提出一种在试样容器外利用超声波进行搅拌的装置,使固体粉末样品与溶剂被搅拌成均匀的固体悬浮液,供石墨炉原子吸收光谱测定。这样避免了超声波搅拌装置与样品的直接接触,从而消除了搅拌装置对样品以及样品之间的污染。简化了手续,且有利于痕量和超痕量分析。
为了达到上述目的,本实用新型是将一超声波发生器与换能器连接,换能器上放置带盖水槽,水槽盖中心开一圆形孔,将样品杯放入孔中,样品杯中放入待测样品及溶剂,水槽中放入水,开动超声波发生器,通过能量转换传递,样品即被搅拌成均匀的固体悬浮液,然后通过石墨炉原子吸收光谱仪上的自动进样装置进样进行测定。
附图1固体悬浮液超声波搅拌装置示意图
下面结合附图1对本实用新型作进一步详细说明。
超声波发生器1通过连线与换能器2连接,换能器2上放置带盖水槽3,水槽盖中心开一圆形孔,孔径比样品杯稍大,孔中放入圆形样品杯4,样品杯中放入待测样品及溶剂5(0.5%的盐酸或硝酸和表面活性剂),然后将样品搅拌装置放置在石墨炉原子吸收光谱仪自动进样装置台上,接通电源,开动超声波发生器1,通过能量传递转换,样品杯4中的样品5即被搅拌成均匀的固体悬浮液,然后自动进样进入石墨炉,进行原子吸收光谱测定。
附图说明:1-超声波发生器;2-换能器;3-水槽;4-样品杯;5-样品及溶剂。
本实用新型通过实际样品分析结果证明具有以下优点:
(1)使用本实用新型避免了常规的试样需酸或碱熔分解制备样品溶液步骤,简化了手续,节省了试剂,避免了环境的污染和杂质引入样品。
(2)本实用新型搅拌可得到均匀的固体悬浮液,能满足定量分析测试的要求。为石墨炉原子吸收光谱直接测定固体样品,尤其是对量少的样品及难分解的样品具有明显优点,有实用价值。
(3)本实用新型所用的固体悬浮液搅拌装置不直接与样品接触,可避免搅拌装置对样品的污染及样品之间的污染,有利于样品中痕量及超痕量元素的测定。
实施例:利用本实用新型在石墨炉原子吸收光谱仪上分析测定了国家级岩石标样(GSR-3)、土壤标样(GSS-1),水系沉积物标样(GSD-11)中的银及钛白粉中的铜、锰、铬、镍等元素。测定的精密度列于表1中。
采用本实用新型分析测定了标准样品中的银,分析结果见表2
以上表1、表2数据说明采用本实用新型进行石墨炉原子吸收光谱分析结果具有良好的精密度及准确性。
表2 样品分析结果对照(Ag:ug/g)
------------------------------
分析标样 本实用新型分析结果 标准推荐值
GSD-9 0.086 0.089±0.006
GSD-10 0.26 0.27±0.016
GSD-11 3.15 3.2±0.2
GSD-12 1.08 1.15±0.06
GSR-1 0.032 0.033±0.005
GSR-2 0.073 0.071±0.006
GSR-3 0.042 0.040±0.005
GSR-4 0.059 0.062±0.004
GSR-5 0.045 0.047±0.005
GSR-6 0.042 0.043±0.007
GSS-1 0.36 0.35±0.03
GSS-2 0.053 0.054±0.004
GSS-3 0.091 0.091±0.004
GSS-4 0.071 0.070±0.006
GSS-5 4.25 4.4±0.3
GSS-6 0.20 0.20±0.01
GSS-7 0.055 0.057±0.006
GSS-8 0.064 0.060±0.006
------------------------------

Claims (1)

1、一种用于石墨炉原子吸收光谱分析的固体悬浮液超声波搅拌装置,由超声波发生器(1)、换能器(2)、水槽(3)、样品杯(4)组合而成,其特征在于超声波发生器(1)与换能器(2)连接,换能器(2)上放置带盖水槽(3),水槽盖中心开一园孔,样品杯(4)放入园孔中,样品杯中放入待测样品及溶剂。
CN 92241465 1992-11-20 1992-11-20 一种固体悬浮液超声波搅拌装置 Expired - Fee Related CN2143329Y (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 92241465 CN2143329Y (zh) 1992-11-20 1992-11-20 一种固体悬浮液超声波搅拌装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 92241465 CN2143329Y (zh) 1992-11-20 1992-11-20 一种固体悬浮液超声波搅拌装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN2143329Y true CN2143329Y (zh) 1993-10-06

Family

ID=33781533

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 92241465 Expired - Fee Related CN2143329Y (zh) 1992-11-20 1992-11-20 一种固体悬浮液超声波搅拌装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN2143329Y (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104003763A (zh) * 2014-06-12 2014-08-27 崔洁心 一种稀土全光谱热能转换陶瓷悬浮液的制备装置和应用装置
CN104507559A (zh) * 2012-09-10 2015-04-08 株式会社新基 离心机

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104507559A (zh) * 2012-09-10 2015-04-08 株式会社新基 离心机
CN104507559B (zh) * 2012-09-10 2016-10-12 株式会社新基 离心机
US9623347B2 (en) 2012-09-10 2017-04-18 Thinky Corporation Centrifuge that rotates storage container while applying ultrasonic waves
CN104003763A (zh) * 2014-06-12 2014-08-27 崔洁心 一种稀土全光谱热能转换陶瓷悬浮液的制备装置和应用装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107091875B (zh) 一种可自动处理样品的手持吸引式电化学检测装置
Miller-Ihli Advances in ultrasonic slurry graphite furnace atomic absorption spectrometry
CA2267680A1 (en) Method for collecting samples of liquid specimens for analytical testing
EP2340431A1 (de) Mobile wasser-analyseanordnung und verfahren zur bestimmung eines analyts in einer wasserprobe
CN105842321B (zh) 氧化铜纳米针/氮掺杂石墨烯复合材料的非酶葡萄糖电化学传感器的制备方法
Ostapczuk Direct determination of cadmium and lead in whole blood by potentiometric stripping analysis
CN101750442B (zh) 单分散性双金属Au/Pt纳米颗粒修饰的检测水中汞的电极及其应用方法
CN2143329Y (zh) 一种固体悬浮液超声波搅拌装置
WO1994028401A1 (en) Electrochemical metal analysis
Baxter et al. Rapid determination of total biomass from a yeast fermentation using sequential injection
Hardcastle et al. The membrane free sonoelectroanalytical determination of trace levels of lead and cadmium in human saliva
Zhang et al. Ultra-sensitive electrochemical sensors through self-assembled MOF composites for the simultaneous detection of multiple heavy metal ions in food samples
Wang et al. Gold ultramicroelectrodes for on‐site monitoring of trace lead
CN100552437C (zh) 液滴流动注射装置及其定量分析方法
JPH04500030A (ja) 不均質試料の状態または状態変化を定量するためのマイクロ滴定板および方法
CN2300911Y (zh) 临床电解质分析仪
Farag Separation and analysis of some sugars by using thin layer chromatography
CN113848190A (zh) 一种水样中中长链全氟羧酸的快速检测方法及检测装置
CN200950132Y (zh) 电化学传感器及其金属离子测定装置
Van den Berg Monitoring of labile copper and zinc in estuarine waters using cathodic stripping chronopotentiometry
Lazaro et al. Novel strategies in flow-injection analysis
CN218674741U (zh) 一种libs-ec一体检测装置
CN216117406U (zh) 一种辅助氟化物定量测试的固体核磁转子内套管
CN220455302U (zh) 一种组合式cod水质在线分析仪
Agüí et al. Determination of disulfiram by adsorptive stripping voltammetry at gold disk microelectrodes

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C19 Lapse of patent right due to non-payment of the annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee