CN219533002U - 一种多层隔离pH传感器的参比电极系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种多层隔离pH传感器的参比电极系统,外壳、外参比元,外参比凝胶以及渗出界面;所述外壳内部填充有外参比凝胶,所述外壳内部沿所述外壳长度方向依次设置有第一隔离层与第二隔离层,所述第一隔离层与所述第二隔离层间隔设置;所述第一隔离层与所述第二隔离层上设置有若干个微孔滤芯;所述外壳内部设置有外参比元,所述外参比元插入所述外参比凝胶内;所述外参比元一端连接有电线,通过所述电线将所述外参比元连接至变送器;所述渗出界面设置在所述壳体端部,本申请可以有效地延长污染物反渗的周期,通过多层隔离的方式,减缓介质交换速率,延长传感器寿命,增加产品测值稳定性和精确性,提高产品质量。

Description

一种多层隔离pH传感器的参比电极系统
技术领域
本实用新型属于pH传感器领域,具体涉及一种多层隔离pH传感器的参比电极系统。
背景技术
pH值传感器是高智能化在线连续监测仪,由传感器和二次表两部分组成。可配三复合或两复合电极,以满足各种使用场所。配上纯水和超纯水电极,可适用于电导率小于3μs/cm的水质(如化学补给水、饱和蒸气、凝结水等)的pH值测量。
由于传感器的测试环境中,会有很多污染物富集及反渗至传感器内部。当污染物浓度达到一定程度时,会导致Ag/AgCl系统遭到破坏,进而导致测值准确性受到影响;本结构可以有效地延长污染物反渗的周期,在一定程度上可以解决高污染中电极寿命的问题,增加产品测值稳定性和精确性,提高产品质量。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种多层隔离pH传感器的参比电极系统,以解决上述背景技术中提到的技术问题。
为了实现上述目的,本实用新型公开了一种多层隔离pH传感器的参比电极系统,包括:外壳、外参比元,外参比凝胶以及渗出界面;
所述外壳内部填充有外参比凝胶,所述外壳内部沿所述外壳长度方向依次设置有第一隔离层与第二隔离层,所述第一隔离层与所述第二隔离层间隔设置;
所述第一隔离层与所述第二隔离层上设置有若干个微孔滤芯;
所述外壳内部设置有外参比元,所述外参比元插入所述外参比凝胶内;
所述外参比元一端连接有电线,通过所述电线将所述外参比元连接至变送器;
所述渗出界面设置在所述壳体端部。
作为一种优选方案,所述外参比元为Ag或AgCl。
作为一种优选方案,所述壳体一端端部设置有连接块。
作为一种优选方案,所述连接块一端连接有接头。
作为一种优选方案,所述接头外侧设置有螺纹。
作为一种优选方案,所述第一隔离层与所述第二隔离层为硅胶片或氟橡胶片材质。
作为一种优选方案,所述壳体为圆柱体中空结构。
作为一种优选方案,所述第一隔离层与所述第二隔离层均为圆柱体结构,且所述第一隔离层与所述第二隔离层的外边缘贴合所述外壳内壁。
作为一种优选方案,所述渗出界面为陶瓷或铁氟龙材质的微孔结构。
与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:
本申请可以有效地延长污染物反渗的周期,通过多层隔离的方式,减缓介质交换速率,延长传感器寿命,增加产品测值稳定性和精确性,提高产品质量。
附图说明
图1为本实用新型一实施例的pH传感器外参比电极系统结构示意图。
图2为本实用新型一实施例壳体内部截面示意图。
其中,1、接头,2、连接块,3、外壳,4、微孔滤芯,5、第二隔离层,6、渗出界面,7、第一隔离层,8、外参比凝胶,9、外参比元,10,电线。
具体实施方式
下面通过具体实施例进行详细阐述,说明本实用新型的技术方案。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例的附图,对本发明实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本发明的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
下面结合附图具体描述根据本发明实施例的一种多层隔离pH传感器的参比电极系统。
实施例1
如图1-2所示,根据实用新型实施例的一种多层隔离pH传感器的参比电极系统,包括:外壳3、外参比元9,外参比凝胶8以及渗出界面6;所述外壳3内部填充有外参比凝胶8,所述外壳3内部沿所述外壳3长度方向依次设置有第一隔离层7与第二隔离层5,所述第一隔离层7与所述第二隔离层5间隔设置;
所述第一隔离层7与所述第二隔离层5上设置有若干个微孔滤芯4;
所述外壳3内部设置有外参比元9,所述外参比元9插入所述外参比凝胶8内;
所述外参比元9一端连接有电线10,通过所述电线10将所述外参比元9连接至变送器;
所述渗出界面6设置在所述壳体端部。
具体的,测量介质具有很强的流动性及含有很高浓度的离子及有机物,破坏性物质会通过传感器渗出界面611,与参比溶液进行交换,虽然传感器内部凝胶处于静止状态,但扩散速度依然很快,会让电极9在一定周期范围内受损,因此,在凝胶处于静止状态的同时,再做2-3层的隔离,可以缓冲介质浓度的扩散,比如:外部介质浓度为100,扩散到第一隔离层5达到污染浓度的周期会比较快,然后由第一隔离层5再扩散到第二隔离层7,因介质浓度较低,需要达到新的污染浓度,则需要更长的周期。
根据本实用新型实施例,外参比元9为Ag或AgCl。
优选的,外参比元9为Ag材质,在使用过程中,待测溶液介质会通过渗出界面6,与外参比凝胶8发生介质交换。
根据本实用新型实施例,壳体一端端部设置有连接块2。
根据本实用新型实施例,连接块2一端连接有接头1,接头1外侧设置有螺纹,通过螺纹将pH传感器的参比电极系统固定在外部仪器上。
根据本实用新型实施例,第一隔离层5与第二隔离层7为硅胶片或氟橡胶片材质。
进一步的,第一隔离层7与第二隔离层5材质可以相同,也可以不同。
优选的,第一隔离层7与第二隔离层5的材质均为硅胶片。
根据本实用新型实施例,壳体为圆柱体中空结构。
根据本实用新型实施例,第一隔离层7与第二隔离层5均为圆柱体结构,且第一隔离层7与第二隔离层5的外边缘贴合外壳内壁。
可以理解的是,第一隔离层7与第二隔离层5的直径与壳体内部直径相同。
根据本实用新型实施例,渗出界面6为陶瓷或铁氟龙材质的微孔结构。
综上,本申请可以有效地延长污染物反渗的周期,通过多层隔离的方式,减缓介质交换速率,延长传感器寿命,增加产品测值稳定性和精确性,提高产品质量。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种多层隔离pH传感器的参比电极系统,包括:外壳、外参比元,外参比凝胶以及渗出界面;其特征在于,
所述外壳内部填充有外参比凝胶,所述外壳内部沿所述外壳长度方向依次设置有第一隔离层与第二隔离层,所述第一隔离层与所述第二隔离层间隔设置;
所述第一隔离层与所述第二隔离层上设置有若干个微孔滤芯;
所述外壳内部设置有外参比元,所述外参比元插入所述外参比凝胶内;
所述外参比元一端连接有电线,通过所述电线将所述外参比元连接至变送器;
所述渗出界面设置在所述外壳端部。
2.如权利要求1所述的一种多层隔离pH传感器的参比电极系统,其特征在于,所述外参比元为Ag或AgCl。
3.如权利要求1所述的一种多层隔离pH传感器的参比电极系统,其特征在于,所述外壳一端端部设置有连接块。
4.如权利要求3所述的一种多层隔离pH传感器的参比电极系统,其特征在于,所述连接块一端连接有接头。
5.如权利要求4所述的一种多层隔离pH传感器的参比电极系统,其特征在于,所述接头外侧设置有螺纹。
6.如权利要求1所述的一种多层隔离pH传感器的参比电极系统,其特征在于,所述第一隔离层与所述第二隔离层为硅胶片或氟橡胶片材质。
7.如权利要求1所述的一种多层隔离pH传感器的参比电极系统,其特征在于,所述外壳为圆柱体中空结构。
8.如权利要求7所述的一种多层隔离pH传感器的参比电极系统,其特征在于, 所述第一隔离层与所述第二隔离层均为圆柱体结构,且所述第一隔离层与所述第二隔离层的外边缘贴合所述外壳内壁。
9.如权利要求1所述的一种多层隔离pH传感器的参比电极系统,其特征在于,所述渗出界面为陶瓷或铁氟龙材质的微孔结构。
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