CN219737397U - 一种流量调节式滴定管 - Google Patents

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周雄章
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Abstract

本实用新型公开了一种流量调节式滴定管,其包括管体,管体的前端设置有滴管,滴管的前端设置有滴头,且滴头与滴管之间设置有流量调节机构;流量调节机构包括密封套,密封套上设置有滑动通槽,滑动通槽的两侧壁上分别设置有进液口和出液口,进液口与滴管连通,出液口与滴头连通,滑动通槽内设置有导向柱,导向柱上活动套设有调节块,且调节块的两侧分别与滑动通槽的两侧壁滑动贴合,调节块的侧壁上开设有用于连通进液口和出液口的第一通道和第二通道;本方案通过不同径向尺寸的第一通道和第二通道,可使标准溶液通过时的流量不同,从而实现滴定管的流量调节。

Description

一种流量调节式滴定管
技术领域
本实用新型涉及滴定管技术领域,具体涉及一种流量调节式滴定管。
背景技术
滴定管是化学实验中分析化合物组成和含量的一种测量仪器,通过已知的标准溶液浓度和滴定管所显示的标准溶液的用量就可以很精确地计算出被测物质的浓度和具体含量,而目前滴定管在进行分析检测时会出现以下两个方面的问题:
1.滴定管在进行滴定时,其滴定终点不易控制,当滴定接近终点时,需要进行标准溶液的微量加入,防止标准溶液过量,而操作人员开启活塞的旋转角度不易控制,旋转角度太小导致液体流不出来;而旋转角度太大,又会导致液体流出的速度太快,使标准溶液过量。
2.滴定管的刻度线太稀疏,因而在很多时候会出现液面处于两个刻度线之间的情况,此时操作人员只能依靠肉眼进行估读,容易出现读数误差。
实用新型内容
针对现有技术的上述不足,本实用新型提供了一种流量调节式滴定管,解决了现有滴定管易出现读数误差、滴定终点不易控制的问题。
为实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案为:
提供一种流量调节式滴定管,其包括管体,管体的延伸方向上设置有第一刻度线,管体的前端设置有滴管,滴管的前端设置有滴头,且滴头与滴管之间设置有流量调节机构,管体上活动套设有读数机构;流量调节机构包括密封套,密封套上设置有滑动通槽,滑动通槽的两侧壁上分别设置有进液口和出液口,进液口与滴管连通,出液口与滴头连通,滑动通槽内设置有导向柱,导向柱上活动套设有调节块,且调节块的两侧分别与滑动通槽的两侧壁滑动贴合,调节块的侧壁上开设有用于连通进液口和出液口的第一通道和第二通道,第一通道和第二通道的径向尺寸不相同。
进一步地,读数机构包括活动套设在管体上的透明套筒,透明套筒侧壁的轴向上设置有第二刻度线,且第二刻度线的测量精度高于第一刻度线的测量精度。
进一步地,透明套筒上设置有自锁机构,自锁机构包括与管体相抵接的橡胶块,透明套筒的内侧壁上设置有沉槽,橡胶块与拉杆的一端连接,拉杆的另一端贯穿沉槽的底部,拉杆上套设有压簧,压簧的两端分别与橡胶块和沉槽的底部相抵接。
进一步地,拉杆的外侧端设置有便于拉动拉杆的拉环。
进一步地,第一通道和第二通道位于调节块侧壁的两端,调节块的两端与滑动通槽的两端均通过套设导向柱上的复位弹簧连接。
进一步地,滑动通槽内设置有驱动齿轮,调节块上设置有锯齿面,驱动齿轮的轮齿与锯齿面相啮合。
本实用新型的有益效果为:
1.本方案通过滑动调节块,可使第一通道或第二通道连通进液口和出液口,而不同径向尺寸的第一通道和第二通道,可使标准溶液通过时的流量不同,从而实现滴定管的流量调节,在使用时,先用径向尺寸大的通道进行滴定,当快要达到滴定终点时,再转换成径向尺寸小的通道进行微量滴定,以避免滴定过量。
2.通过测量精度更高的第二刻度线,可使标准溶液的用量读数更加准确,在使用时,将透明套筒滑动至液面处,并将第二刻度线与第一刻度线对齐即可;同时读数机构的设置,避免了本方案在整个管体延伸方向上设置第二刻度线,有利于简化管体的生产工艺。
附图说明
图1为流量调节式滴定管的结构示意图。
图2为流量调节机构的结构示意图。
图3为流量调节机构的剖视图。
图4为驱动齿轮与调节块配合的结构示意图。
图5为读数机构的结构示意图。
其中,1、管体,2、第一刻度线,3、滴管,4、滴头,5、流量调节机构,6、读数机构,7、密封套,8、滑动通槽,9、进液口,10、出液口,11、导向柱,12、调节块,13、第一通道,14、第二通道,15、透明套筒,16、第二刻度线,17、橡胶块,18、沉槽,19、拉杆,20、压簧,21、拉环,22、复位弹簧,23、驱动齿轮,24、锯齿面。
具体实施方式
下面对本实用新型的具体实施方式进行描述,以便于本技术领域的技术人员理解本实用新型,但应该清楚,本实用新型不限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员来讲,只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本实用新型的精神和范围内,这些变化是显而易见的,一切利用本实用新型构思的实用新型创造均在保护之列。
实施例1
如图1至图3所示,本方案的流量调节式滴定管包括管体1,管体1的延伸方向上设置有第一刻度线2,管体1的前端设置有滴管3,滴管3的前端设置有滴头4,且滴头4与滴管3之间设置有流量调节机构5。
流量调节机构5包括密封套7,密封套7上设置有滑动通槽8,滑动通槽8的延伸方向与滴管3的延伸方向垂直,滑动通槽8的两侧壁上分别设置有进液口9和出液口10,进液口9与滴管3连通,出液口10与滴头4连通,滑动通槽8内的延伸方向上设置有导向柱11,导向柱11上活动套设有调节块12,且调节块12的两侧分别与滑动通槽8的两侧壁滑动贴合,调节块12的侧壁上开设有用于连通进液口9和出液口10的第一通道13和第二通道14,第一通道13和第二通道14位于调节块12侧壁的两端,第一通道13和第二通道14的径向尺寸不相同,调节块12的两端与滑动通槽8的两端均通过套设导向柱11上的复位弹簧22连接。
本方案通过调节块12的中部可将进液口9和出液口10分隔,实现滴头4的关闭,而当需要进行滴定时,通过左、右滑动调节块12,使第一通道13或第二通道14将进液口9和出液口10连通即可实现滴头4的开启,而不同径向尺寸的第一通道13和第二通道14,可使标准溶液通过时的流量不同,从而实现滴定管的流量调节,在使用时,先用径向尺寸大的通道进行滴定,当快要达到滴定终点时,再转换成径向尺寸小的通道进行微量滴定,以避免滴定过量;同时复位弹簧22可使调节块12在不受外力的情况下自动复位,实现滴头4的自动关闭。
优选地,如图2和图4所示,滑动通槽8内设置有驱动齿轮23,调节块12上设置有锯齿面24,驱动齿轮23的轮齿与锯齿面24相啮合;通过手指转动驱动齿轮23,可带动调节块12进行滑动,防止手指直接滑动调节块12时,易出现调节块12打滑的现象。
实施例2
如图5所示,本实施例是在实施例1的基础上,所作出的进一步限定,管体1上活动套设有读数机构6,读数机构6包括活动套设在管体1上的透明套筒15,透明套筒15侧壁的轴向上设置有第二刻度线16,且第二刻度线16的测量精度高于第一刻度线2的测量精度。
透明套筒15上设置有自锁机构,自锁机构包括与管体1相抵接的橡胶块17,透明套筒15的内侧壁上设置有沉槽18,橡胶块17与拉杆19的一端连接,拉杆19的另一端贯穿沉槽18的底部并与外部的拉环21连接,拉杆19上套设有压簧20,压簧20的两端分别与橡胶块17和沉槽18的底部相抵接。
本方案通过测量精度更高的第二刻度线16,可使标准溶液的用量读数更加准确,在使用时,将透明套筒15滑动至液面处,并将第二刻度线16与第一刻度线2对齐即可;同时读数机构6的设置,避免了本方案在整个管体1延伸方向上设置第二刻度线16,有利于简化管体1的生产工艺。
本方案读数机构6位置调节的原理为:在压簧20张力的作用下,橡胶块17可自动紧贴在管体1的外侧壁上,通过橡胶块17与管体1之间产生的摩擦力,实现透明套筒15的固定,当需要对透明套筒15进行位置调节时,通过拉动拉杆19,压簧20收缩,橡胶块17与管体1分开,再手动将透明套筒15滑动至测量位置后,松开拉杆19即可实现透明套筒15与管体1的自动固定。

Claims (6)

1.一种流量调节式滴定管,其特征在于,包括管体,所述管体的延伸方向上设置有第一刻度线,所述管体的前端设置有滴管,所述滴管的前端设置有滴头,且滴头与滴管之间设置有流量调节机构,所述管体上活动套设有读数机构;
所述流量调节机构包括密封套,所述密封套上设置有滑动通槽,所述滑动通槽的两侧壁上分别设置有进液口和出液口,所述进液口与滴管连通,所述出液口与滴头连通,所述滑动通槽内设置有导向柱,所述导向柱上活动套设有调节块,且调节块的两侧分别与滑动通槽的两侧壁滑动贴合,所述调节块的侧壁上开设有用于连通进液口和出液口的第一通道和第二通道,所述第一通道和第二通道的径向尺寸不相同。
2.根据权利要求1所述的流量调节式滴定管,其特征在于,所述读数机构包括活动套设在管体上的透明套筒,所述透明套筒侧壁的轴向上设置有第二刻度线,且第二刻度线的测量精度高于第一刻度线的测量精度。
3.根据权利要求2所述的流量调节式滴定管,其特征在于,所述透明套筒上设置有自锁机构,所述自锁机构包括与管体相抵接的橡胶块,所述透明套筒的内侧壁上设置有沉槽,所述橡胶块与拉杆的一端连接,所述拉杆的另一端贯穿沉槽的底部,所述拉杆上套设有压簧,所述压簧的两端分别与橡胶块和沉槽的底部相抵接。
4.根据权利要求3所述的流量调节式滴定管,其特征在于,所述拉杆的外侧端设置有便于拉动拉杆的拉环。
5.根据权利要求1所述的流量调节式滴定管,其特征在于,所述第一通道和第二通道位于调节块侧壁的两端,所述调节块的两端与滑动通槽的两端均通过套设导向柱上的复位弹簧连接。
6.根据权利要求1所述的流量调节式滴定管,其特征在于,所述滑动通槽内设置有驱动齿轮,所述调节块上设置有锯齿面,所述驱动齿轮的轮齿与锯齿面相啮合。
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