CN2453437Y - 快速原位氙吸附核磁共振测量样品管 - Google Patents

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Abstract

本装置涉及一种用于核磁共振检测样品管,其结构由样品管、玻璃塞子及真空阀三部分组成,其中样品管一端为喇叭口,上有小孔,中心为玻璃塞子,另一为真空阀,前端为椎形尖,恰好插入样品管的喇叭口内,上面的小孔相对,可完成对各种对氙吸附核磁共振样品的检测。优点:结构简单,制作容易,成本低,使得用Xe吸附方法对固体材料的检测实验周期大为缩短,从而节省大量的检测费用。

Description

快速原位氙吸附核磁共振测量样品管
本实用新型涉及一种用于核磁共振检测样品管。
用129Xe吸附核磁共振方法探测固体物质的微观结构是近几年发展起来的,用化学惰性的129Xe作为探针探测具有孔结构的物质,为研究孔结构、金属原子及金属原子簇与孔的相互作用、各种有机和无机物在孔中的吸附等提供了更加方便和可靠的手段,做129Xe吸附核磁共振检测前需要对样品进行脱水、脱气处理,然后再吸附一定量的氙气,吸附平衡后将样品管密封,进行核磁检测,每一个样品需要进行多个吸附量的实验,到目前为止,国内外做该类实验都采用热封法制小安瓶的办法,即是将固定粉末样品预先装入准备好的一定直径的小玻璃管中,抽真空,加热脱气,然后在较低温度下进行129Xe吸附,处理完毕后,将细玻璃管一端放在液氮中,另一端用火焰将细玻璃管烧熔封死,热封制小安瓶的办法有如下缺点:实验周期长,由于脱气处理,然后吸附Xe气,再密封,经过核磁检测后,再进行吸附Xe时,必须要打破安瓶,这样不可避免样品要暴露大气,再进行Xe吸附前就必须重新进行脱气处理,每一个样品脱气处理的时间至少要20小时左右,而每次吸附加上核磁检测一般在一小时以内,所以每检测一次要一天;浪费Xe,实验中需要的Xe是一种昂贵的惰性气体,核磁实验中能够检测的只是普通Xe气中的129Xe同位素,129Xe的天然丰度为26.5%,对于有些样品要想得到理想的检测结果,必须要用富集的Xe气,比如用70%以上的129Xe的Xe气,该方法每次实验完后,吸附的Xe就浪费掉了;操作复杂,玻璃管封闭需要在液氮中将吸附了Xe的样品冷却,然后在火焰上烧玻璃管,操作的难度很大,样品管的封闭成功率不是很高。
为解决以上样品管结构的不足,本实用新型的目的提供一种快速原位氙吸附核磁共振测量样品管,利用特殊玻璃真空阀门结构以达到缩短实验周期、节省检测费用、使用方便的目的。
本实用新型的结构设计是这样实现的:快速原位氙吸附核磁共振测量样品管其结构由样品玻璃管、玻璃塞子和真空阀三部分组成(如图1所示),其中样品管是由核磁共振仪器液体样品检测管改造而成,为一长直玻璃管,其后部呈喇叭口,且在上面开有顺向孔(如图2所示);玻璃塞子为一玻璃棒,玻璃棒外径小于样品管内径,恰好放到样品管内(如图3所示);真空阀为径向空心真空阀,前端呈椎形尖,在椎形尖斜面上开有小孔,后面为较粗的输入口(如图4所示),真空阀的椎形尖恰好可插入样品管的喇叭口内,真空阀斜面上的小孔与样品管喇叭口上的顺向孔相对,装在一起成为一体化吸附检测管。
本实用新型与已有技术比较有如下优点:结构简单,制作容易,成本低,使得用Xe吸附方法对固体材料的检测实验周期大为缩短,从而节省大量的检测费用。
本实用新型的结构及工作原理如以下实施例给出。
图1为快速原位氙吸附核磁共振测量样品管结构原理图;
图2为快速原位氙吸附核磁共振测量样品管结构图;
图3为快速原位氙吸附核磁共振测量样品管玻璃塞子结构图;
图4为快速原位氙吸附核磁共振测量样品管真空阀结构图。
其结构如图1所示,1为样品管,末端带有喇叭口,2为玻璃塞子,刚好伸入样品管内,3为真空阀,椎形尖插入样品管喇叭口内,当向样品管充入惰性气体时,将样品管和真空阀两个孔相对,惰性气体充入样品管内,当需密封时只要对以上两管稍加相对转动就实现了真空目的,具体对129Xe NMR方法研究热处理导致分子筛脱铝的结构,用过去常用的烧融玻璃封管的方法完成实验的12个样品,至少需要12天的时间,用此样品管只需两天就可完成。

Claims (1)

1.一种快速原位氙吸附核磁共振测量样品管,其特征是测量样品管其结构由样品玻璃管(1)、玻璃塞子(2)和真空阀(3)三部分组成,其中样品管(1)是由核磁共振仪器液体样品检测管改造而成,为一长直玻璃管,其后部呈喇叭口,且在上面开有顺向孔;玻璃塞子(2)为一玻璃棒,玻璃棒外径小于样品管内径,恰好放到样品管内;真空阀(3)为径向空心真空阀,前端呈椎形尖,在椎形尖斜面上开有小孔,后面为较粗的输入口,真空阀的椎形尖恰好可插入样品管的喇叭口内,真空阀斜面上的小孔与样品管喇叭口上的顺向孔相对,装在一起成为一体化吸附检测管。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN1849521B (zh) * 2003-09-09 2010-06-16 皇家飞利浦电子股份有限公司 由磁共振成像监测的介入过程的导管尖端跟踪
CN104215675A (zh) * 2014-10-10 2014-12-17 厦门大学 栅状工作电极结构的电化学核磁共振原位定量检测电解池
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