EP4627321A1 - Verbindungsanordnung und gasspektrometer zur analyse eines gases oder eines gasgemisches mittels raman-streuung - Google Patents

Verbindungsanordnung und gasspektrometer zur analyse eines gases oder eines gasgemisches mittels raman-streuung

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Publication number
EP4627321A1
EP4627321A1 EP23810027.5A EP23810027A EP4627321A1 EP 4627321 A1 EP4627321 A1 EP 4627321A1 EP 23810027 A EP23810027 A EP 23810027A EP 4627321 A1 EP4627321 A1 EP 4627321A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
connecting element
arrangement
gas
opening
intermediate element
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.)
Pending
Application number
EP23810027.5A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Alexander Stratmann
Theodoros Garavelis
Franziska Seitz
Michael Urhahn
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.)
Robert Bosch GmbH
Original Assignee
Robert Bosch GmbH
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 Robert Bosch GmbH filed Critical Robert Bosch GmbH
Publication of EP4627321A1 publication Critical patent/EP4627321A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/65Raman scattering
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/28Investigating the spectrum
    • G01J3/44Raman spectrometry; Scattering spectrometry ; Fluorescence spectrometry
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/85Investigating moving fluids or granular solids
    • GPHYSICS
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    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/65Raman scattering
    • G01N2021/651Cuvettes therefore
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/06Illumination; Optics
    • G01N2201/064Stray light conditioning

Definitions

  • the connection arrangement comprises a first connection element.
  • the first connection element is tubular, has a first end, a second end and at least one opening arranged between the first end and the second end.
  • the opening is formed in a wall of the first connecting element.
  • the connecting arrangement further comprises a second connecting element.
  • the second connecting element is tubular, has a first end, a second end and at least one opening arranged between the first end and the second end.
  • the opening is formed in a wall of the second connecting element.
  • the first connecting element and/or the second connecting element can have several, in particular at least two, in particular at least four, such openings.
  • the openings can be designed differently in their (geometric) shape and size. It is also conceivable that the openings can be designed identically in their shape and size.
  • connection arrangement means an elongated (but by no means necessarily straight) body whose longitudinal extension is significantly greater than its transverse extension.
  • the connection arrangement also comprises an intermediate element.
  • the intermediate element is tubular and has a first end and a second end.
  • the intermediate element is formed at least in regions from a material that is transparent, in particular for Raman scattering, in particular in the visual frequency range.
  • the intermediate element can also be tinted.
  • the intermediate element can have a tint that, for example, reduces the transparency by 25%.
  • a laser beam can be used to irradiate the interior of the connecting arrangement through two mutually corresponding or at least partially aligned openings in the first and second connecting elements and the intermediate element.
  • the Raman scattering emitted by the gas or gas mixture can be radiated outwards from the interior of the connecting arrangement through two (further) mutually corresponding or at least partially aligned openings in the first and second connecting elements and the intermediate element.
  • the first connection element, the second connection element and/or the intermediate element can be arranged at least partially nested in one another.
  • the first connection element, the second connection element and/or the intermediate element can be arranged one after the other along a radial direction (in a sandwich-like manner, with the intermediate element being arranged between the first and the second connection element).
  • the second connection element can protrude at least partially, in particular with its first end, into the first connection element.
  • the intermediate element can be made of glass, industrial glass or sapphire glass. This ensures a high compressive strength or pressure resistance of the intermediate element, while retaining the transparent properties.
  • the intermediate element can be at least partially polished.
  • the intermediate element can be polished at its first end and/or at its second end.
  • the intermediate element can be polished on one or both of its end faces.
  • the end faces mean the surfaces of the intermediate element that are aligned orthogonally to the axial direction (arranged at the two ends of the intermediate element).
  • the intermediate element can be polished on an inner side and/or an outer side of a wall of the intermediate element.
  • the intermediate element can have an anti-reflective coating, in particular for the visual frequency range, at least in some areas.
  • the intermediate element can have a tint, in particular for the visual frequency range, at least in some areas, to reduce transparency. This allows fluorescence and/or interference radiation or their reflections to be avoided or at least reduced. This allows a clearer or better measurement signal to be achieved and thus the measurement result to be optimized. Weak signals can also be detected better.
  • the intermediate element can have an opaque coating in sections, in particular for the visual frequency range.
  • the opaque coating, in particular for the visual frequency range can be arranged in the area of the first end of the intermediate element and/or in the area of the second end of the intermediate element. This allows the interference radiation or its reflections to be avoided or at least reduced. This allows a clearer or better measurement signal to be achieved and thus the measurement result to be optimized. Weak signals can also be detected better.
  • the first connecting element, the second connecting element and/or the intermediate element can have a round, oval or square cross-section. It is also conceivable that the cross-section of the first connecting element, the second connecting element and/or the intermediate element has a cross-section that has a different geometric shape.
  • the intermediate element can have at least one integrated lens. The geometric shape of the cross-section of the intermediate element can be determined or influenced by the integrated lens. This allows the connection arrangement to be used flexibly and adapted to different requirements depending on the application.
  • connection arrangement can have at least one seal.
  • a seal can also be dispensed with.
  • the seal can be designed as an O-ring or a shaped sealing element, in particular a thermo-chemical connection.
  • the connection arrangement can have two or more seals.
  • the seals can be designed as O-rings.
  • the second connecting element can have a receiving area for receiving the intermediate element.
  • the receiving area of the second connecting element can extend from the first end of the second connecting element to a projection of the second connecting element.
  • the second connecting element can have a projection, wherein the receiving area of the second connecting element is arranged between the projection and the first end of the second connecting element.
  • the opening or openings of the second connecting element can be arranged in its receiving area. If the intermediate element is received in the receiving area of the second connecting element, the intermediate element is between the first end of the second connecting element and the projection of the second connecting element. This allows the intermediate element to be picked up quickly and safely and positioned in the connection arrangement.
  • the Raman scattering 11 it would also be conceivable for the Raman scattering 11 to be carried out through further openings 72 of the first Connecting element 12 and the second connecting element 20, which are also arranged in alignment with one another and at an angle of 90° to the first openings 60, 62 and to the second openings 66, 68, respectively, are emitted from the interior 64 of the connecting arrangement 10 and are then detected (in each case) by a further detector (not shown) of the gas spectrometer 54.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Verbindungsanordnung (10) zur Analyse eines Gases oder eines Gasgemisches mittels Raman-Streuung (11), wobei die Verbindungsanordnung (10) eingerichtet ist, um ein Gas oder ein Gasgemisch durch die Verbindungsanordnung (10) zu leiten, umfassend ein erstes Verbindungselement (12), das rohrförmig ausgebildet ist und ein erstes Ende (14), ein zweites Ende (16) und mindestens eine zwischen dem ersten Ende (14) und dem zweiten Ende (16) angeordnete Öffnung (18, 60, 68, 72) aufweist, ein zweites Verbindungselement (20), das rohrförmig ausgebildet ist und ein erstes Ende (22), ein zweites Ende (24) und mindestens eine zwischen dem ersten Ende (22) und dem zweiten Ende (24) angeordnete Öffnung (26, 62, 66, 72) aufweist und ein Zwischenelement (28), das rohrförmig ausgebildet ist und ein erstes Ende (30) und ein zweites Ende (32) aufweist, wobei das Zwischenelement (28) wenigstens bereichsweise aus transparentem Material ausgebildet ist, wobei in einem zusammengesetzten Zustand (34) der Verbindungsanordnung (10) das Zwischenelement (28) entlang einer Radialrichtung (13) zwischen dem ersten Verbindungselement (12) und dem zweiten Verbindungselement (20) und zwischen der Öffnung (18, 60, 68, 72) des ersten Verbindungselements (12) und der Öffnung (26, 62, 66, 72) des zweiten Verbindungselements (20) angeordnet ist, wobei die Öffnung (18, 60, 68, 72) des ersten Verbindungselements (12) und die Öffnung (26, 62, 66, 72) des zweiten Verbindungselements (20) im zusammengesetzten Zustand (34) der Verbindungsanordnung (10) zumindest bereichsweise fluchtend zu einander angeordnet sind.

Description

Beschreibung
Titel
Verbindungsanordnung und Gasspektrometer zur Analyse eines Gases oder eines Gasgemisches mittels Raman-Streuung
Stand der Technik
Die Erfindung betrifft eine Verbindungsanordnung zur Analyse eines Gases oder eines Gasgemisches mit Merkmalen des Anspruchs 1 , sowie ein Gasspektrometer zur Analyse eines Gases oder eines Gasgemisches mit Merkmalen des nebengeordneten Anspruchs.
Raman Spektroskopie kann dazu verwendet werden, um Gase in einem Gasgemisch zu identifizieren und zu guantifizieren. Jedes Gas weist ein charakteristisches Raman-Spektrum auf. Durch ein Auswerten des jeweiligen Raman-Spektrums kann das Gas identifiziert und dessen Konzentration bestimmt werden. EP 3 961 195 A1 beschreibt eine Messvorrichtung für Gase, die auf Raman-Spektroskopie beruht.
Offenbarung der Erfindung
Erfindungsgemäß wird eine Verbindungsanordnung zur Analyse eines Gases oder eines Gasgemisches mittels Raman-Streuung vorgeschlagen. Die Verbindungsanordnung ist eingerichtet, um ein Gas oder ein Gasgemisch durch die Verbindungsanordnung zu leiten. Mit anderen Worten, die Verbindungsanordnung ist zum Durchleiten eines Gases oder eines Gasgemisches geeignet. Das Gas oder das Gasgemisch kann unter Druck stehen oder drucklos sein.
Die Verbindungsanordnung umfasst ein erstes Verbindungselement. Das erste Verbindungselement ist rohrförmig ausgebildet, weist ein erstes Ende, ein zweites Ende und mindestens eine zwischen dem ersten Ende und dem zweiten Ende angeordnete Öffnung auf. Die Öffnung ist in einer Wandung des ersten Verbindungselements ausgebildet. Die Verbindungsanordnung umfasst ferner ein zweites Verbindungselement. Das zweite Verbindungselement ist rohrförmig ausgebildet, weist ein erstes Ende, ein zweites Ende und mindestens eine zwischen dem ersten Ende und dem zweiten Ende angeordnete Öffnung auf. Auch hier ist die Öffnung in einer Wandung des zweiten Verbindungselements ausgebildet. Das erste Verbindungselement und/oder das zweite Verbindungselement können mehrere, insbesondere mindestens zwei, insbesondere mindestens vier, solcher Öffnungen aufweisen. Die Öffnungen können in ihrer (geometrischen) Form und Größe unterschiedlich ausgebildet sein. Ebenso denkbar ist es, dass die Öffnungen in ihrer Form und Größe identisch ausgebildet sein können.
Vorliegend ist mit "rohrförmig" ein länglich ausgebildeter (aber keineswegs zwingend gerader) Körper gemeint, dessen Längserstreckung wesentlich größer ist als seine Quererstreckung. Die Verbindungsanordnung umfasst weiterhin ein Zwischenelement. Das Zwischenelement ist rohrförmig ausgebildet und weist ein erstes Ende und ein zweites Ende auf. Das Zwischenelement ist wenigstens bereichsweise aus einem, insbesondere für Raman-Streuung, insbesondere im visuellen Frequenzbereich, transparenten Material ausgebildet. Das Zwischenelement kann auch getönt ausgebildet sein. Das Zwischenelement kann eine Tönung aufweisen, die bspw. eine Reduzierung der Transparenz um 25 % bewirkt.
In einem zusammengesetzten Zustand der Verbindungsanordnung ist das Zwischenelement entlang einer Radialrichtung zwischen dem ersten Verbindungselement und dem zweiten Verbindungselement angeordnet. Vorliegend ist mit einer Axialrichtung eine parallel zur Längserstreckung des Zwischenelements orientierte Richtung gemeint. Entsprechend ist vorliegend mit einer Radialrichtung eine senkrecht zur Axialrichtung orientierte Richtung gemeint. Das Zwischenelement ist zudem zwischen der Öffnung des ersten Verbindungselements und der Öffnung des zweiten Verbindungselements angeordnet. Die Öffnung des ersten Verbindungselements und die Öffnung des zweiten Verbindungselements im zusammengesetzten Zustand der Verbindungsanordnung sind zumindest bereichsweise fluchtend zu einander (bzw. einander korrespondierend) angeordnet. So kann bspw. mittels eines Laserstrahls in das Innere der Verbindungsanordnung durch zwei miteinander korrespondierende bzw. zumindest teilweise fluchtende Öffnungen des ersten und des zweiten Verbindungselements und das Zwischenelement eingestrahlt werden. Die von dem Gas oder dem Gasgemisch emittierte Raman-Streuung kann dabei durch zwei (weitere) miteinander korrespondierende bzw. zumindest teilweise fluchtende Öffnungen des ersten und des zweiten Verbindungselements und das Zwischenelement aus dem Inneren der Verbindungsanordnung nach außen abgestrahlt werden.
Das erste Verbindungselement, das zweite Verbindungselement und/oder das Zwischenelement können im zusammengesetzten Zustand der Verbindungsanordnung koaxial zueinander angeordnet sein. Das erste Verbindungselement, das zweite Verbindungselement und/oder das Zwischenelement können jeweils einteilig bzw. einstückig ausgebildet sein.
Im zusammengesetzten Zustand der Verbindungsanordnung können das erste Verbindungselement, das zweite Verbindungselement und/oder das Zwischenelement zumindest teilweise verschachtelt ineinander angeordnet sein. Mit anderen Worten, im zusammengesetzten Zustand der Verbindungsanordnung können das erste Verbindungselement, das zweite Verbindungselement und/oder das Zwischenelement entlang einer Radialrichtung nacheinander (sandwitchartig, wobei das Zwischenelement zwischen dem ersten und dem zweiten Verbindungselement angeordnet ist) angeordnet sein. Im zusammengesetzten Zustand der Verbindungsanordnung kann das zweite Verbindungselement zumindest teilweise, insbesondere mit dessen erstem Ende, in das erste Verbindungselement hineinragen.
Die Verbindungsanordnung kann zumindest teilweise als Messkammer für Raman-Spektroskopie verwendet werden bzw. eine Raman-Messzelle darstellen. Damit kann die Verbindungsanordnung einen Gaseinlass und einen Gasauslass miteinander verbinden. Insbesondere kann das erste Ende des ersten Verbindungselements mit einem Gaseinlass zur Einleitung eines Gases oder eines Gasgemisches in die Verbindungsanordnung verbunden sein. Insbesondere kann das zweite Ende des zweiten Verbindungselements mit einem Gasauslass zur Ausleitung eines Gases oder eines Gasgemisches aus der Verbindungsanordnung verbunden sein.
Hierdurch kann mit wenigen Bauteilen eine konstruktiv einfache Verbindungsanordnung realisiert werden, die bspw. als eine Messkammer für Raman-Spektroskopie, bspw. in einem Gasspektrometer, eingesetzt werden kann. Dabei ist eine direkte Inline-Messung möglich, also im eigentlichen Prozessbetrieb, ohne dass das zu prüfende Medium (bspw. Gas oder Gasgemisch) verändert oder beeinflusst wird. Es ist folglich keine Probennahme notwendig bzw. die Probe (bspw. Gas oder Gasgemisch) verbleibt im Prozess. Auch wird die Komplexität der medienführenden (bspw. Gas oder Gasgemisch führenden) Teile reduziert. Der eigentliche Medienpfad (bspw. Gas- oder Gasgemisch-Pfad) kann vorwiegend aus Metall bestehen, und die restliche Messzelle (bzw. Raman Messzelle) kann beispielsweise als Kunststoff- Spritzgussteil hergestellt werden.
Gemäß einer Weiterbildung kann das Zwischenelement aus Glas, Industrie-Glas oder Saphir-Glas ausgebildet sein. Dadurch kann eine hohe Druckfestigkeit bzw. Druckbeständigkeit des Zwischenelements gewährleistet werden, wobei die transparenten Eigenschaften beibehalten werden.
Gemäß einer Weiterbildung kann das Zwischenelement zumindest teilweise poliert ausgebildet sein. Das Zwischenelement kann an seinem ersten Ende und/oder an seinem zweiten Ende poliert ausgebildet sein. Das Zwischenelement kann an einer oder beiden seiner Stirnflächen poliert ausgebildet sein. Mit den Stirnflächen sind vorliegend die orthogonal zur Axialrichtung ausgerichteten (an den beiden Enden des Zwischenelements angeordneten) Flächen des Zwischenelements gemeint. Das Zwischenelement kann an einer Innenseite und/oder einer Außenseite einer Wandung des Zwischenelements poliert ausgebildet sein. Alternativ oder zusätzlich kann das Zwischenelement wenigstens bereichsweise eine Antireflex-Beschichtung, insbesondere für den visuellen Frequenzbereich, aufweisen. Alternativ oder zusätzlich kann das Zwischenelement wenigstens bereichsweise eine Tönung zur Reduzierung der Transparenz, insbesondere für den visuellen Frequenzbereich, aufweisen. Hierdurch kann Fluoreszenz und/oder Störstrahlung bzw. deren Reflexionen vermieden oder zumindest reduziert werden. Hierdurch kann ein deutlicheres bzw. besseres Messsignal erzielt werden und so das Messergebnis optimiert werden. Ebenso können schwache Signale besser detektiert werden.
Gemäß einer Weiterbildung kann das Zwischenelement abschnittsweise eine lichtundurchlässige Beschichtung, insbesondere für den visuellen Frequenzbereich, aufweisen. Die lichtundurchlässige Beschichtung, insbesondere für den visuellen Frequenzbereich, kann im Bereich des ersten Endes des Zwischenelements und/oder im Bereich des zweiten Endes des Zwischenelements angeordnet sein. Hierdurch kann die Störstrahlung bzw. können deren Reflexionen vermieden oder zumindest reduziert werden. Hierdurch kann ein deutlicheres bzw. besseres Messsignal erzielt werden und so das Messergebnis optimiert werden. Ebenso können schwache Signale besser detektiert werden.
Gemäß einer Weiterbildung können das erste Verbindungselement, das zweite Verbindungselement und/oder das Zwischenelement einen runden, ovalen oder einen quadratischen Querschnitt aufweisen. Ebenso ist es denkbar, dass der Querschnitt des ersten Verbindungselements, des zweiten Verbindungselements und/oder des Zwischenelements einen Querschnitt aufweist, der eine andere geometrische Form aufweist. Das Zwischenelement kann mindestens eine integrierte Linse aufweisen. Die geometrische Form des Querschnitts des Zwischenelements kann durch die integrierte Linse bedingt bzw. beeinflusst sein. Hierdurch kann die Verbindungsanordnung flexibel eingesetzt und an unterschiedliche, durch die jeweils anwendungsbedingten, Anforderungen angepasst werden.
Gemäß einer Weiterbildung kann die Verbindungsanordnung mindestens eine Dichtung aufweisen. Bei unkritischen Gasen oder Gasgemischen und niedrigen Druckbereichen kann auch auf eine Dichtung verzichtet werden. Die Dichtung kann als ein O-Ring oder ein Form-Dichtelement, insbesondere einer thermischchemischer Verbindung, ausgebildet sein. Im zusammengesetzten Zustand der Verbindungsanordnung kann an dem ersten Ende oder dem zweiten Ende des Zwischenelements mindestens eine Dichtung angeordnet sein. Die Dichtung kann im zusammengesetzten Zustand der Verbindungsanordnung an einer Stirnseite des Zwischenelements angeordnet sein. Die Verbindungsanordnung kann zwei oder mehr Dichtungen aufweisen. Die Dichtungen können als O-Ringe ausgebildet sein. Im zusammengesetzten Zustand der Verbindungsanordnung kann an dem ersten Ende und dem zweiten Ende des Zwischenelements jeweils mindestens eine Dichtung angeordnet sein. Im zusammengesetzten Zustand der Verbindungsanordnung kann an beiden Stirnseiten des Zwischenelements jeweils mindestens eine Dichtung angeordnet sein. Dadurch kann mit einfachen Mitteln die Dichtheit der Verbindungsanordnung realisiert werden. Auf komplexe Dichtungen und/oder Dichtungssysteme kann verzichtet werden.
Gemäß einer Weiterbildung kann das erste Verbindungselement ein Innengewinde aufweisen. Das Innengewinde kann an dem zweiten Ende des Verbindungselements angeordnet sein. Das zweite Verbindungselement kann ein mit dem Innengewinde korrespondierendes Außengewinde aufweisen. Im zusammengesetzten Zustand der Verbindungsanordnung können das erste Verbindungselement und das zweite Verbindungselement mittels des Innengewindes und des Außengewindes miteinander, insbesondere auf Block, verschraubt sein. Mittels dieser Schraubverbindung kann der zusammengesetzte Zustand der Verbindungsanordnung mit einfachen Mitteln realisiert werden. Dabei kann die Verbindungsanordnung schnell und sicher in den zusammengesetzten Zustand überführt oder kann der zusammengesetzte Zustand gelöst werden.
Gemäß einer Weiterbildung kann das zweite Verbindungselement einen Aufnahmebereich zur Aufnahme des Zwischenelements aufweisen. Der Aufnahmebereich des zweiten Verbindungselements kann sich von dem ersten Ende des zweiten Verbindungselements bis zu einem Vorsprung des zweiten Verbindungselements erstrecken. Mit anderen Worten: das zweite Verbindungselement kann einen Vorsprung aufweisen, wobei der Aufnahmebereich des zweiten Verbindungselements zwischen dem Vorsprung und dem ersten Ende des zweiten Verbindungselements angeordnet ist. Die Öffnung oder die Öffnungen des zweiten Verbindungselements können in dessen Aufnahmebereich angeordnet sein. Wenn das Zwischenelement in dem Aufnahmebereich des zweiten Verbindungselements aufgenommen ist, so ist das Zwischenelement zwischen dem ersten Ende des zweiten Verbindungselements und dem Vorsprung des zweiten Verbindungselements angeordnet. Hierdurch kann das Zwischenelement schnell und sicher aufgenommen und in der Verbindungsanordnung positioniert werden.
Gemäß einer Weiterbildung kann das erste Verbindungselement einen Aufnahmebereich zur Aufnahme des Zwischenelements und/oder des zweiten Verbindungselements und insbesondere dessen Aufnahmebereichs aufweisen. Der Aufnahmebereich des ersten Verbindungselements kann sich von einem Vorsprung des ersten Verbindungselements bis zum zweiten Ende des ersten Verbindungselements erstrecken. Mit anderen Worten: das erste Verbindungselement kann einen Vorsprung aufweisen, wobei der Aufnahmebereich des ersten Verbindungselements zwischen dem Vorsprung und dem zweiten Ende des ersten Verbindungselements angeordnet ist. Die Öffnung oder die Öffnungen des ersten Verbindungselements können in dessen Aufnahmebereich angeordnet sein. Hierdurch kann das zweite Verbindungselement samt dem Zwischenelement schnell und sicher aufgenommen und in der Verbindungsanordnung positioniert werden.
Gemäß einer Weiterbildung können die Öffnung oder die Öffnungen des ersten Verbindungselements und/oder die Öffnung oder die Öffnungen des zweiten Verbindungselements rund und/oder oval ausgebildet sein. Ebenso denkbar ist es, dass die Öffnungen des ersten und/oder des zweiten Verbindungselements eine andere geometrische Form aufweisen. Hierdurch können die Öffnungen und damit die Verbindungsanordnung insgesamt an unterschiedliche Fokus- Geometrien (bspw. oval, rund) eines Lasers angepasst werden. Hierdurch kann die Verbindungsanordnung flexibler eingesetzt werden.
Gemäß einer Weiterbildung können das erste Verbindungselement und/oder das zweite Verbindungselement eine Beschichtung aufweisen. Die Beschichtung des ersten und/oder des zweiten Verbindungselements kann mehrschichtig ausgebildet sein. Mit anderen Worten: die Beschichtung kann mehrere Schichten bzw. Lagen umfassen. Die Beschichtung kann relfexionshemmend, hydrophob und/oder als Korrosionsschutz ausgebildet sein. Hierdurch kann ein Anhaften von Feuchtigkeit im Inneren der Verbindungsanordnung vermieden werden, sodass bspw. Feuchtigkeit in einem Gas oder Gasgemisch gemessen werden kann. Zudem kann Korrosionsbildung verhindert oder zumindest reduziert werden. Gemäß einer Weiterbildung kann das erste Verbindungselement und/oder das zweite Verbindungselement aus Metall, insbesondere aus Edelstahl 316 oder Edelstahl 316L, ausgebildet sein. Das erste Verbindungselement und/oder das zweite Verbindungselement können als eine Nickel-Eisen-Chrom-Legierung mit Molybdän-, Kupfer- und Titanzusätzen ausgebildet sein, beispielsweise als 2.485810 NiCr21MoF55 oder 1.4401 X5CrNiMo17-12-2. Hierdurch kann eine hohe Gasbeständigkeit und Oberflächenqualität des ersten Verbindungselements und/oder des zweiten Verbindungselements erzielt werden. Damit kann ein Anhaften der Gasmoleküle vermieden und eine effektive Beschichtung erhalten werden Bei unkritischen Gasen z.B. N2 in niedrigen Druckbereichen kann als Werkstoff auch Kunststoff oder ein allgemeiner Stahl verwendet werden.
Erfindungsgemäß wird auch ein Gasspektrometer zur Analyse eines Gases oder eines Gasgemisches mittels Raman-Streuung umfassend mindestens eine Verbindungsanordnung gemäß obiger Ausführungen vorgeschlagen. Das Gas oder das Gasgemisch kann unter Druck stehen oder drucklos sein.
Hinsichtlich der damit erzielbaren Vorteile wird auf die diesbezüglichen Ausführungen zur Verbindungsanordnung verwiesen. Zur weiteren Ausgestaltung des Gasspektrometers können die im Zusammenhang mit der Verbindungsanordnung beschriebenen und/oder die nachfolgend noch erläuterten Maßnahmen dienen.
Das Gasspektrometer kann einen Laser zur Erzeugung eines Laserstrahls umfassen. Das Gasspektrometer, insbesondere der Laser und/oder die Verbindungsanordnung, kann derart eingerichtet sein, dass der Laserstrahl des Lasers in das Innere der Verbindungsanordnung durch zwei miteinander korrespondierende bzw. fluchtende Öffnungen des ersten und des zweiten Verbindungselements und das Zwischenelement eingestrahlt wird und auf das Gas oder das Gasgemisch im Inneren der Verbindungsanordnung trifft.
Das Gasspektrometer kann mindestens einen Detektor zur Detektion von Raman-Streuung umfassen. Das Gasspektrometer, insbesondere der Detektor und/oder die Verbindungsanordnung, kann derart eingerichtet sein, dass die aus dem Inneren der Verbindungsanordnung von dem Gas oder dem Gasgemisch emittierte Raman-Streuung durch zwei miteinander korrespondierende bzw. fluchtende Öffnungen des ersten und des zweiten Verbindungselements und das Zwischenelement abgestrahlt wird und auf den Detektor trifft.
Dabei können die Öffnungen, durch welche der Laserstrahl in das Innere der Verbindungsanordnung eingestrahlt wird, dieselben sein, wie die durch die die Raman-Streuung abgestrahlt und detektiert wird. Ebenso ist es denkbar, dass die Öffnungen, durch welche der Laserstrahl in das Innere der Verbindungsanordnung eingestrahlt wird, verschieden sind von den Öffnungen, durch die die Raman-Streuung abgestrahlt und detektiert wird.
Nachfolgend wird eine Ausführungsform der Erfindung unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen erläutert. Es zeigen:
Figur 1 einen Längsschnitt einer Verbindungsanordnung zur Analyse eines Gases oder eines Gasgemisches mittels Raman-Streuung in einem zusammengesetzten Zustand,
Figur 2 einen Längsschnitt eines ersten Verbindungselements der Verbindungsanordnung gemäß Figur 1 ,
Figur 3 einen Längsschnitt eines zweiten Verbindungselements der Verbindungsanordnung gemäß Figur 1 ,
Figur 4 schematisch eine Seitenansicht eines Zwischenelements der Verbindungsanordnung gemäß Figur 1 und
Figur 5 schematisch ein Gasspektrometer mit der Verbindungsanordnung gemäß Figur 1.
Die Verbindungsanordnung trägt in Figur 1 insgesamt das Bezugszeichen 10. Die Verbindungsanordnung 10 ist zur Analyse eines Gases oder eines Gasgemisches mittels Raman-Streuung 11 eingerichtet. Die Verbindungsanordnung 10 kann als Teil eines Gasspektrometers 54 (vgl. Figur 5) ausgebildet sein. Die Verbindungsanordnung 10 kann zumindest teilweise eine Raman-Messzelle bzw. eine Messkammer für Raman-Spektroskopie darstellen. In Figur 1 ist ein zusammengesetzter Zustand 34 der Verbindungsanordnung 10 dargestellt. Die Verbindungsanordnung 10 ist eingerichtet, um ein Gas oder ein Gasgemisch durch die Verbindungsanordnung 10 zu leiten. Dies ist in Figur 1 mittels zweier dicker Pfeile angedeutet. Die Verbindungsanordnung 10 kann mit ihrem in Figur 1 linken Ende an einen Gaseinlass zum Einleiten eines Gases oder eines Gasgemisches in die Verbindungsanordnung 10 und mit ihrem in Figur 2 rechten Ende an einen Gasauslass zum Ausleiten eines Gases oder eines Gasgemisches aus der Verbindungsanordnung 10 verbunden sein.
Die Verbindungsanordnung 10 umfasst vorliegend ein erstes Verbindungselement 12, ein zweites Verbindungselement 20 und ein Zwischenelement 28. Die Verbindungsanordnung 10 umfasst vorliegend beispielhaft zwei Dichtungen 40, die vorliegend beispielhaft als O-Ringe ausgebildet sind.
Das Zwischenelement 28 ist vorliegend entlang einer Radialrichtung 13 zwischen dem ersten Verbindungselement 12 und dem zweiten Verbindungselement 20 angeordnet. Das Zwischenelement 28 ist vorliegend beispielhaft entlang einer Axialrichtung 15 zwischen den beiden Dichtungen 40 angeordnet.
Im zusammengesetzten Zustand 34 der Verbindungsanordnung 10 ist das erste Verbindungselement 12, das zweite Verbindungselement 20, das Zwischenelement 28 und die beiden Dichtungen 40 vorliegend beispielhaft koaxial zueinander angeordnet.
Figur 2 zeigt einen Längsschnitt des ersten Verbindungselements 12 der Verbindungsanordnung 10 gemäß Figur 1. Das erste Verbindungselement 12 ist rohrförmig ausgebildet, weist ein erstes Ende 14, ein zweites Ende 16 und vorliegend beispielhaft vier Öffnungen 18 auf. Die Öffnungen 18 sind zwischen dem ersten Ende 14 und dem zweiten Ende 16 des ersten Verbindungselements 12 angeordnet.
Das erste Verbindungelement 12 weist vorliegend beispielhaft an seinem zweiten Ende 16 ein Innengewinde 42 auf. Das zweite Verbindungselement 20 weist ein mit dem Innengewinde 42 korrespondierendes Außengewinde 44 auf (vgl. Figur 1 oder 3). Das Innengewinde 42 und das Außengewinde 44 bilden eine Schraubverbindung mittels der die Verbindungsanordnung 10 in den zusammengesetzten Zustand 34 überführt und im zusammengeführten Zustand 34 gehalten werden kann. Durch ein Aufschrauben bzw. Lösen dieser Schraubverbindung kann der zusammengesetzte Zustand 34 der Verbindungsanordnung 10 wieder gelöst werden.
Das erste Verbindungselement 12 weist vorliegend beispielhaft einen Aufnahmebereich 50 zur Aufnahme des Zwischenelements 28 und zumindest teilweise des zweiten Verbindungselements 20 auf. Das erste Verbindungselement 12 weist einen Vorsprung 52 auf. Der Aufnahmebereich 50 des ersten Verbindungselements 12 erstreckt sich von dem Vorsprung 52 bis zum zweiten Ende 16 des ersten Verbindungselements 12.
Die Öffnungen 18 des ersten Verbindungselements 12 sind vorliegend beispielhaft innerhalb des Aufnahmebereichs 50 des ersten Verbindungselements 12 angeordnet. Zwischen den einzelnen Öffnungen 18 des ersten Verbindungselements 12 ist ein Winkel von 90° angeordnet. Mit anderen Worten, jeweils zwei, benachbarte Öffnungen 18 sind orthogonal zueinander angeordnet bzw. orientiert.
Figur 3 zeigt einen Längsschnitt des zweiten Verbindungselements 20 der Verbindungsanordnung 10 gemäß Figur 1. Das zweite Verbindungselement 20 ist rohrförmig ausgebildet, weist ein erstes Ende 22, ein zweites Ende 24 und vorliegend beispielhaft vier zwischen dem ersten Ende 22 und dem zweiten Ende 24 des zweiten Verbindungselements 20 angeordnete Öffnungen 26 auf.
Das zweite Verbindungselement 20 weist vorliegend beispielhaft einen Aufnahmebereich 46 zur Aufnahme des Zwischenelements 28 auf. Das zweite Verbindungselement 20 weist einen Vorsprung 48 auf. Der Aufnahmebereich 46 des zweiten Verbindungselements 20 erstreckt sich von dem Vorsprung 48 bis zum ersten Ende 22 des zweiten Verbindungselements 20.
Die Öffnungen 26 des zweiten Verbindungselements 20 sind vorliegend beispielhaft innerhalb des Aufnahmebereichs 46 des zweiten Verbindungselements 20 angeordnet. Zwischen den einzelnen Öffnungen 26 des zweiten Verbindungselements 20 ist ein Winkel von 90° angeordnet. Mit anderen Worten, jeweils zwei, benachbarte Öffnungen 26 sind orthogonal zueinander angeordnet bzw. orientiert.
Im zusammengesetzten Zustand 34 der Verbindungsanordnung 10 (vgl. Figur 1) ist das Zwischenelement 28 in den beiden Aufnahmebereichen 46, 50 und entlang der Radialrichtung 13 zwischen den Öffnungen 18, 26 des ersten Verbindungselements 12 und des zweiten Verbindungselements 20 angeordnet. Im zusammengesetzten Zustand 34 der Verbindungsanordnung 10 ragt das zweite Verbindungselement 20 insbesondere mit seinem Aufnahmebereich 46 und dem dort aufgenommenen Zwischenelement 28 in den Aufnahmebereich 50 des ersten Verbindungselements 12 hinein. Der Aufnahmebereich 50 des ersten Verbindungselements 12 umgibt vorliegend beispielshaft den Aufnahmebereich 46 des zweiten Verbindungselements 20 samt dem Zwischenelement 28 nach radial außen.
Die Öffnungen 18, 26 des ersten Verbindungselements 12 und/oder des zweiten Verbindungselements 20 können eine runde und/oder ovale Form aufweisen.
Das erste Verbindungselement 12 und/oder das zweite Verbindungselement 20 können eine, insbesondere mehrschichtige, Beschichtung aufweisen. Diese Beschichtung kann relfexionshemmend, hydrophob und/oder als Korrosionsschutz ausgebildet sein kann.
Das erste Verbindungselement 12 und/oder das zweite Verbindungselement 20 können aus Metall, insbesondere aus Edelstahl 316 oder Edelstahl 316L ausgebildet sein. Das erste Verbindungselement 12 und und/oder das zweite Verbindungselement 20 können als eine Nickel-Eisen-Chrom-Legierung mit Molybdän-, Kupfer- und Titanzusätzen ausgebildet sein.
Figur 4 zeigt schematisch eine Seitenansicht des Zwischenelements 28 der Verbindungsanordnung 10 gemäß Figur 1. Das Zwischenelement 28 ist rohrförmig ausgebildet, weist ein erstes Ende 30 und ein zweites Ende 32 auf. Das Zwischenelement 28 ist aus einem transparenten Material ausgebildet. Das Zwischenelement 28 ist insbesondere für Raman-Streuung 11, insbesondere im visuellen Frequenzbereich, transparent ausgebildet. Das Zwischenelement 28 kann aus Glas, Industrie-Glas oder Saphir-Glas ausgebildet sein.
Das Zwischenelement 28 kann an seinem ersten Ende 30 und/oder an seinem zweiten Ende 32 poliert ausgebildet sein. Das Zwischenelement 28 kann insbesondere an einer oder beiden seiner Stirnflächen 36 poliert ausgebildet sein. Ebenso kann das Zwischenelement 28 an einer Innenseite 17 und/oder einer Außenseite 19 einer Wandung 21 des Zwischenelements 28 poliert ausgebildet sein. Das Zwischenelement 28 kann eine Antireflex-Beschichtung, insbesondere für den visuellen Frequenzbereich, aufweisen.
Im zusammengesetzten Zustand der Verbindungsanordnung 10 (vgl. Figur 1) ist vorliegend beispielhaft an den beiden Stirnflächen 36 des Zwischenelements 28 jeweils eine Dichtung 40 angeordnet.
Das Zwischenelement 28 weist vorliegend beispielhaft im Bereich seines ersten Endes 30 und im Bereich seines zweiten Endes 32 eine, insbesondere für den visuellen Frequenzbereich, lichtundurchlässige Beschichtung 38 auf. Die beiden mit der lichtundurchlässige Beschichtung 38 versehenen Abschnitte des Zwischenelements 28 sind beabstandet zueinander angeordnet, sodass zwischen den mit der lichtundurchlässigen Beschichtung 38 versehenen Bereichen ein transparenter Bereich übrigbleibt, durch den bspw. Laserlicht und/oder Raman-Streuung 11 transmittiert werden können.
Vorliegend beispielhaft weisen das erste Verbindungselement 12, das zweite Verbindungselement 20 und das Zwischenelement 28 jeweils einen runden Querschnitt auf. Ebenso ist es denkbar, dass der Querschnitt zumindest eines dieser Elemente eine quadratische oder eine andere geometrische Form aufweisen kann. Das Zwischenelement 28 kann mindestens eine integrierte Linse aufweisen. Die geometrische Form des Querschnitts des Zwischenelements 28 kann aufgrund der Linse beeinflusst bzw. verändert sein.
Figur 5 zeigt schematisch ein Gasspektrometer 54 mit der Verbindungsanordnung 10 gemäß Figur 1. Das Gasspektrometer 54 ist derart eingerichtet, dass das Gas oder das Gasgemisch durch die Verbindungsanordnung 10 durchgeleitet werden kann. Hierzu kann das Gas oder das Gasgemisch durch das erste Ende 14 des ersten Verbindungselements 12 der Verbindungsanordnung 10 in das Innere 64 der Verbindungsanordnung 10 eingeleitet werden. Das erste Ende 14 des ersten Verbindungselements 12 kann hierzu mit einem Gaseinlass verbunden sein. Dies ist in Figur 5 mittels eines dicken Pfeils links in Figur 5 angedeutet. Das Gas oder das Gasgemisch kann durch die Verbindungsanordnung 10 geleitet werden und an dem zweiten Ende 24 des zweiten Verbindungselements 20 aus dem Inneren 64 der Verbindungsanordnung 10 ausgeleitet werden. Hierzu kann das zweite Ende 24 des zweiten Verbindungselements 20 mit einem Gasauslass verbunden sein. Dies ist in Figur 5 mittels eines dicken Pfeils rechts in Figur 5 angedeutet.
Das Gasspektrometer 54 weist vorliegend beispielhaft einen Laser 56 zur Erzeugung eines Laserstrahls 58 auf. Das Gasspektrometer 54 ist vorliegend beispielhaft derart eingerichtet, dass der Laserstrahl 58 des Lasers 56 durch eine erste Öffnung 60 des zweiten Verbindungselements 20, durch das Zwischenelement 28 und durch eine erste Öffnung 62 des ersten Verbindungselements 12 in das Innere 64 der Verbindungsanordnung 10 und damit auf das im Inneren 64 der Verbindungsanordnung 10 sich befindende Gas oder Gasgemisch trifft.
Im Inneren 64 der Verbindungsanordnung 10 kann das von dem Laserstrahl 58 getroffene Gas oder Gasgemisch Raman-Streuung 11 emittieren. Die Raman- streuung 11 kann das Innere 64 der Verbindungsanordnung 10 durch eine zweite Öffnung 66 des zweiten Verbindungselements 20, durch das Zwischenelement 28 und durch eine zweite Öffnung 68 des ersten Verbindungselements verlassen. Die Raman-Streuung 11 trifft anschließend auf einen Detektor 70 des Gasspektrometers 54, der zur Detektion der Raman-Streuung 11 eingerichtet ist.
Die ersten Öffnungen 60, 62 des ersten Verbindungselements 12 und des zweiten Verbindungselements 20 sind vorliegend beispielhaft fluchtend zueinander angeordnet. Ebenso sind die zweiten Öffnungen 66, 68 des ersten Verbindungselements 12 und des zweiten Verbindungselements 20 vorliegend beispielhaft fluchtend zueinander angeordnet. Die ersten Öffnungen 60, 62 und die zweiten Öffnungen 66, 68 sind vorliegend beispielhaft in einem 180° Winkel zueinander orientiert bzw. angeordnet. Ebenso denkbar wäre es, dass die Raman-Streuung 11 durch weitere Öffnungen 72 des ersten Verbindungselements 12 und des zweiten Verbindungselements 20, die ebenfalls fluchtend zueinander angeordnet sind und in einem Winkel von 90° zu den ersten Öffnungen 60, 62 bzw. zu den zweiten Öffnungen 66, 68 angeordnet sind, aus dem Inneren 64 der Verbindungsanordnung 10 emittiert und anschließend (jeweils) von einem weiteren Detektor (nicht dargestellt) des Gasspektrometers 54 detektiert wird.

Claims

Ansprüche
1 . Verbindungsanordnung (10) zur Analyse eines Gases oder eines Gasgemisches mittels Raman-Streuung (11), wobei die Verbindungsanordnung (10) eingerichtet ist, um ein Gas oder ein Gasgemisch durch die Verbindungsanordnung (10) zu leiten, umfassend: ein erstes Verbindungselement (12), das rohrförmig ausgebildet ist und ein erstes Ende (14), ein zweites Ende (16) und mindestens eine zwischen dem ersten Ende (14) und dem zweiten Ende (16) angeordnete Öffnung (18, 60, 68, 72) aufweist, ein zweites Verbindungselement (20), das rohrförmig ausgebildet ist und ein erstes Ende (22), ein zweites Ende (24) und mindestens eine zwischen dem ersten Ende (22) und dem zweiten Ende (24) angeordnete Öffnung (26, 62, 66, 72) aufweist und ein Zwischenelement (28), das rohrförmig ausgebildet ist und ein erstes Ende (30) und ein zweites Ende (32) aufweist, wobei das Zwischenelement (28) wenigstens bereichsweise aus einem, insbesondere für Raman-Streuung (11), insbesondere im visuellen Frequenzbereich, transparenten Material ausgebildet ist, wobei in einem zusammengesetzten Zustand (34) der Verbindungsanordnung (10) das Zwischenelement (28) entlang einer Radialrichtung (13) zwischen dem ersten Verbindungselement (12) und dem zweiten Verbindungselement (20) und zwischen der Öffnung (18, 60, 68, 72) des ersten Verbindungselements (12) und der Öffnung (26, 62, 66, 72) des zweiten Verbindungselements (20) angeordnet ist, wobei die Öffnung (18, 60, 68, 72) des ersten Verbindungselements (12) und die Öffnung (26, 62, 66, 72) des zweiten Verbindungselements (20) im zusammengesetzten Zustand (34) der Verbindungsanordnung (10) zumindest bereichsweise fluchtend zu einander angeordnet sind.
2. Verbindungsanordnung (10) nah Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Zwischenelement (28) aus Glas, Industrie-Glas oder Saphir-Glas ausgebildet ist.
3. Verbindungsanordnung (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Zwischenelement (28) zumindest teilweise, insbesondere an seinem ersten Ende (30) und/oder an seinem zweiten Ende (32), insbesondere an einer oder beiden seiner Stirnflächen (36), insbesondre an einer Innenseite (17) und/oder einer Außenseite (19) einer Wandung (21) des Zwischenelements (28), poliert ausgebildet ist und/oder dass das Zwischenelement (28) wenigstens bereichsweise eine Antireflex- Beschichtung, insbesondere für den visuellen Frequenzbereich, aufweist.
4. Verbindungsanordnung (10) nach wenigstens einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Zwischenelement (28) abschnittsweise, insbesondere im Bereich seines ersten Endes (30) und/oder seines zweiten Endes (32), eine, insbesondere für den visuellen Frequenzbereich, lichtundurchlässige Beschichtung (38) aufweist.
5. Verbindungsanordnung (10) nach wenigstens einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Verbindungselement (12), das zweite Verbindungselement (20) und/oder das Zwischenelement (28) einen runden, ovalen oder einen quadratischen Querschnitt aufweist, insbesondere wobei das Zwischenelement (28) mindestens eine integrierte Linse aufweist.
6. Verbindungsanordnung (10) nach wenigstens einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsanordnung (10) mindestens eine, insbesondere als ein O-Ring oder ein Form-Dichtelement ausgebildete, Dichtung (40) aufweist, wobei im zusammengesetzten Zustand (34) der Verbindungsanordnung (10) an dem ersten Ende (30) oder dem zweiten Ende (32) des Zwischenelements (28), insbesondere an einer seiner beiden Stirnflächen (36), mindestens eine Dichtung (40) angeordnet ist, insbesondere wobei die Verbindungsanordnung (10) mindestens zwei, insbesondere als ein O-Ring und/oder als ein Form-Dichtelement ausgebildete, Dichtungen (40) aufweist, wobei im zusammengesetzten Zustand (34) der Verbindungsanordnung (10) an dem ersten Ende (30) und dem zweiten Ende (32) des Zwischenelements (28), insbesondere an seinen beiden Stirnflächen (36), jeweils mindestens eine Dichtung (40) angeordnet ist.
7. Verbindungsanordnung (10) nach wenigstens einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Verbindungselement (12), insbesondere an seinem zweiten Ende (16), ein Innengewinde (42) aufweist, wobei das zweite Verbindungelement (20) ein mit dem Innengewinde (42) korrespondiertes Außengewinde (44) aufweist, wobei im zusammengesetzten Zustand (34) der Verbindungsanordnung (10) das erste Verbindungselement (12) und das zweite Verbindungselement (20) mittels des Innengewindes (42) und des Außengewindes (44) miteinander, insbesondere auf Block, verschraubt sind.
8. Verbindungsanordnung (10) nach wenigstens einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Verbindungselement (20) einen Aufnahmebereich (46) zur Aufnahme des Zwischenelements (28) aufweist, wobei der Aufnahmebereich (46) des zweiten Verbindungselements (20) sich von dem ersten Ende (22) des zweiten Verbindungselements (20) bis zu einem Vorsprung (48) des zweiten Verbindungselements (20) erstreckt, insbesondere wobei die Öffnung (26, 62, 66, 72) des zweiten Verbindungselements (20) in dessen Aufnahmebereich (46) angeordnet sind.
9. Verbindungsanordnung (10) nach wenigstens einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Verbindungselement (12) einen Aufnahmebereich (50) zur Aufnahme des Zwischenelements (28) und/oder des zweiten Verbindungselements (20), insbesondere dessen Aufnahmebereichs (46), aufweist, wobei der Aufnahmebereich (50) des ersten Verbindungselements (12) sich von einem Vorsprung (52) des ersten Verbindungselements (12) bis zum zweiten Ende (16) des ersten Verbindungselements (12) erstreckt, insbesondere wobei die Öffnung (18, 60, 68, 72) des ersten Verbindungselements (12) in dessen Aufnahmebereich (50) angeordnet sind.
10. Verbindungsanordnung (10) nach wenigstens einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das die Öffnung (18, 60, 68, 72) des ersten Verbindungselements (12) und/oder die Öffnung (26, 62, 66, 72) des zweiten Verbindungselements (20) rund und/oder oval ausgebildet sind. Verbindungsanordnung (10) nach wenigstens einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Verbindungselement (12) und/oder das zweite Verbindungselement (20) eine, insbesondere mehrschichtige, Beschichtung aufweisen, wobei die Beschichtung relfexionshemmend, hydrophob und/oder als Korrosionsschutz ausgebildet ist. Verbindungsanordnung (10) nach wenigstens einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Verbindungselement (12) und/oder das zweite Verbindungselement (20) aus Metall, insbesondere aus Edelstahl 316 oder Edelstahl 316L, insbesondere als eine Nickel-Eisen- Chrom-Legierung mit Molybdän-, Kupfer- und Titanzusätzen, ausgebildet sind. Gasspektrometer (54) zur Analyse eines Gases oder eines Gasgemisches mittels Raman-Streuung (11) umfassend mindestens eine Verbindungsanordnung (10) nach wenigstens einem der voranstehenden Ansprüche.
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