[实用新型]微型加热消解装置有效

专利信息
申请号: 201320135074.7 申请日: 2013-03-22
公开(公告)号: CN203148760U 公开(公告)日: 2013-08-21
发明(设计)人: 梁敬;王庆;陈璐;董芳;侯爱霞;杨名名;张锦茂 申请(专利权)人: 北京瑞利分析仪器有限公司
主分类号: G01N1/44 分类号: G01N1/44
代理公司: 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 11139 代理人: 孙皓晨;雷电
地址: 100016 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 微型 加热 消解 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及原子荧光光谱仪的样品前处理领域,尤其是涉及用于现场快速检测的便携式原子荧光光谱仪的样品前处理领域。

背景技术

原子荧光光谱仪作为典型重金属,如砷、汞等元素的痕量及超痕量分析仪器已经广泛应用在食品安全、环境监测、地矿冶金以及科研等领域。原子荧光光谱仪目前普遍采用蒸气发生进样技术,即将待测元素通过在线反应转化为气态物质的高效进样技术,从而保证了原子荧光光谱仪的分析灵敏度。

蒸气发生进样技术的进样效率直接取决于蒸气发生反应的效率,待测样品中的基体干扰组分,如有机质组分、具有配位能力的化合物、氧化性物质等都会影响蒸气发生反应的效率,需要对样品进行无机化消解处理,去除有机物和其他干扰蒸气发生反应的物质;同一元素的不同形态在相同条件下的蒸气发生反应效率也存在较大差别,因此也需要将其消解并后续处理为相同的形态,才能实现原子荧光光谱仪测量结果的准确可靠。

目前对样品进行无机化消解的过程一般都是在实验室中通过电热板加热或者微波消解系统完成,由于功耗、体积和重量的原因,不具备移动到野外分析现场进行样品消解的条件。目前还未见有关于微型加热消解装置的报道和专利

发明内容

本实用新型提供一种微型加热消解装置,以解决背景技术中存在的技术问题。

为此,本实用新型的一种微型加热消解装置,用于便携式原子荧光光谱仪的现场快速检测,包括支架,消解杯安装在所述支架的内部,加热针安装在所述支架上,并置于所述消解杯的内部,轻触开关安装在所述支架上,所述轻触开关的凸起部分与所述消解杯的底部接触,控制系统分别与所述加热针和所述轻触开关电性连接,电源与所述控制系统相连。

所述的微型加热消解装置,其中,所述消解杯为石英材质,容积为1~10mL。

所述的微型加热消解装置,其中,所述支架为陶瓷材质。

所述的微型加热消解装置,其中,所述控制系统对所述加热针的脉冲供电频率为10~1000Hz。

所述的微型加热消解装置,其中,所述轻触开关产生的触发信号作为所述控制系统判断开始对所述加热针供电或结束供电的依据。

所述的微型加热消解装置,其中,所述加热针的供电电压为5~24V,全时工作的功率为10~40W,加热温度为50~1000℃。

所述的微型加热消解装置,其中,所述电源为独立的蓄电池、汽车车载电源或所述便携式原子荧光光谱仪内部的锂离子电池。

本实用新型的有益效果在于:将加热针安装于消解杯的内部,在消解杯的内部加热消解样品溶液,可以高效利用加热针产生的热量,同时通过控制系统以脉冲的方式对加热针供电,控制消解温度,实现了现场样品消解的低功耗和便携性。采用轻触开关感应消解杯的存在,控制系统由此判断是否对消解杯进行加热,以达到节省电能的目的。

本实用新型结构简单、功耗小、便于操作和携带、可以直接使用车载电源或蓄电池供电,适合于便携式原子荧光光谱仪野外现场快速检测的样品消解。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

附图标记说明

1-消解杯;2-支架;3-控制系统;4-电源;5-轻触开关;6-加热针。

具体实施方式

为了使本实用新型的形状、构造以及特点能够更好地被理解,以下将列举较佳实施例并结合附图进行详细说明。

如图1所示,一种微型加热消解装置,用于便携式原子荧光光谱仪的现场快速检测,包括消解杯1、支架2、控制系统3、电源4、轻触开关5和加热针6。所述消解杯1安装在支架2的内部;所述加热针6安装在支架2上,置于消解杯1的内部;所述轻触开关5安装在支架2上,凸起部分与消解杯1的底部接触;所述控制系统3通过电缆分别与加热针6和轻触开关5相连;所述电源4通过电缆与控制系统3相连。

所述消解杯1为石英材质,容积为1~10mL。

所述支架2为陶瓷材质。

所述控制系统3对加热针6的脉冲供电频率为10~1000Hz。

所述轻触开关5产生的触发信号为控制系统3对加热针6判断是否开始供电或结束供电的依据。

所述加热针6的供电电压为5~24V,全时工作的功率为10~40W,加热温度为50~1000℃。

所述电源4为独立的蓄电池、汽车车载电源或便携式原子荧光光谱仪内部的锂离子电池。

上述用于便携式原子荧光光谱仪现场快速检测的微型加热消解装置,其工作过程举例说明如下:

(1)将固体或液体样品定量称量或吸取后,转移至消解杯1中,并定量加入消解液;

(2)通过控制系统3选择合适的加热针6的脉冲供电频率。

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