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CN201075081Y - 一种断续注射进样装置 - Google Patents

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CN201075081Y
CN201075081Y CNU2007201700406U CN200720170040U CN201075081Y CN 201075081 Y CN201075081 Y CN 201075081Y CN U2007201700406 U CNU2007201700406 U CN U2007201700406U CN 200720170040 U CN200720170040 U CN 200720170040U CN 201075081 Y CN201075081 Y CN 201075081Y
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CN
China
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gas
stop valve
reactor
sampling
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CNU2007201700406U
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English (en)
Inventor
魏文元
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Beijing Bohui Innovation Biotechnology Group Co Ltd
Original Assignee
BEIJING LWL INSTRUMENT Co Ltd
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Abstract

本实用新型涉及一种用于原子荧光光谱仪的进样装置,特别是一种专用于带有氢化物发生的原子荧光光谱仪的进样装置。所述装置包括进样部件、载体部件、进入控制部件、反应器、气液分离器、排出控制部件和排出部件。由于本实用新型提供的用于原子荧光光谱仪的断续注射进样装置,除了能消除流动注射进样装置、断续流动进样装置和顺序流动注射存在的技术缺陷外,同时保留样品定量精度更高;可提高单点浓度在线自动配置标准系列、在线对高浓度样品进行自动稀释等功能的应用效果,改善了仪器的精度和检出限,提高了仪器的自动化程度,使相应装置的性价比更高的优点。

Description

一种断续注射进样装置
技术领域:
本实用新型涉及一种用于原子荧光光谱仪的进样装置,特别是一种专用于带有氢化物反应发生的原子荧光光谱仪的进样装置。
背景技术:
现有技术中,原子荧光光谱仪的进样装置常用的类型有流动注射、断续流动以及顺序流动三种。然而,流动注射进样装置在使用中存在采样阀易漏液,进样针和进样管中易产生样品交叉污染,以及由于进样装置液体驱动部件的结构问题,易造成样品长时间定量后导致检测不准确的问题,以及泵管压块调节的松紧程度直接影响仪器的测试性能和泵管的使用寿命的问题,现有技术中存在人为因素影响较大等缺点。而断续流动进样装置虽然部分解决了样品交叉污染的问题,但对于泵管的疲劳受损造成的样品定量长时间后不准和人为因素影响较大等缺点未有实质性的改变。顺序流动进样装置虽然实现了泵管的替代,较好解决了样品定量不准的缺点,同时减少分析试剂消耗量。但是顺序流动进样装置却具有结构上的缺陷,如构成流路的阀结构复杂,可维护性差,需要单独的清洗液容器,增加装置设置的复杂程度,复杂的多位阀价格成本较高和更换维护困难等技术问题。
实用新型内容:
本实用新型的目的是提供用于原子荧光光谱仪的一种断续注射进样装置,该装置既能保持流动注射、断续流动以及顺序流动注射三种进样装置的优点,同时又消除了这些装置存在的缺点。
本实用新型的目的是这样实现的:
一种断续注射进样装置,所述装置包括进样部件、载体部件、进入控制部件、反应器6、气液分离器8、排出控制部件和排出部件;
所述的进样部件包括载流样品管4和采样环3;所述的载体部件包括还原剂管2和载气管9;所述的排出部件包括气体排出管7和液体排出管;
所述的进样部件和载体部件通过所述的进入控制部件与反应器6连接,反应器6和气液分离器8连接,气液分离器8通过排出控制部件和排出部件连接,将气体和废液排出;
包含样品的进样部件和包含还原剂与载气的载体部件,通过进入控制部件的作用,将样品及还原剂排进所述的反应器6中,经所述反应器6反应后,将反应后的气液排入所述的气液分离器8,通过所述的载气管9和排出控制部件的作用,将气、液分别排进所述排出部件中,并通过排出部件排出。
在具体应用的一种实施方式中,所述的进入控制部件包括进样泵10、第一截止阀11和蠕动泵5;所述的排出控制部件包括所述第一截止阀11和所述蠕动泵5;
所述载流样品管4与采样环3一端连接,采样环3另一端通过一个三通分别与蠕动泵5的进样泵管和进样泵10连接;在所述采样环3与进样泵10连接管路中设置有所述的第一截止阀11;所述反应器6的一端通过一个三通分别与所述蠕动泵5的出样泵管和所述进样泵10连接,且在反应器6与进样泵10连接管路上设置有第二截止阀12;
所述的还原剂管2和所述蠕动泵5的进还原剂泵管连接;所述蠕动泵5的出还原剂泵管和所述的反应器6连接;所述载气管9和所述的反应器6连接;
所述反应器6的出口端和气液分离器8连接,所述的气液分离器8包括气体排出管7和液体排出管;所述气液分离器8的液体排出管口通过所述蠕动泵5与所述废液管1连接。
在具体应用的第二种实施方式中,所述的进入控制部件包括进样泵10、还原剂泵15和截止阀组;所述的排出控制部件包括所述蠕动泵5;
所述的载流样品管与第三截止阀13一端连接;所述第三截止阀13的另一端通过三通分别与所述采样环3和进样泵10连接,且在第三截止阀13与进样泵10的管线中设置有第四截止阀18;所述进样泵10依次通过第五截止阀19和第六截止阀14与所述反应器6连接;所述采样环3的另一端通过第六截止阀14与所述反应器6连接;
所述的还原剂管2通过第七截止阀17与所述的还原剂泵15连接;所述的还原剂泵15通过第八截止阀16与所述反应器6连接;所述载气管9和所述的反应器6连接;
所述的反应器6的另一端和气液分离器8连接,所述的气液分离器8包括气体排出管7和液体排出管;所述气液分离器8的液体排出管口通过所述蠕动泵5与所述废液管1连接。
在具体应用中,所述进样泵10和还原剂泵15是注射泵。
所述的断续注射进样装置设置在原子荧光光谱仪中。
由于本实用新型提供的用于原子荧光光谱仪的断续注射进样装置,除了能消除流动注射进样装置、断续流动进样装置和顺序流动注射存在的技术缺陷外,同时保留以下进样装置的优点。
本实用新型替代了蠕动泵泵管进样方式,采用注射泵进样;同时未采用与化学溶液直接接触的转换阀等结构部件,使用中液体残存体积更小,对进样的影响更小,样品定量精度更高;可提高单点浓度在线自动配置标准系列、在线对高浓度样品进行自动稀释等功能的应用效果,改善了仪器的精度和检出限,提高了仪器的自动化程度,使相应装置的性价比更高。另外,用单注射泵的断续注射系统和双注射泵的断续注射系统均可以实现原子荧光光谱仪的全自动化,提高了原子荧光光谱仪的使用效率和实用性,是比较理想的用于原子荧光光谱仪的进样装置。
附图说明:
图1是本实用新型的具体的实施例1的结构示意图;
图2是本实用新型的具体的实施例2的结构示意图。
下面将结合具体实施方式对各幅附图进行说明。
具体实施方式。
图1是本实用新型的具体的实施例1的结构示意图;
本实用新型所述的用于原子荧光光谱仪的断续注射进样装置,包括,废液管1,还原剂管2,采样环3,载流样品管4,蠕动泵5,反应器6,气体排出管7,气液分离器8,载气管9,进样泵10,第一截止阀11,第二截止阀12。所述进样泵10是注射泵。
在具体应用的一种实施方式中,所述的进入控制部件包括进样泵10、第一截止阀11和蠕动泵5;所述的排出控制部件包括所述第一截止阀11和所述蠕动泵5;
所述载流样品管4与采样环3一端连接,采样环3另一端通过一个三通分别与蠕动泵5的进样泵管和进样泵10连接;在所述采样环3与进样泵10连接管路中设置有所述的第一截止阀11;所述反应器6的一端通过一个三通分别与所述蠕动泵5的出样泵管和所述进样泵10连接,且在反应器6与进样泵10连接管路上设置有第二截止阀12;
所述的还原剂管2和所述蠕动泵5的进还原剂泵管连接;所述蠕动泵5的出还原剂泵管和所述的反应器6连接;所述载气管9和所述的反应器6连接;
所述反应器6的出口端和气液分离器8连接,所述的气液分离器8包括气体排出管7和液体排出管;所述气液分离器8的液体排出管口通过所述蠕动泵5与所述废液管1连接。
参见图1,单泵断续注射的进样过程分三步进行:第一步,由载流样品管4、进样泵10和打开的第一截止阀11和将样品和载流,引入采样环4;第二步,关闭第一截止阀11,由蠕动泵5,还原剂管2,将样品和还原剂引入反应器6进行反应,反应生成物注入气液分离器8,通过载气管9送出的载气将被测元素氢化物带入气体排出管7,同时通过蠕动泵5和排废管1排出废液。第三步,由进样泵10、打开的第二截止阀12,排出进样泵中的液体清洗反应器6和气液分离器8。
图2是本实用新型的具体的实施例2的结构示意图。
上述注射进样装置为单注射断续注射的结构,为了实现双注射泵断续注射,
下面分别介绍断续注射的进样过程及进一步改进断续注射的进样过程。
结构上还具有还原剂泵15,第三截止阀,第四截止阀,第五截止阀,第六截止阀、第七截止阀和第八截止阀,所述还原剂泵15是注射泵。
在具体应用的第二种实施方式中,所述的进入控制部件包括进样泵10、还原剂泵15和截止阀组;所述的排出控制部件包括所述蠕动泵5;
所述的载流样品管与第三截止阀13一端连接;所述第三截止阀13的另一端通过三通分别与所述采样环3和进样泵10连接,且在第三截止阀13与进样泵10的管线中设置有第四截止阀18;所述进样泵10依次通过第五截止阀19和第六截止阀14与所述反应器6连接;所述采样环3的另一端通过第六截止阀14与所述反应器6连接;
所述的还原剂管2通过第七截止阀17与所述的还原剂泵15连接;所述的还原剂泵15通过第八截止阀16与所述反应器6连接;所述载气管9和所述的反应器6连接;
所述的反应器6的另一端和气液分离器8连接,所述的气液分离器8包括气体排出管7和液体排出管;所述气液分离器8的液体排出管口通过所述蠕动泵5与所述废液管1连接。
参照图2,双注射泵断续注射的进样过程分两步进行:第一步,由载流样品管4、还原剂管2,还原剂泵15,进样泵10和打开的截止阀13,17以及关闭的截止阀14,16控制,将样品和载流,引入采样环4,还原剂引入还原剂泵15。;
第二步,关闭截止阀13、17,打开截止阀14、16,由进样泵10,还原剂泵15,将样品和还原剂引入反应器6进行反应,反应生成物注入气液分离器8,通过载气管9送出的载气将被测元素氢化物带入气体排出管7,排出进样泵中的液体清洗反应器6和气液分离器8。同时通过蠕动泵5和排废管1排出废液。

Claims (5)

1.一种断续注射进样装置,其特征在于:所述装置包括进样部件、载体部件、进入控制部件、反应器(6)、气液分离器(8)、排出控制部件和排出部件;
所述的进样部件包括载流样品管(4)和采样环(3);所述的载体部件包括还原剂管(2)和载气管(9);所述的排出部件包括气体排出管(7)和液体排出管;
所述的进样部件和载体部件通过所述的进入控制部件与反应器(6)连接,反应器(6)和气液分离器(8)连接,气液分离器(8)通过排出控制部件和排出部件连接,将气体和废液排出;
包含样品的进样部件和包含还原剂与载气的载体部件,通过进入控制部件的作用,将样品及还原剂排进所述的反应器(6)中,经所述反应器(6)反应后,将反应后的气液排入所述的气液分离器(8),通过所述的载气管(9)和排出控制部件的作用,将气、液分别排进所述排出部件中,并通过排出部件排出。
2.根据权利要求1所述的一种断续注射进样装置,其特征在于:
所述的进入控制部件包括进样泵(10)、第一截止阀(11)和蠕动泵(5);所述的排出控制部件包括所述第一截止阀(11)和所述蠕动泵(5);
所述载流样品管(4)与采样环(3)一端连接,采样环(3)另一端通过一个三通分别与蠕动泵(5)的进样泵管和进样泵连接;在所述采样环(3)与进样泵(10)连接管路中设置有所述的第一截止阀(11);所述反应器(6)的一端通过一个三通分别与所述蠕动泵(5)的出样泵管和所述进样泵(10)连接,且在反应器(6)与进样泵(10)连接管路上设置有第二截止阀(12);
所述的还原剂管(2)和所述蠕动泵(5)的进还原剂泵管连接;所述蠕动泵(5)的出还原剂泵管和所述的反应器(6)连接;所述载气管(9)和所述的反应器(6)连接;
所述反应器(6)的出口端和气液分离器(8)连接,所述的气液分离器(8)包括气体排出管(7)和液体排出管;所述气液分离器(8)的液体排出管口通过所述蠕动泵(5)与所述废液管(1)连接。
3.根据权利要求1所述的一种断续注射进样装置,其特征在于:
所述的进入控制部件包括进样泵(10)、还原剂泵(15)和截止阀组;所述的排出控制部件包括所述蠕动泵(5);
所述的载流样品管(4)与第三截止阀(13)一端连接;所述第三截止阀(13)的另一端通过三通分别与所述采样环(3)和进样泵(10)连接,且在第三截止阀(13)与进样泵(10)的管线中设置有第四截止阀(18);所述进样泵(10)依次通过第五截止阀(19)和第六截止阀(14)与所述反应器(6)连接;所述采样环(3)的另一端通过第六截止阀(14)与所述反应器(6)连接;
所述的还原剂管(2)通过第七截止阀(17)与所述的还原剂泵(15)连接;所述的还原剂泵(15)通过第八截止阀(16)与所述反应器(6)连接;所述载气管(9)和所述的反应器(6)连接;
所述的反应器(6)的另一端和气液分离器(8)连接,所述的气液分离器包括气体排出管(7)和液体排出管;所述气液分离器(8)的液体排出管口通过所述蠕动泵(5)与所述废液管(1)连接。
4.根据权利要求2或3所述的一种断续注射进样装置,其特征在于:
所述进样泵(10)和还原剂泵(15)皆是注射泵。
5.根据权利要求1所述的一种断续注射进样装置,其特征在于:
所述的断续注射进样装置设置在原子荧光光谱仪中。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101576494B (zh) * 2009-04-09 2010-09-29 广州大学 一种消除氢化物发生原子荧光法测量误差的方法
CN101387651B (zh) * 2008-10-08 2012-05-16 中国科学院南海海洋研究所 一种自动进样系统及其控制方法

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