一种红外线泡沫测定装置的制作方法

文档序号:15167686发布日期:2018-08-14 17:41阅读:266来源:国知局

本实用新型涉及精细化工领域,尤其涉及一种红外线泡沫测定装置。



背景技术:

人们在日常生活中对洗涤用品的品质都比较关注,尤其是品牌、产品的口碑以及产品的质量等都会有一定的要求。而洗涤用品的好坏评价其中一个重要的指标是产品表面活性剂的含量,而评价这一指标就是日常说的发泡力。

发泡力包括发泡高度和发泡稳定性,发泡高度在合成洗衣粉、洗衣皂粉、洗发水、洗发露、香波、洗洁精、洗手液等洗涤剂的泡沫活动数值表征方面都有着重要作用。

目前测定泡沫力性能的仪器是罗斯-米尔斯泡沫仪简称罗氏泡沫仪,例如企业标准Ross-Miles仪,测定时,使200ml试液从900mm高度流到相同浓度的50ml试液表面后,以流完时的泡沫体积HO表示发泡能力,以5min后的泡沫体积Hg表示泡沫稳定性。循环水温40℃。Ross-Miles对表面活性剂的发泡性能测定过程比较繁琐,测试时间长,且人为操作对测试结果的影响较大,不仅如此,测试完成后需要将分液漏斗、夹套保温量筒等拆卸进行清洗,非常麻烦。当试管中还有泡沫时,红外线泡沫传感器的光信号发射装置发射的光会发生一系列物理折射反射,很难直直的透射到检测器上,只有当泡沫刚好消失时,光线笔直穿过泡沫仪管,这时在光电感应器就会产生一定的光电感应,对应的高度和消泡时间就会被记录仪表记录下来。节省了大量的人力和时间,且测定结果更加准确。

针对上述缺陷,需要提供一种结构简单、操作方便的红外线泡沫测定装置,该装置能快速、准确地测定表面活性剂的发泡性能。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种结构新颖、操作容易、稳定性高的红外线泡沫测定装置。

为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

本实用新型的红外线泡沫测定装置,包括恒温机构、测定机构和红外线感应系统,所述的恒温机构为恒温箱;所述的测定机构包括泡沫仪管和循环泵;所述的泡沫仪管上端开口,且竖直安装于恒温箱内;所述的泡沫仪管侧壁上部设有进液管,所述的进液管一端与泡沫仪管的管腔连通,另一端穿过恒温箱与设置于恒温箱外的循环泵的出液口连接;所述的泡沫仪管侧壁下部设有出液管,所述的出液管一端与泡沫仪管的管腔连通,另一端穿过恒温箱与循环泵的进液口连接;

所述的红外线感应系统包括红外线信号发射器、红外线信号接收器和红外线信号处理与显示器;所述的红外线信号发射器和红外线信号接收器安装于泡沫仪管左右对称两侧;所述的红外线信号接收器通过信号传导线与安装于恒温箱侧壁外表面下部的红外线信号处理与显示器相连接,光电信号接收器接收到的光电信号经信号传导线传输给光电信号处理与显示器进行数据处理并显示实时数据。

优选地,所述的泡沫仪管下端设有排液阀。

优选地,所述的泡沫仪管为透明材料制成。

优选地,所述的泡沫仪管上端还设有可拆卸连接的管帽,所述的管帽的形状与泡沫仪管上端开口的形状相适应。

优选地,所述进液管位于泡沫仪管内的一端的管口呈圆锥状,且锥顶位于管口端处,所述管口与泡沫仪管同轴芯布置。

优选地,所述恒温箱顶部设有可启闭的箱盖。

优选地,所述的红外线信号发射器和红外线信号接收器相对垂直安装,其中所述的红外线信号接收器与泡沫仪管平行安装。

优选地,所述的红外线信号接收器为红外线泡沫传感器。

使用时,关闭泡沫仪管下端的排液阀,在泡沫仪管中加入待测表面活性剂溶液,闭合管帽和恒温箱的箱盖,然后启动恒温箱;当恒温箱内温度达到所需温度时,启动循环泵和红外线感应系统,使待测表面活性剂溶液通过进液管的管口射入泡沫仪管内并按进液管、泡沫仪管、出液管和循环泵的路线循环流动,通过红外线信号接收器接收红外线信号发射器的红外线信号,并将该信号通过信号传导线传到红外线信号处理与显示器进行处理并显示数据,即可得到该待测表面活性剂溶液的发泡高度和消泡时间等数据。测试结束后断开恒温箱工作,关闭红外线感应系统和循环泵,打开恒温箱盖和泡沫仪管上的管帽,全开泡沫仪管下端的排液阀,排出泡沫仪管内的表面活性剂溶液,清洗泡沫仪管以及出液管、进液管后即可进行下一次表面活性剂发泡性能测试。

本实用新型由于采用了上述技术方案,具有以下有益效果:

1、本实用利用红外线感应系统测试发泡高度和消泡时间,当泡沫仪管中还有泡沫时,红外线信号发射器发射的红外线会发生折射和反射等现象,很难直直的透射到泡沫仪管另一侧的红外线信号接收器上,只有当泡沫刚消失时,红外线可笔直穿过泡沫仪管,并被另一侧的红外线信号接收器所接收,此时的泡沫高度和消泡时间就会被记录仪表记录下来并在显示器上显示出来,测试结果快速准确,节省了大量的人力和时间,结构简单,易于安装和拆卸,使用方便。

2、本实用新型通过循环泵的输送使得待测液从泡沫仪管进液管的管口以射流的方式进入泡沫仪管,加快泡沫生成的速度,减少测试时间,有效提高测试效率。

3、本实用新型测试步骤简单,泡沫仪管无需保温夹套热水循环,大大降低了测试成本,能快速测试出表面活性剂性能,测试结果准确性高,有效提高测试效率,节省了大量的人力和时间。

由此可见,本实用新型结构简单,使用方便,易于调节,测试结果准确,实用性强,具有良好的应用前景。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

附图中,1-恒温箱,2-泡沫仪管,3-循环泵,4-进液管,5-出液管,6-红外线信号发射器,7-红外线信号接收器,8-红外线信号处理与显示器,9-排液阀,10-管帽,11-管口,12-箱盖。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举出优选实施例,对本实用新型下一步详细说明。

实施例1

如图所示,本实用新型的红外线泡沫测定装置,包括恒温机构、测定机构和红外线感应系统,所述的恒温机构为恒温箱1,恒温箱1顶部设有可启闭的箱盖12;所述的测定机构包括循环泵3和透明材质的泡沫仪管2,泡沫仪管2上端开口,且竖直安装于恒温箱1内,泡沫仪管2侧壁上部设有进液管4,进液管4一端与泡沫仪管2管腔连通,另一端穿过恒温箱1与设置于恒温箱1外的循环泵3的出液口连接;泡沫仪管1侧壁下部设有出液管5,出液管5一端与泡沫仪管2管腔连通,另一端穿过恒温箱1与循环泵3的进液口连接;

所述的红外线感应系统包括红外线信号发射器6、红外线信号接收器7和红外线信号处理与显示器8,红外线信号发射器6和红外线信号接收器7安装于泡沫仪管2左右对称两侧,红外线信号接收器7通过信号传导线与安装于恒温箱1侧壁外表面下部的红外线信号处理与显示器8相连接,光电信号接收器7接收到的光电信号经信号传导线传输给光电信号处理与显示器8进行数据处理并显示实时数据。

所述泡沫仪管2下端设有排液阀9,上端设有可拆卸连接的管帽10,管帽10的形状与与泡沫仪管2上端开口的形状相适应;

所述进液管4位于泡沫仪管2内的一端的管口11呈圆锥状,且锥顶位于管口11端处,所述管口11与泡沫仪管2同轴芯布置;

所述的红外线信号发射器6和红外线信号接收器7相对垂直安装,其中所述的红外线信号接收器7与泡沫仪管2平行安装,且红外线信号接收器7为红外线泡沫传感器。

使用时,关闭泡沫仪管2下端的排液阀9,在泡沫仪管2中加入待测表面活性剂溶液,闭合管帽10和恒温箱1的箱盖12,然后启动恒温箱1;当恒温箱1内温度达到所需温度时,启动循环泵3和红外线感应系统,使待测表面活性剂溶液通过进液管4的管口11射入泡沫仪管1内并按进液管4-泡沫仪管2-出液管5-循环泵3的路线循环流动,通过红外线信号接收器7接收红外线信号发射器6的红外线信号,并将该信号通过信号传导线传到红外线信号处理与显示器8进行处理并显示数据,即可得到该待测表面活性剂溶液的发泡高度和消泡时间等数据。测试结束后断开恒温箱1工作,关闭红外线感应系统和循环泵3,打开恒温箱1的箱盖12和泡沫仪管2上的管帽10,全开泡沫仪管2下端的排液阀9,排出泡沫仪管2内的表面活性剂溶液,清洗泡沫仪管2以及进液管4、出液管5后即可进行下一次表面活性剂发泡性能测试。

由此可见,本实用新型结构简单,制作、使用方便,易于调节,便于观测表面活性剂发泡高度和消泡时间,稳定性高,实用性强,具有良好的应用前景。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

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