一种流速可控的离子交换柱的制作方法

文档序号:11736324阅读:1033来源:国知局

本实用新型涉及化学分析测试工作中使用的玻璃实验器皿,具体涉及一种流速可控的离子交换柱。



背景技术:

在化学分析测试工作中,经常要对复杂的岩石矿物进行微量贵金属、稀土、稀散元素的分析,样品中大量基体元素如碱金属、碱土金属元素,多金属矿中的主体元素如铁矿石中的铁、铜矿石中的铜会对微量元素的分析产生干扰,为了获得准确的分析结果,需要对微量元素进行分离富集、去掉干扰元素,然后用光谱仪器进行测定。分离富集方法通常使用的是直管式的离子交换柱,将阳离子、或阴离子交换树脂填充到柱子里,进行微量金属元素的交换分离,树脂的功能团将吸附溶液中的特定金属元素、然后用洗脱剂将吸附的元素洗脱下来,使用光谱仪器进行测定。但在实验操作过程中稍有不慎,这种直管式交换柱中的树脂层会干涸并出现气泡,影响到分离吸附的效果,甚至影响到测试结果的准确度和精密度。因此很有必要设计一种新型离子交换柱,克服不足,更好地为化学分析测试工作服务。



技术实现要素:

本实用新型的目的是为了解决现有技术的不足,提供了一种流速可控的离子交换柱,来防止树脂层干涸、出现气泡的现象,这种离子交换柱操作简单,吸附效果好。

为了实现以上目的,本实用新型所采取的技术方案为:。

一种流速可控的离子交换柱为透明玻璃管、呈U形,包括贮液杯、树脂填充柱、砂芯板、U型弯管、导出管、出水口、橡皮管、止水夹、锥形枪头。整个离子交换柱是通过天然气喷灯高温加热玻璃管熔软后、制作成的一个整体,所述流速可控的离子交换柱的出水口下端紧密嵌套有橡皮管,橡皮管中部夹载有止水夹,橡皮管的下端固定有锥形枪头,用于调控溶液的流速。

优选的,所述流速可控的离子交换柱为玻璃材质,储液杯内径为30 mm、高40 mm。

优选的,所述流速可控的离子交换柱的树脂填充柱,高120 mm,直径为10 mm,上端与贮液杯相连、下端设有陶瓷砂芯防止装载的树脂流失。

优选的,所述流速可控的离子交换柱的导出管内径为5 mm,出水口外径为4 mm。

优选的,所述流速可控的离子交换柱出水口的下端紧密嵌套有橡皮管,橡皮管中部夹载有止水夹,橡皮管的下端固定有锥形枪头用于调控溶液的流速。

本实用新型的有益效果是,一种流速可控的离子交换柱的锥形枪头与树脂床上端的表面保持同一水平高度,这样可以使树脂床中保留少量溶液,不会导致树脂层产生气泡、出现干涸的现象;另外橡皮管的中部夹载有止水夹,可以控制溶液的流速。这种流速可控的交换柱、操作简单使用方便、流速易控、化学分离富集效果好。

附图说明

图1 为一种流速可控的离子交换柱示意图;

图中标号:1、贮液杯,2、树脂填充柱,3、砂芯板,4、U形弯管,5、导出管,6、出水口;7、橡皮管、8、止水夹, 9、锥形枪头。

具体实施方式

为了使本领域的技术人员更好的理解本实用新型的技术方案,下面结合附图及具体实施方式对本实用新型所述技术方案作进一步的详细说明。

如图1所示,一种流速可控的离子交换柱,包括带有贮液杯(1)、树脂填充柱(2)、砂芯板(3)、U形弯管(4)、导出管(5)、出水口(6)、橡皮管(7)、止水夹(8)、枪头(9)。制作方法是:选用内径30 mm的玻璃管、在40 mm处用天然气喷灯进行加热熔化变软后,往下均匀拉伸玻璃管成内径10 mm、长120 mm的一段,作树脂填充柱(2);在树脂填充柱(2)的下端放置好砂芯板(3),通过加热玻璃管的外部变软、冷却后固定好砂芯板(3);再加热拉伸玻璃管、弯曲成U型,底部形成U弯管(4);继续加热拉伸玻璃管制出导出管(5),管径变小、形成出水口(6);所述的离子交换柱出水口(6)的下端紧密嵌套有橡皮管(7),橡皮管(7)中部夹载有止水夹(8),用于调控溶液的流速;所述锥形枪头(9)连接在橡皮管(7)的下端,方便溶液流出。

上述所述的流速可控的离子交换柱,所述贮液杯(1)内径为30 mm、高40 mm;所述树脂填充柱(2)是用来填充树脂的,内径为10 mm,长120 mm;所述砂芯板(3)的直径为10 mm,出水口(6)外径为5 mm、在出水口(6)的下端紧密嵌套有橡皮管(7)、橡皮管(7)的中部夹载有止水夹(8)。所述流速可控的离子交换柱,是通过玻璃高温加工为一整体。

使用时将阳离子或阴离子交换树脂注入树脂填充柱(2)中,保持树脂床高度10 mm,然后把整个流速可控的离子交换柱放在孔径为40 mm的试管架中,出水口(6)朝外,用100 mL的烧杯承接流出液,一个试管架上可以放置10根这种流速可控的离子交换柱。

在流速可控的离子交换柱中填充10 cm高的大孔阴离子交换树脂D201,用将介质酸度0.20 mol/L H2SO4溶液进行平衡,然后将100 mL的V(V)溶液(0.1~0.3 mol/L H2SO4)注入交换柱中,进行交换分离,等溶液流尽完,再用0.20 mol/L H2SO4洗涤3次,然后用硫脲溶液将吸附的V(V)洗脱下来,用仪器进行测定。

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,还可以进行若干的改进和修饰,这些改进和修饰也应视为本实用新型的保护范围。

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