一种实验室标准溶液配制装置的制作方法

文档序号:12018713阅读:364来源:国知局

本实用新型涉及冰川学领域,具体是指一种实验室标准溶液配制装置。



背景技术:

定量分析是地球化学研究中最基本的手段之一,校准曲线法是分析仪器进行定量检测的重要方法。主要过程是在测量仪器的线性响应范围内,配置一系列已知浓度的标准溶液,随后利用已知浓度与测量值进行拟合得到线性关系,根据线性关系推导待测物质浓度的方法。这种方法基本要求是仪器对于标准和目标物的响应一致。在测试过程中如果标准样品的浓度与待测目标浓度越接近,所测结果的不确定度越小;在仪器的线性响应范围内,配置的标准溶液的浓度梯度越小,标准曲线所检测出来的样品的理化属性的不确定度越小。

在配置标准溶液过程中,首先根据仪器的灵敏度和仪器的线性响应范围,配置一系列与待测样品浓度相近的标准溶液,且涵盖所有待测样品的浓度区间。在用标准曲线法计算时,一般方法要求线性大于0.99,如果大于0.999,测试结果更可靠。这就要求配置的标准溶液浓度与理论值之间的偏差要非常小。目前通常是实验人员手工配置标准溶液,而人工配置的标准溶液浓度与理论值的偏差和实验人员自身因素密切相关,同一项工作不同实验员配置的标准溶液对样品检测结果带来很大的不确定性,甚至影响科学家对数据的分析。同时手工配置一系列标准溶液是一项非常耗时的工作。鉴于此设计了一种快速准确配制实验室标准溶液的装置,提高测试效率,降低人为因素对分析结果带来的不确定性。



技术实现要素:

为了克服现有技术存在的缺陷,本实用新型的目的旨在提供一种快速准确配制实验室标准溶液的装置。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

一种实验室标准溶液配制装置,包括滴定管、储存去离子水的聚四氟乙烯瓶、储存标准母液的聚四氟乙烯瓶、三通活塞、定量环、电磁阀、旁路、阀门和真空泵,储存去离子水的聚四氟乙烯瓶与滴定管连通;滴定管通过导管Ⅱ与三通活塞连通;储存标准母液的聚四氟乙烯瓶通过导管Ⅰ与三通活塞连通;三通活塞与电磁阀Ⅰ连通;电磁阀Ⅰ与定量环连通;定量环与电磁阀Ⅱ连通;电磁阀Ⅱ通过导管Ⅲ分别与废液瓶、标准样存储瓶连通;真空泵分别与废液瓶、标准样存储瓶连通。

上述的电磁阀Ⅱ与标准样存储瓶之间设有阀门Ⅰ。

上述的真空泵与标准样存储瓶之间设有阀门Ⅱ。

上述的电磁阀Ⅰ通过旁路与电磁阀Ⅱ连通。

本实用新型的优点及有益效果是:

本实用新型提供一种实验室标准溶液配制装置,该装置可以准确快速的配置多种性质的标准溶液,提高测试效率,降低人为因素对分析结果带来的不确定性。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

下面结合实施例和附图,对本实用新型做进一步的说明:

如图1所示,一种实验室标准溶液配制装置,包括滴定管1、储存去离子水的聚四氟乙烯瓶2、储存标准母液的聚四氟乙烯瓶3、三通活塞6、定量环7、电磁阀Ⅱ8、旁路10、阀门Ⅱ14和真空泵15,储存去离子水的聚四氟乙烯瓶2与滴定管1连通;滴定管1通过导管Ⅱ5与三通活塞6连通;储存标准母液的聚四氟乙烯瓶3通过导管Ⅰ4与三通活塞6连通;三通活塞6与电磁阀Ⅰ9连通;电磁阀Ⅰ9与定量环7连通;定量环7与电磁阀Ⅱ8连通;电磁阀Ⅱ8通过导管Ⅲ12分别与废液瓶16、标准样存储瓶17连通;真空泵15分别与废液瓶16、标准样存储瓶17连通;所述的电磁阀Ⅱ8与标准样存储瓶17之间设有阀门Ⅰ13;所述的真空泵15与标准样存储瓶17之间设有阀门Ⅱ14;所述的电磁阀Ⅰ9通过旁路10与电磁阀Ⅱ8连通。

实施例

首先关闭所有阀门,挤压装有去离子水的聚四氟乙烯瓶2,使滴定管1中注满水,打开三通活塞6使导管Ⅱ5与电磁阀Ⅰ9连通,再依次打开电磁阀Ⅱ8和电磁阀Ⅰ9以及真空泵15,用滴定管1中的去离子水冲洗管路。

再次挤压装有去离子水的聚四氟乙烯瓶2,滴定管1中注满水,旋转三通活塞6使导管Ⅰ4与电磁阀9连通,当废液瓶16中的导管中有液体滴出时,依次关掉电磁阀Ⅱ8和电磁阀Ⅰ9,使标准母液在定量环7中定容,将电磁阀Ⅱ8和电磁阀Ⅰ9通过旁路10连通,再旋转三通活塞6使导管5与电磁阀Ⅰ9接通,用滴定管1中去离子水再次冲洗管路;

当没有液体滴入废液瓶16时,首先关闭三通活塞6,在滴定管1中注满水,再依次打开阀门Ⅰ13、阀门Ⅱ14、电磁阀Ⅱ8和电磁阀9,最后打开三通活塞6,使滴定管1与电磁阀Ⅰ9连通,使滴定管1中的去离子水流经定量环7,将定量环7中的标准母液带入标准样品瓶17,当标准样品瓶17中的导管没有液体流出时,关掉阀门Ⅰ13和阀门Ⅱ14,完成一次溶液的配置过程。

配置一系列不同浓度标准溶液时,可以在支架11上添加多套电磁阀和不同容量的定量环7,实现在一次溶液配置过程中得到多个定量环7中溶液值,提高溶液配置效率。

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