新型的比色法仪器用检测池结构的制作方法

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新型的比色法仪器用检测池结构的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型属于仪器仪表技术领域,具体涉及一种新型的比色法仪器用检测池结构。
【背景技术】
[0002]分光光度法是基于物质对光的选择性吸收而建立的一种分析方法,也是目前广泛采用的仪器分析方法之一。分光光度法的原理为:将待检测样品放到比色管中,然后将比色管插入到检测池中,采用不同波长的光连续地照射样品,并采用接收器采集样品对该波长光的吸收强度,可得到以波长(λ)为横坐标、以吸收强度(A)为纵坐标的吸收光谱曲线。利用吸收光谱曲线,可对物质进行定性和定量分析。
[0003]在实验操作过程中,实验人员需要多次将装有待检测样品的比色管插入到检测池中,而比色管插入到检测池中位置是否一致,会直接影响到分析结果的准确度和精密度。现有技术中,尚未出现有效的解决方案。
【实用新型内容】
[0004]针对现有技术存在的缺陷,本实用新型提供一种新型的比色法仪器用检测池结构,可有效解决上述问题。
[0005]本实用新型采用的技术方案如下:
[0006]本实用新型提供一种新型的比色法仪器用检测池结构,包括:比色池本体(I)以及比色管压接定位装置;其中,所述比色池本体(I)的轴心位置开设有用于容纳比色管的比色管容纳通孔(1.1);所述比色池本体(I)的左端开设有与所述比色管容纳通孔(1.1)相贯通的第I检测器接收孔(1.2),所述比色池本体(I)的右端开设有与所述比色管容纳通孔(1.1)相贯通的第I光源发射孔(1.3),第I光源发射孔(1.3)、比色管容纳通孔(1.1)和第I检测器接收孔(1.2)形成第I检测通道;
[0007]所述比色池本体(I)的前端开设有与所述比色管容纳通孔(1.1)相贯通的第2检测器接收孔,所述比色池本体(I)的后端开设有与所述比色管容纳通孔(1.1)相贯通的第2光源发射孔;第2光源发射孔、比色管容纳通孔(1.1)和第2检测器接收孔形成第2检测通道;
[0008]所述比色管压接定位装置包括固定卡块(2.1)、移动滑块(2.2)、导轨(2.3)、弹簧(2.4)以及弹簧挡板(2.5);所述固定卡块(2.1)设置有左半圆形弧面,所述移动滑块(2.2)设置有与所述左半圆形弧面相对称的右半圆形弧面,所述固定卡块(2.1)和所述移动滑块(2.2)相向设置,使所述左半圆形弧面和所述右半圆形弧面拼接为一个直径小于所述比色管容纳通孔(1.1)的比色管夹持定位通孔;此外,所述导轨(2.3)水平设置,其左端穿过所述移动滑块(2.2)后固定到所述固定卡块(2.1),其右端位于所述移动滑块(2.2)的外部,所述移动滑块(2.2)的右端部固定安装所述弹簧挡板(2.5),并在所述弹簧挡板(2.5)和所述移动滑块(2.2)外壁之间的导轨上套设所述弹簧(2.4),所述移动滑块(2.2)可沿所述导轨
(2.3)滑动;最后,将所述比色管压接定位装置设置于所述比色池本体(I)的上方,使比色管容纳通孔(1.1)和比色管夹持定位通孔共轴线贯通,再将所述固定卡块(2.1)的底部固定到所述比色池本体(I)的顶面。
[0009]优选的,所述右半圆形弧面和所述左半圆形弧面的上边缘设置有30度倒角,用于比色管插入时导向。
[0010]优选的,所述比色管夹持定位通孔的高度为标准比色管高度的三分之一。
[0011]优选的,还包括遮光罩(3),所述遮光罩(3)开设有直径大于所述比色管夹持定位通孔的遮光罩通孔;所述遮光罩(3)位于所述比色管压接定位装置的上方,并且,使所述遮光罩通孔和所述比色管夹持定位通孔共轴线贯通,再将所述遮光罩(3)的底部固定到所述固定卡块(2.1)的顶面。
[0012]优选的,所述第I光源发射孔(1.3)的外部设置有第I双层凹槽,所述第I双层凹槽按由外向内方向依次设置第Ia层凹槽和第2a层凹槽,所述第Ia层凹槽和所述第2a层凹槽呈梯形状,所述第Ia层凹槽用于放置第I光源电路板(4);所述第2a层凹槽用于第I光源电路板
(4)工作时散热;
[0013]所述第I检测器接收孔(1.2)的外部设置有第2双层凹槽;所述第2双层凹槽按由外向内方向依次设置第Ib层凹槽和第2b层凹槽,所述第Ib层凹槽用于放置接收器电路板(5),所述第2b层凹槽用于屏蔽电磁干扰;
[0014]所述第2光源发射孔的外部设置有与所述第I双层凹槽相同的双层凹槽;所述第2检测器接收孔的外部设置有与所述第2双层凹槽相同的双层凹槽。
[0015]优选的,在所述第2双层凹槽和所述比色管容纳通孔(1.1)之间的检测器接收孔路径上,还设置有滤光片固定环安装槽和窄带滤光片安装槽;所述滤光片固定环安装槽位于所述窄带滤光片安装槽的外部,所述滤光片固定环安装槽用于安装固定滤光片固定环(6);所述窄带滤光片安装槽用于安装固定窄带滤光片(7)。
[0016]优选的,所述滤光片固定环安装槽设置有与滤光片固定环外螺纹相适配的内螺纹。
[0017]本实用新型提供的新型的比色法仪器用检测池结构具有以下优点:
[0018](I)采用滑块式弧面接触与导轨定位相结合的自动压紧方式进行自动定位,定位重复性好,保证比色管插入到检测池中位置的一致性;
[0019](2)具有结构简单,定位准确,能够在一定程度上提高仪器测量的准确性。
【附图说明】
[0020]图1为本实用新型提供的检测池结构的外部整体图;
[0021 ]图2为本实用新型提供的检测池结构的剖面图;
[0022]图3为本实用新型提供的比色池本体的剖面图;
[0023]图4为本实用新型提供的比色管压接定位装置的整体结构示意图;
[0024]图5为本实用新型提供的比色管压接定位装置的剖面图。
【具体实施方式】
[0025]为了使本实用新型所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
[0026]市场上的比色池结构多采用单点或多点式定位方式对比色管进行定位,重复定位效果较差,并因定位原因不能做成多通道比色池。本实用新型,具有结构简单,定位准确,能够在一定程度上提高仪器测量的准确性。
[0027]结合图1,本实用新型提供一种新型的比色法仪器用检测池结构,包括:比色池本体I以及比色管压接定位装置。
[0028](I)比色池本体
[0029]其中,参考图3,为比色池本体的剖面图,比色池本体I可设计为正方体结构,选用铝2A12作为材料,比色池本体I的轴心位置开设有用于容纳比色管的比色管容纳通孔1.1,通常情况下,根据比色管的直径,比色管容纳通孔1.1的直径可设计为16mm±0.05mm;比色池本体I的左端开设有与比色管容纳通孔1.1相贯通的第I检测器接收孔1.2,比色池本体I的右端开设有与比色管容纳通孔1.1相贯通的第I光源发射孔1.3,第I光源发射孔1.3、比色管容纳通孔1.1和第I检测器接收孔1.2形成第I检测通道;
[0030]比色池本体I的前端开设有与比色管容纳通孔1.1相贯通的第2检测器接收孔,比色池本体I的后端开设有与比色管容纳通孔1.1相贯通的第2光源发射孔;第2光源发射孔、比色管容纳通孔1.1和第2检测器接收孔形成第2检测通道。
[0031]可见,本实用新型提供的比色池本体,为双通道设计。
[0032]另外,对于比色池本体,还进行了双凹槽设计的创新,SP:
[0033]第I光源发射孔1.3的外部设置有第I双层凹槽,第I双层凹槽按由外向内方向依次设置第Ia层凹槽和第2a层凹槽,第Ia层凹槽和第2a层凹槽呈梯形状,第Ia层凹槽用于放置第I光源电路板4,使第I光源电路板易于定位和装配;第2a层凹槽用于第I光源电路板4工作时散热,减少积温效应,增强仪器的热稳定性;
[0034]第I检测器接收孔1.2的外部设置有第2双层凹槽;第2双层凹槽按由外向内方向依次设置第Ib层凹槽和第2b层凹槽,第Ib层凹槽用于放置接收器电路板5,使接收器电路板易于定位和装配;第2b层凹槽用于屏蔽电磁干扰,还可在接收器电路板涂覆金属层,形成较好的屏蔽效果,增强仪器的稳定性。
[0035]第2光源发射孔的外部设置有与第I双层凹槽相同的双层凹槽;第2检测器接收孔的外部设置有与第2双层凹槽相同的双层凹槽。
[0036]另外,在第2双层凹槽和比色管容纳通孔1.1之间的检测器接收孔路径上,还设置有滤光片固定环安装槽和窄带滤光片安装槽;滤光片固定环安装槽位于窄带滤光片安装槽的外部,滤光片固定环安装槽用于安装固定滤光片固定环6;窄带滤光片安装槽用于安装固定窄带滤光片7。为方便安装,可使滤光片固定环安装槽设置与滤光片固定环相配合的内螺纹。
[0037]实际应用中,比色池本体加工后,整体氧化为亚光黑色,可以有效的减少杂散光和光散射;光源电路板可采用LED光源板,为光源的固定电路板,光源焊接至光源电路板,然后光源电路板与比色池本体用M3螺钉固定连接。
[0038]接收器电路板,为光电二极管接收器安装电路板,光电二极管焊接至接收器电路板,接收器电路板与比色池本体用螺钉连接;滤光片固定环,铝2A12材质,中空,外螺纹,用于窄带滤光片的定位压接。窄带滤光片,用于透射光的滤波,滤除杂散光,以提高仪器的精度。
[0039](2)比色管压接定位装置
[0040]参考图4和图5,比色管压接定位装置包括固定卡块2.1、移动滑块2.2、导轨2.3、弹簧2.4以及弹簧挡板2.5;固定卡块2.1设置有左半圆形弧面,移动滑块2.2设置有与左半圆形弧面相对称的右半圆形弧面,固定卡块2.1和移动滑块2.2相向设置,使左半圆形弧面和右半圆形弧面拼接为一个直径小于比色管容纳通孔1.1的比色管夹持定位通孔,实际应用中,可在右半圆形弧面和左半圆形弧
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