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一种采用无隔膜电极检测技术的微量分测定仪

阅读:305发布:2020-05-08

专利汇可以提供一种采用无隔膜电极检测技术的微量分测定仪专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及 水 分测定仪技术领域,具体为一种采用无隔膜 电极 检测技术的微量水分测定仪,包括测定仪主体,测定仪主体的一侧连接有电极,电极一端延伸到容器装置中,容器装置包括透明器皿、器皿盖、储液罐和压 力 装置,透明器皿的形状为圆柱壳体下底面端一体连接圆筒,且透明器皿的圆柱壳体上底面端为开口端,透明器皿的圆柱壳体开口端 位置 螺纹 连接有器皿盖,透明器皿的下端连接有储液罐,本实用新型构造设计实现透明器皿中的液面调整,进而控制电极插进待测液中的程度,实现精确测量,同时可以每升高透明器皿中的液面一定高度,就进行一次测量,满足测量工作的实际需求。,下面是一种采用无隔膜电极检测技术的微量分测定仪专利的具体信息内容。

1.一种采用无隔膜电极检测技术的微量分测定仪,包括测定仪主体(1),测定仪主体(1)的一侧连接有电极(2),其特征在于:所述电极(2)一端延伸到容器装置(3)中,所述容器装置(3)包括透明器皿(4)、器皿盖(5)、储液罐(6)和压装置(7),所述透明器皿(4)的形状为圆柱壳体下底面端一体连接圆筒,且透明器皿(4)的圆柱壳体上底面端为开口端,透明器皿(4)的圆柱壳体开口端位置螺纹连接有器皿盖(5),透明器皿(4)的下端连接有储液罐(6),储液罐(6)为上底面开口的圆柱壳体形状,透明器皿(4)的圆筒部分和储液罐(6)开口端螺纹连接,储液罐(6)的周围环设有若干均匀分布的压力装置(7),所述压力装置(7)包括储气罐(10)、波纹管(11)、滑柱(12)、滑杆(13)和丝杆(14),储气罐(10)一端和储液罐(6)固定连接,储气罐(10)中开设有柱状腔,储气罐(10)的柱状腔中设置有波纹管(11)、滑柱(12)和滑杆(13),所述滑柱(12)的下端固定连接有波纹管(11),波纹管(11)内腔中环设有若干均匀分布的滑杆(13),滑杆(13)上端延伸到滑柱(12)上开设的柱状凹槽中,波纹管(11)和滑柱(12)下端均和储气罐(10)的柱状腔底面固定连接,储气罐(10)上开设有柱状通孔,储气罐(10)的柱状通孔中套接有丝杆(14),所述丝杆(14)下端延伸到滑柱(12)上开设的螺纹孔中,所述储气罐(10)中嵌入有导流管(8)和导气管(9),导流管(8)的一端和储气罐(10)的柱状腔下底面连接,导流管(8)的另一端延伸到储液罐(6)内腔中,导气管(9)的一端和储气罐(10)的外壁连接,导气管(9)的另一端和储气罐(10)的柱状腔上底面连接,储液罐(6)的内腔中部设置有注液管(15),注液管(15)上端延伸到透明器皿(4)的圆柱壳体内腔中。
2.根据权利要求1所述的一种采用无隔膜电极检测技术的微量水分测定仪,其特征在于:所述器皿盖(5)形状为圆板且圆板侧壁上设置有螺纹,电极(2)贯穿器皿盖(5)的板体,且电极(2)一侧的器皿盖(5)上开设有导气孔。
3.根据权利要求1所述的一种采用无隔膜电极检测技术的微量水分测定仪,其特征在于:所述储液罐(6)的开口端位置外壁上设置有螺纹,透明器皿(4)的圆筒内壁上设置有螺纹,透明器皿(4)的圆柱壳体开口端位置内壁上设置有螺纹。
4.根据权利要求1所述的一种采用无隔膜电极检测技术的微量水分测定仪,其特征在于:所述透明器皿(4)和储液罐(6)之间设置有橡胶垫(16),橡胶垫(16)固定在透明器皿(4)上,注液管(15)贯穿橡胶垫(16),丝杆(14)贯穿储气罐(10)上嵌入的轴承

说明书全文

一种采用无隔膜电极检测技术的微量分测定仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水分测定仪技术领域,具体为一种采用无隔膜电极检测技术的微量水分测定仪。

背景技术

[0002] 现有技术中的无隔膜电极检测技术的微量水分测定仪,使用时注入待测液的方式比较麻烦,且影响到后期对电极装置的维修保养工作,耗时耗,很不实用。
[0003] 如果能够发明一种水分测定仪具有便于灌装待测液的容器装置,且方便拆装,就能解决问题,为此我们提供了一种采用无隔膜电极检测技术的微量水分测定仪。实用新型内容
[0004] 本实用新型的目的在于提供一种采用无隔膜电极检测技术的微量水分测定仪,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种采用无隔膜电极检测技术的微量水分测定仪,包括测定仪主体,测定仪主体的一侧连接有电极,所述电极一端延伸到容器装置中,所述容器装置包括透明器皿、器皿盖、储液罐和压力装置,所述透明器皿的形状为圆柱壳体下底面端一体连接圆筒,且透明器皿的圆柱壳体上底面端为开口端,透明器皿的圆柱壳体开口端位置螺纹连接有器皿盖,透明器皿的下端连接有储液罐,储液罐为上底面开口的圆柱壳体形状,透明器皿的圆筒部分和储液罐开口端螺纹连接,储液罐的周围环设有若干均匀分布的压力装置,所述压力装置包括储气罐、波纹管、滑柱、滑杆和丝杆,储气罐一端和储液罐固定连接,储气罐中开设有柱状腔,储气罐的柱状腔中设置有波纹管、滑柱和滑杆,所述滑柱的下端固定连接有波纹管,波纹管内腔中环设有若干均匀分布的滑杆,滑杆上端延伸到滑柱上开设的柱状凹槽中,波纹管和滑柱下端均和储气罐的柱状腔底面固定连接,储气罐上开设有柱状通孔,储气罐的柱状通孔中套接有丝杆,所述丝杆下端延伸到滑柱上开设的螺纹孔中,所述储气罐中嵌入有导流管和导气管,导流管的一端和储气罐的柱状腔下底面连接,导流管的另一端延伸到储液罐内腔中,导气管的一端和储气罐的外壁连接,导气管的另一端和储气罐的柱状腔上底面连接,储液罐的内腔中部设置有注液管,注液管上端延伸到透明器皿的圆柱壳体内腔中。
[0006] 优选的,所述器皿盖形状为圆板且圆板侧壁上设置有螺纹,电极贯穿器皿盖的板体,且电极一侧的器皿盖上开设有导气孔。
[0007] 优选的,所述储液罐的开口端位置外壁上设置有螺纹,透明器皿的圆筒内壁上设置有螺纹,透明器皿的圆柱壳体开口端位置内壁上设置有螺纹。
[0008] 优选的,所述透明器皿和储液罐之间设置有橡胶垫,橡胶垫固定在透明器皿上,注液管贯穿橡胶垫,丝杆贯穿储气罐上嵌入的轴承
[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
[0010] 1.本实用新型构造设计实现透明器皿中的液面调整,进而控制电极插进待测液中的程度,实现精确测量,同时可以每升高透明器皿中的液面一定高度,就进行一次测量,满足测量工作的实际需求;
[0011] 2.本实用新型通过压力装置的设计,确保压力传递的稳定进行,提高整个水分测定仪的工作效率。附图说明
[0012] 图1为本实用新型结构示意图;
[0013] 图2为容器装置结构示意图。
[0014] 图中:1测定仪主体、2电极、3容器装置、4透明器皿、5器皿盖、6储液罐、7压力装置、8导流管、9导气管、10储气罐、11波纹管、12滑柱、13滑杆、14丝杆、15注液管、16橡胶垫。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的技术方案,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0016] 请参阅图1至图2,本实用新型提供一种技术方案:一种采用无隔膜电极检测技术的微量水分测定仪,包括测定仪主体1,测定仪主体1的一侧连接有电极2,电极2一端延伸到容器装置3中,容器装置3包括透明器皿4、器皿盖5、储液罐6和压力装置7,透明器皿4的形状为圆柱壳体下底面端一体连接圆筒,且透明器皿4的圆柱壳体上底面端为开口端,透明器皿4的圆柱壳体开口端位置螺纹连接有器皿盖5,透明器皿4的下端连接有储液罐6,储液罐6为上底面开口的圆柱壳体形状,透明器皿4的圆筒部分和储液罐6开口端螺纹连接,储液罐6的周围环设有若干均匀分布的压力装置7,压力装置7包括储气罐10、波纹管11、滑柱12、滑杆
13和丝杆14,储气罐10一端和储液罐6固定连接,储气罐10中开设有柱状腔,储气罐10的柱状腔中设置有波纹管11、滑柱12和滑杆13,滑柱12的下端固定连接有波纹管11,波纹管11内腔中环设有若干均匀分布的滑杆13,滑杆13上端延伸到滑柱12上开设的柱状凹槽中,波纹管11和滑柱12下端均和储气罐10的柱状腔底面固定连接,储气罐10上开设有柱状通孔,储气罐10的柱状通孔中套接有丝杆14,丝杆14下端延伸到滑柱12上开设的螺纹孔中,储气罐
10中嵌入有导流管8和导气管9,导流管8的一端和储气罐10的柱状腔下底面连接,导流管8的另一端延伸到储液罐6内腔中,导气管9的一端和储气罐10的外壁连接,导气管9的另一端和储气罐10的柱状腔上底面连接,储液罐6的内腔中部设置有注液管15,注液管15上端延伸到透明器皿4的圆柱壳体内腔中,参考图2,丝杆14的上端延伸到储气罐10外部,且丝杆14端部固定连接手柄
[0017] 器皿盖5形状为圆板且圆板侧壁上设置有螺纹,电极2贯穿器皿盖5的板体,且电极2一侧的器皿盖5上开设有导气孔。
[0018] 储液罐6的开口端位置外壁上设置有螺纹,透明器皿4的圆筒内壁上设置有螺纹,透明器皿4的圆柱壳体开口端位置内壁上设置有螺纹。
[0019] 透明器皿4和储液罐6之间设置有橡胶垫16,橡胶垫16固定在透明器皿4上,注液管15贯穿橡胶垫16,丝杆14贯穿储气罐10上嵌入的轴承。
[0020] 工作原理:通过旋转分离透明器皿4和储液罐6,将待测样品液灌装进储液罐6中,重新将透明器皿4和储液罐6旋转在一起,控制丝杆14转动,丝杆14带动滑柱12,滑柱12在储气罐10中下降滑动,使波纹管11形变收缩,滑杆13的设计辅助波纹管11顺利发生形变,且滑杆13控制滑柱12避免其转动,波纹管11中气体通过导流管8涌进储液罐6的内腔中,导气管9的设计避免气压影响滑柱12的升降运动,储液罐6内腔中气压上升,使储液罐6中的液体通过注液管15,液体被挤进透明器皿4的圆柱壳体内腔中,液体与电极2接触,进行测量,通过控制滑柱12的升降,进而控制在透明器皿4的圆柱壳体内腔中的液面。
[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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