專(zhuān)利名稱(chēng):比色皿裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種光譜分析中使用的裝置,特別是一種能與作為液相色譜多通道陣列檢測(cè)器和普通透射測(cè)量的多用途分光光度計(jì)配套使用的比色皿裝置。
背景技術(shù):
紫外-可見(jiàn)檢測(cè)器是液相色譜中配置最多的檢測(cè)器,隨著技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用水平提升,可同時(shí)測(cè)量多波長(zhǎng)響應(yīng)的多通道紫外-可見(jiàn)檢測(cè)器的使用也日漸普及。多通道檢測(cè)器在液相色譜中能夠檢測(cè)色譜流出過(guò)程的光譜變化,通過(guò)光譜實(shí)現(xiàn)定性、定量、峰純度檢驗(yàn)、指紋圖譜表達(dá)等功能。液相色譜光度檢測(cè)器從原理上說(shuō)就是能實(shí)現(xiàn)連續(xù)測(cè)量的分光光度計(jì),但由于檢測(cè)目的差別,分光光度計(jì)和液相色譜檢測(cè)器都是按照不同構(gòu)造制造成為兩種儀器,來(lái)完成不同的分析任務(wù)。 分光光度計(jì)是常規(guī)分析儀器,隨著實(shí)驗(yàn)室裝備水平提高,液相色譜光度檢測(cè)器也逐漸成為常規(guī)分析儀器,在實(shí)驗(yàn)室中,分光光度計(jì)的使用頻度通常大于液相色譜光度檢測(cè)器。分光光度計(jì)和液相色譜光度檢測(cè)器,作為同樣原理的儀器,由于構(gòu)造差異,造成了功能重復(fù)配置。多波長(zhǎng)掃描型光度計(jì)和多通道色譜光度檢測(cè)器,由于功能更強(qiáng),配置和使用也日漸增多,但目前儀器成本較高,影響了推廣。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種與作為液相色譜多通道陣列檢測(cè)器和普通透射測(cè)量的多用途分光光度計(jì)配套使用的比色皿裝置。解決上述技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案是一種比色皿裝置,包括比色皿支架以及可實(shí)現(xiàn)普通紫外可見(jiàn)分光光度測(cè)量、液相色譜多通道光度檢測(cè)、微量流動(dòng)比色測(cè)量功能的比色皿,該比色皿安裝在比色皿支架上。本發(fā)明的進(jìn)一步技術(shù)方案是所述的比色皿包括可實(shí)現(xiàn)普通紫外可見(jiàn)分光光度測(cè)量功能的常規(guī)比色皿和可實(shí)現(xiàn)液相色譜多通道光度檢測(cè)、微量流動(dòng)比色測(cè)量功能的流動(dòng)比色皿。本發(fā)明的更進(jìn)一步技術(shù)方案是所述的流動(dòng)比色皿包括密閉的比色皿本體,比色皿本體內(nèi)設(shè)有流動(dòng)比色通道,該流動(dòng)比色通道的直徑沿流動(dòng)方向逐漸增大;比色皿本體的頂端分別設(shè)有與流動(dòng)比色通道相連通的進(jìn)樣管和向下彎曲的出樣管,出樣管的管徑大于進(jìn)樣管的管徑,進(jìn)樣管通過(guò)管路接頭與液相色譜流入管連接。所述流動(dòng)比色皿內(nèi)的進(jìn)樣管、出樣管以及流動(dòng)比色通道的管徑均采用直徑< 2mm的細(xì)孔徑,進(jìn)樣管、出樣管以及流動(dòng)比色通道的內(nèi)部平滑且連接處無(wú)縫隙。所述的管路接頭包括接頭本體,該接頭本體固定在進(jìn)樣管的入口處,接頭本體在液相色譜流入管和進(jìn)樣管之間設(shè)有直徑逐漸增大的連接孔,接頭本體在上端還設(shè)有臺(tái)階孔,并在臺(tái)階孔的外壁設(shè)有外螺紋,所述的臺(tái)階孔上安裝有用于夾持液相色譜流入管的夾環(huán),并在夾環(huán)頂部安裝有用于壓緊夾環(huán)并與接頭本體的外螺紋相配合的管路接頭螺母。
所述接頭本體采用特氟龍或不銹鋼材料制成。本發(fā)明的更進(jìn)一步技術(shù)方案是所述的比色皿支架包括底座、固定在底座上的圓筒形支架壁,圓筒形支架壁內(nèi)放置有所述的比色皿,所述的圓筒形支架壁在光線入射側(cè)安裝有光纖準(zhǔn)直接入接頭,在光線射出側(cè)安裝有光纖準(zhǔn)直接出接頭,該光纖準(zhǔn)直接入接頭、光纖準(zhǔn)直接出接頭分別通過(guò)光纖耦合接頭與位于比色皿裝置光線入射側(cè)及射出側(cè)的光纖連接。所述的光纖準(zhǔn)直接入接頭包括內(nèi)螺紋套管、外螺紋管A和外螺紋管B,所述的內(nèi)螺紋套管的內(nèi)孔中部安裝有準(zhǔn)直透鏡組,外螺紋管A和外螺紋管B分別安裝在準(zhǔn)直透鏡組的兩側(cè),外螺紋管A通過(guò)光纖耦合接頭與位于比色皿裝置光線入射側(cè)的光纖連接,外螺紋管B與圓筒形支架壁連接;所述的光纖準(zhǔn)直接出接頭包括內(nèi)螺紋套管、外螺紋管C和外螺紋管D,所述的內(nèi)螺紋套管的內(nèi)孔中部安裝有準(zhǔn)直透鏡B,外螺紋管C和外螺紋管D分別安裝在準(zhǔn)直透鏡的兩側(cè),外螺紋管C通過(guò)光纖耦合接頭與位于比色皿裝置光線射出側(cè)的光纖連接,外螺紋管D與圓筒形支架壁連接。所述的光纖耦合接頭包括光纖接頭螺母、光纖定位卡環(huán)、剛性的光纖套管以及柔性的光纖護(hù)套,所述的光纖套管、光纖護(hù)套分別包覆在光纖外,光纖套管插入至外螺紋管A或外螺紋管C的通孔內(nèi),并通過(guò)光纖定位卡環(huán)限位,所述的光纖接頭螺母安裝在外螺紋管A或外螺紋管C外并將光纖定位卡環(huán)壓緊。由于采用上述技術(shù)方案,本發(fā)明之比色皿裝置與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下有益效果
I、可使與之配套的多用途分光光度計(jì)實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用
由于本發(fā)明包括比色皿支架以及可實(shí)現(xiàn)普通紫外可見(jiàn)分光光度測(cè)量、液相色譜多通道光度檢測(cè)、微量流動(dòng)比色測(cè)量功能的比色皿,即是當(dāng)所述的比色皿采用常規(guī)比色皿時(shí),可實(shí)現(xiàn)普通紫外可見(jiàn)分光光度測(cè)量的功能,可作普通分光光度計(jì)使用;當(dāng)所述的比色皿采用流動(dòng)比色皿時(shí),該流動(dòng)比色皿可替代傳統(tǒng)的多通道液相色譜光度檢測(cè)器中的流通池,能實(shí)現(xiàn)液相色譜多通道光度檢測(cè)的功能,可作為液相色譜多通道光度檢測(cè)器使用;當(dāng)所述的比色皿采用流動(dòng)比色皿和微量進(jìn)樣器進(jìn)樣時(shí),可實(shí)現(xiàn)微量流動(dòng)比色測(cè)量的功能。因此,本發(fā)明可使與之配套的多用途分光光度計(jì)實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用的目的,從而可降低儀器配置成本,提高儀器利用效率,增強(qiáng)儀器集成度,改善中小型實(shí)驗(yàn)室儀器資源配置的合理性,促進(jìn)多通道檢測(cè)的普及。2、結(jié)構(gòu)合理可靠
由于高效液相色譜流動(dòng)相的特性是連續(xù)、微量、呈柱塞流動(dòng),本發(fā)明采用的流動(dòng)比色皿替代多通道流通池已充分考慮到了這些特性。本發(fā)明采用的流動(dòng)比色皿包括密閉的比色皿本體,比色皿本體內(nèi)設(shè)有流動(dòng)比色通道,該流動(dòng)比色通道的直徑沿流動(dòng)方向逐漸增大,以便維持微小壓差,抑制流動(dòng)的返混和擴(kuò)散,同時(shí)管徑逐漸增大還可以抵消部分?jǐn)U散距離,有利于保持分離效果;比色皿本體的頂端分別設(shè)有與流動(dòng)比色通道相連通的進(jìn)樣管和向下彎曲的出樣管,出樣管的管徑大于進(jìn)樣管的管徑,以形成微量壓差抑制流動(dòng)的返混,進(jìn)樣管通過(guò)管路接頭與液相色譜流入管連接;此外,流動(dòng)比色皿內(nèi)的所有管徑均采用細(xì)孔徑,可保證微 量流量的要求;進(jìn)樣管、出樣管以及流動(dòng)比色通道的內(nèi)部平滑且連接處無(wú)縫隙,可防止流動(dòng)相駐留或形成渦流。因此,本發(fā)明的結(jié)構(gòu)非常合理可靠。
3、可降低儀器的信噪比
由于吸收光度測(cè)量的光通量直接關(guān)系儀器的信噪比,本發(fā)明提出了非平行光路透射設(shè)計(jì)提高光通量,即是入射光從流動(dòng)比色皿流動(dòng)比色通道的流出方向進(jìn)入,在比色皿支架的光纖準(zhǔn)直接入接頭中采用準(zhǔn)直透鏡組的組合,將焦點(diǎn)調(diào)整于流動(dòng)比色通道入口附近,這樣可以利用流動(dòng)比色通道出口較大的面積,導(dǎo)入更大的光通量;通過(guò)焦點(diǎn)后發(fā)散的光線再經(jīng)光纖準(zhǔn)直接出接頭中的透鏡準(zhǔn)直耦合進(jìn)入光纖,導(dǎo)入后置分光和陣列光電轉(zhuǎn)換器件。因此,本發(fā)明通過(guò)提高光通量還可降低儀器的信噪比。下面,結(jié)合附圖和實(shí)施例對(duì)本發(fā)明之比色皿裝置的技術(shù)特征作進(jìn)一步的說(shuō)明。
圖I 圖2 :流動(dòng)比色皿的結(jié)構(gòu)示意圖,
圖I :主視剖視圖,圖2 :立體圖。圖3 :本發(fā)明實(shí)施例一所述管路接頭的結(jié)構(gòu)示意圖,
圖4 :本發(fā)明實(shí)施例一所述比色皿支架的結(jié)構(gòu)示意圖,
圖5 :流動(dòng)比色通道的光通示意圖,
圖6 :本發(fā)明實(shí)施例一所述光纖準(zhǔn)直接入接頭的結(jié)構(gòu)示意圖,
圖7 :本發(fā)明實(shí)施例一所述光纖準(zhǔn)直接出接頭的結(jié)構(gòu)示意圖,
圖8 :本發(fā)明實(shí)施例一所述光纖耦合接頭的結(jié)構(gòu)示意圖。在上述附圖中,各元件的標(biāo)號(hào)如下
I-比色皿支架,11-底座,12-圓筒形支架壁,13-光纖準(zhǔn)直接入接頭,
131-內(nèi)螺紋套管,132-外螺紋管A,133-外螺紋管B,134-準(zhǔn)直透鏡組,
14-光纖準(zhǔn)直接出接頭,141-內(nèi)螺紋套管,142-外螺紋管C,143-外螺紋管D,
144-準(zhǔn)直透鏡B,15-光纖耦合接頭,151-光纖接頭螺母,152-光纖定位卡環(huán),
153-光纖套管,154-光纖護(hù)套, 2-流動(dòng)比色皿, 21-比色皿本體,
22-流動(dòng)比色通道,23-進(jìn)樣管, 24-出樣管, 25-管路接頭,
251-接頭本體,252-連接孔, 253-臺(tái)階孔, 254-夾環(huán),
255-管路接頭螺母,26-液相色譜流入管,
箭頭A—流動(dòng)相的流動(dòng)方向,箭頭B—光線透射方向,箭頭C一比色皿放置方向,
0—流動(dòng)比色通道出口截面,I一流動(dòng)比色通道入口截面。
具體實(shí)施例方式實(shí)施例一
一種比色皿裝置,包括比色皿支架I以及安裝在比色皿支架I上的常規(guī)比色皿和流動(dòng)比色皿2,通過(guò)常規(guī)比色皿和流動(dòng)比色皿2的切換,可實(shí)現(xiàn)普通紫外可見(jiàn)分光光度測(cè)量、液相色譜多通道光度檢測(cè)、微量流動(dòng)比色測(cè)量功能等功能。所述的常規(guī)比色皿為公知的結(jié)構(gòu),這里不再對(duì)其結(jié)構(gòu)作詳細(xì)贅述;所述的流動(dòng)比色皿2用于形成被測(cè)流動(dòng)相的比色通道,如圖I 圖2所示,該流動(dòng)比色皿2包括密閉的比色皿本體21,比色皿本體21內(nèi)設(shè)有流動(dòng)比色通道22,流動(dòng)比色通道22的直徑沿流動(dòng)方向逐漸增大,以維持微小壓差,抑制流動(dòng)的返混和擴(kuò)散,同時(shí)管徑逐漸增大還可以抵消部分?jǐn)U散距離,有利于保持分離效果;比色皿本體21的頂端分別設(shè)有與流動(dòng)比色通道22相連通的進(jìn)樣管23和向下彎曲的出樣管24,出樣管24的管徑大于進(jìn)樣管23的管徑,進(jìn)樣管23通過(guò)管路接頭25與液相色譜流入管26連接,出樣管24向下彎曲能避免導(dǎo)出的流動(dòng)相在出口處形成臺(tái)階,導(dǎo)致液體殘留和回流;所述流動(dòng)比色皿2內(nèi)的進(jìn)樣管23、出樣管24以及流動(dòng)比色通道22的管徑均采用直徑< 2mm的細(xì)孔徑,進(jìn)樣管23、出樣管24以及流動(dòng)比色通道22的內(nèi)部平滑且連接處無(wú)縫隙,以防止流動(dòng)相駐留或形成渦流;所述的管路接頭25包括接頭本體251,該接頭本體251采用特氟龍材料制成,其材料表面張力大于流動(dòng)相,使流動(dòng)相不容易在壁面附著;接頭本體251固定在進(jìn)樣管23的入口處,接頭本體251在液相色譜流入管26和進(jìn)樣管23之間設(shè)有直徑逐漸增大的連接孔252,接頭本體251在上端還設(shè)有臺(tái)階孔253,并在臺(tái)階孔253的外壁設(shè)有外螺紋,所述的臺(tái)階孔上安裝有用于夾持液相色譜流入管26的夾環(huán)254,并在夾環(huán)254頂部安裝有用于壓緊夾環(huán)254并與接頭本體的外螺紋相配合的管路接頭螺母255 (參見(jiàn)圖3)。 所述的比色皿支架I包括底座11、固定在底座11上的圓筒形支架壁12 (參見(jiàn)圖4),圓筒形支架壁12內(nèi)放置有所述的常規(guī)比色皿或流動(dòng)比色皿2,所述的圓筒形支架壁12在光線入射側(cè)安裝有光纖準(zhǔn)直接入接頭13,在光線射出側(cè)安裝有光纖準(zhǔn)直接出接頭14,該光纖準(zhǔn)直接入接頭13、光纖準(zhǔn)直接出接頭14分別通過(guò)光纖耦合接頭15與位于比色皿裝置4光線入射側(cè)及射出側(cè)的光纖連接。所述的光纖準(zhǔn)直接入接頭13包括內(nèi)螺紋套管131、外螺紋管A132和外螺紋管B133 (參見(jiàn)圖6),所述的內(nèi)螺紋套管131的內(nèi)孔中部安裝有準(zhǔn)直透鏡組134,該準(zhǔn)直透鏡組134包括兩個(gè)準(zhǔn)直透鏡,外螺紋管A132和外螺紋管B133分別安裝在準(zhǔn)直透鏡組134的兩偵牝外螺紋管A132通過(guò)光纖耦合接頭15與位于比色皿裝置光線入射側(cè)的光纖連接,外螺紋管B133與圓筒形支架壁12連接;所述的光纖準(zhǔn)直接出接頭14包括內(nèi)螺紋套管141、外螺紋管C142和外螺紋管D143 (參見(jiàn)圖7),所述的內(nèi)螺紋套管141的內(nèi)孔中部安裝有準(zhǔn)直透鏡B144,外螺紋管C142和外螺紋管D143分別安裝在準(zhǔn)直透鏡144的兩側(cè),外螺紋管C142通過(guò)光纖耦合接頭15與位于比色皿裝置光線射出側(cè)的光纖連接,外螺紋管D143與圓筒形支架壁12連接。所述的光纖耦合接頭15包括光纖接頭螺母151、光纖定位卡環(huán)152、剛性的光纖套管153以及柔性的光纖護(hù)套154 (參見(jiàn)圖8),所述的光纖套管153、光纖護(hù)套154分別包覆在光纖外,光纖套管153插入至外螺紋管A132或外螺紋管C142的通孔內(nèi),并通過(guò)光纖定位卡環(huán)152限位,所述的光纖接頭螺母151安裝在外螺紋管A132或外螺紋管C142外并將光纖定位卡環(huán)152壓緊。本發(fā)明提出非平行光路透射設(shè)計(jì)提高光通量,入射光從流動(dòng)比色通道的流出方向進(jìn)入,采用準(zhǔn)直透鏡組的組合,將焦點(diǎn)調(diào)整于流動(dòng)比色通道入口截面I附近,這樣可以利用流動(dòng)比色通道出口截面0較大的面積,導(dǎo)入更大的光通量;通過(guò)焦點(diǎn)后發(fā)散的光線再經(jīng)透鏡準(zhǔn)直耦合進(jìn)入光纖,導(dǎo)入后置分光和陣列光電轉(zhuǎn)換器件(參見(jiàn)圖5 )。使用時(shí),當(dāng)比色皿采用常規(guī)比色皿時(shí),可實(shí)現(xiàn)普通紫外可見(jiàn)分光光度測(cè)量的功能,可作普通分光光度計(jì)使用;當(dāng)采用流動(dòng)比色皿時(shí),該流動(dòng)比色皿可替代傳統(tǒng)的多通道液相色譜光度檢測(cè)器中的流通池,能實(shí)現(xiàn)液相色譜多通道光度檢測(cè)的功能,可作為液相色譜多通道光度檢測(cè)器使用;當(dāng)采用流動(dòng)比色皿和微量進(jìn)樣器進(jìn)樣時(shí),可實(shí)現(xiàn)微量流動(dòng)比色測(cè)量的功能。作為實(shí)施例一的一種變換,所述的接頭本體251還可以采用不銹鋼材 料制成。
權(quán)利要求
1.一種比色皿裝置,其特征在于包括比色皿支架(I)以及可實(shí)現(xiàn)普通紫外可見(jiàn)分光光度測(cè)量、液相色譜多通道光度檢測(cè)、微量流動(dòng)比色測(cè)量功能的比色皿,該比色皿安裝在比色皿支架(I)上。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的比色皿裝置,其特征在于所述的比色皿包括可實(shí)現(xiàn)普通紫外可見(jiàn)分光光度測(cè)量功能的常規(guī)比色皿和可實(shí)現(xiàn)液相色譜多通道光度檢測(cè)、微量流動(dòng)比色測(cè)量功能的流動(dòng)比色皿(2 )。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的比色皿裝置,其特征在于所述的流動(dòng)比色皿(2)包括密閉的比色皿本體(21 ),比色皿本體(21)內(nèi)設(shè)有流動(dòng)比色通道(22),該流動(dòng)比色通道(22)的直徑沿流動(dòng)方向逐漸增大;比色皿本體(21)的頂端分別設(shè)有與流動(dòng)比色通道(22)相連通的進(jìn)樣管(23)和向下彎曲的出樣管(24),出樣管(24)的管徑大于進(jìn)樣管(23)的管徑,進(jìn)樣管(23)通過(guò)管路接頭(25)與液相色譜流入管(26)連接。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的比色皿裝置,其特征在于所述流動(dòng)比色皿(2)內(nèi)的進(jìn)樣管(23)、出樣管(24)以及流動(dòng)比色通道(22)的管徑均采用直徑< 2mm的細(xì)孔徑,進(jìn)樣管(23)、出樣管(24)以及流動(dòng)比色通道(22)的內(nèi)部平滑且連接處無(wú)縫隙。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的比色皿裝置,其特征在于所述的管路接頭(25)包括接頭本體(251),該接頭本體(251)固定在進(jìn)樣管(23)的入口處,接頭本體(251)在液相色譜流入管(26)和進(jìn)樣管(23)之間設(shè)有直徑逐漸增大的連接孔(252),接頭本體(251)在上端還設(shè)有臺(tái)階孔(253),并在臺(tái)階孔(253)的外壁設(shè)有外螺紋,所述的臺(tái)階孔上安裝有用于夾持液相色譜流入管(26)的夾環(huán)(254),并在夾環(huán)(254)頂部安裝有用于壓緊夾環(huán)(254)并與接頭本體的外螺紋相配合的管路接頭螺母(255)。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的比色皿裝置,其特征在于所述接頭本體(251)采用特氟龍或不銹鋼材料制成。
7.根據(jù)權(quán)利要求I所述的比色皿裝置,其特征在于所述的比色皿支架(I)包括底座(11)、固定在底座(11)上的圓筒形支架壁(12),圓筒形支架壁(12)內(nèi)放置有所述的比色皿,所述的圓筒形支架壁(12 )在光線入射側(cè)安裝有光纖準(zhǔn)直接入接頭(13 ),在光線射出側(cè)安裝有光纖準(zhǔn)直接出接頭(14),該光纖準(zhǔn)直接入接頭(13)、光纖準(zhǔn)直接出接頭(14)分別通過(guò)光纖耦合接頭(15 )與位于比色皿裝置(4 )光線入射側(cè)及射出側(cè)的光纖連接。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的比色皿裝置,其特征在于所述的光纖準(zhǔn)直接入接頭(13)包括內(nèi)螺紋套管(131)、外螺紋管A (132)和外螺紋管B (133),所述的內(nèi)螺紋套管(131)的內(nèi)孔中部安裝有準(zhǔn)直透鏡組(134),外螺紋管A (132)和外螺紋管B (133)分別安裝在準(zhǔn)直透鏡組(134)的兩側(cè),外螺紋管A (132)通過(guò)光纖耦合接頭(15)與位于比色皿裝置光線入射側(cè)的光纖連接,外螺紋管B (133)與圓筒形支架壁(12)連接;所述的光纖準(zhǔn)直接出接頭(14)包括內(nèi)螺紋套管(141)、外螺紋管C (142)和外螺紋管D (143),所述的內(nèi)螺紋套管(11)的內(nèi)孔中部安裝有準(zhǔn)直透鏡B (144),外螺紋管C (142)和外螺紋管D (143)分別安裝在準(zhǔn)直透鏡(144)的兩側(cè),外螺紋管C (142)通過(guò)光纖耦合接頭(15)與位于比色皿裝置光線射出側(cè)的光纖連接,外螺紋管D (143)與圓筒形支架壁(12)連接。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的比色皿裝置,其特征在于所述的光纖耦合接頭(15)包括光纖接頭螺母(151)、光纖定位卡環(huán)(152)、剛性的光纖套管(153)以及柔性的光纖護(hù)套(154),所述的光纖套管(153)、光纖護(hù)套(154)分別包覆在光纖外,光纖套管(153)插入至外螺紋管A (132)或外螺紋管C (142)的通孔內(nèi),并通過(guò)光纖定位卡環(huán) (152)限位,所述的光纖接頭螺母(151)安裝在外螺紋管A (132)或外螺紋管C (142)外并將光纖定位卡環(huán)(152)壓緊。
全文摘要
一種比色皿裝置,涉及一種光譜分析中使用的裝置,包括比色皿支架和比色皿,比色皿包括可實(shí)現(xiàn)普通紫外可見(jiàn)分光光度測(cè)量功能的常規(guī)比色皿和可實(shí)現(xiàn)液相色譜多通道光度檢測(cè)功能的流動(dòng)比色皿,流動(dòng)比色皿包括比色皿本體,比色皿本體內(nèi)設(shè)有流動(dòng)比色通道,該流動(dòng)比色通道的直徑沿流動(dòng)方向逐漸增大;比色皿本體的頂端設(shè)有進(jìn)樣管和向下彎曲的出樣管,進(jìn)樣管通過(guò)管路接頭與液相色譜流入管連接。比色皿支架包括底座、圓筒形支架壁,圓筒形支架壁安裝有光纖準(zhǔn)直接入接頭、接出接頭,該光纖準(zhǔn)直接入、接出接頭分別通過(guò)光纖耦合接頭與位于比色皿裝置兩側(cè)的光纖連接。本發(fā)明可使與之配套的多用途分光光度計(jì)實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用,其結(jié)構(gòu)合理可靠,可降低儀器的信噪比。
文檔編號(hào)G01N21/03GK102680401SQ20121015762
公開(kāi)日2012年9月19日 申請(qǐng)日期2012年5月21日 優(yōu)先權(quán)日2012年5月21日
發(fā)明者劉柳, 姚志湘, 粟暉, 葛軍 申請(qǐng)人:廣西工學(xué)院