测量装置的制造及其应用技术1.本实用新型涉及供气装置技术领域,具体地,涉及一种提供惰性气体氛围的气体吹扫装置。背景技术:2.硝酸盐氮、氧同位素分析是研究氮循环的重要技术手段。使用微生物法测定硝酸盐氮、氧同位素过程中,需要为样品瓶中微生物提供一个充斥氮气或氦气的氛围。3.现有公开号为cn212442368u的中国专利,其公开了一种实验室高纯惰性气体供气吹扫装置,属于供气吹扫装置技术领域。一种实验室高纯惰性气体供气吹扫装置,包括供气装置、气泵,所述供气装置与气泵之间通过第一导气管固定连接,所述气泵上还固定连接有第二导气管,所述第二导气管的另一端固定连接有第一过滤箱。4.发明人认为现有技术不能快速且安全地同时将多个样品瓶内的空气氛围替换为惰性气体氛围,需要提供一种能够批量处理样品的气体吹扫装置。技术实现要素:5.针对现有技术中的缺陷,本实用新型的目的是提供一种提供惰性气体氛围的气体吹扫装置。6.根据本实用新型提供的一种提供惰性气体氛围的气体吹扫装置,包括供气系统和样品盘,所述供气系统包括装有惰性气体的钢瓶和硅胶管,所述硅胶管上设置有流量计,所述样品盘包括通气旋转接头和针头底座;所述钢瓶的出气口设置有减压阀,所述减压阀通过所述硅胶管与所述通气旋转接头的进气口连通,所述通气旋转接头的出气口与所述针头底座的进气口连通;所述针头底座上设置有注射器短针,所述针头底座上方设置有倒置的样品瓶,所述注射器短针远离所述针头底座的一端插入所述样品瓶的液体内部;所述样品瓶上插设有注射器长针,所述注射器长针一端与所述样品瓶内部的空气连通,另一端与外界环境连通。7.优选地,所述惰性气体包括高纯氮气或高纯氦气。8.优选地,所述样品盘上设置有旋转机构。9.优选地,所述通气旋转接头的进气口设置于所述通气旋转接头的中心位置。10.优选地,所述通气旋转接头包括多个接头,多个所述接头绕所述通气旋转接头的中心均匀设置。11.优选地,任一所述接头上均设置有两通阀。12.优选地,任一所述接头均连接多个所述针头底座。13.优选地,所述针头底座上设置有密封件。14.优选地,所述样品瓶包括钳口密封瓶。15.优选地,所述流量计包括高精度气体流量计。16.与现有技术相比,本实用新型具有如下的有益效果:17.1、本实用新型通过能够旋转的样品盘,并且样品盘上能够连接多个样品瓶,有助于控制不同样品瓶之间惰性气体的进气速率,有助于确保气体流速的一致性,从而有助于提升样品平行性,有助于将样品瓶内环境快速转换为惰性气体氛围。18.2、本实用新型通过采用通气旋转接头,有助于保证样品盘在转动时仍有稳定的气流,有效提高了实验效率和安全性。19.3、本实用新型通过注射器短针和注射器长针的配合,有助于将样品瓶内环境快速转换为惰性气体氛围,从而有助于适用于所有需要样品瓶内保持惰性气体氛围的测试分析,有助于扩大应用范围。附图说明20.通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:21.图1为本实用新型主要体现提供惰性气体氛围的气体吹扫装置的整体结构示意图;22.图2为本实用新型主要体现针头底座与样品瓶连接的剖面图。23.附图标记:24.钢瓶1ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ减压阀2ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ硅胶管325.流量计4ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ两通阀5ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ通气旋转接头626.针头底座7ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ注射器短针8ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ注射器长针927.样品瓶10具体实施方式28.下面结合具体实施例对本实用新型进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本实用新型,但不以任何形式限制本实用新型。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变化和改进。这些都属于本实用新型的保护范围。29.如图1-2所示,根据本实用新型提供的一种提供惰性气体氛围的气体吹扫装置,包括供气系统和样品盘,供气系统包括装有惰性气体的钢瓶1和硅胶管3,硅胶管3上设置有流量计4,样品盘包括通气旋转接头6和针头底座7;钢瓶1的出气口设置有减压阀2,减压阀2通过硅胶管3与通气旋转接头6的进气口连通,通气旋转接头6的出气口与针头底座7的进气口连通;针头底座7上设置有注射器短针8,针头底座7上方设置有倒置的样品瓶10,注射器短针8远离针头底座7的一端插入倒置的样品瓶10的液体内部;样品瓶10上插设有注射器长针9,注射器长针9一端与样品瓶10内部的空气连通,另一端与外界环境连通。30.硝酸盐氮、氧同位素分析是研究氮循环的重要技术手段,使用微生物法测定硝酸盐氮、氧同位素过程中,需要为样品瓶10中微生物提供一个充斥惰性气体的氛围。本技术可以快速且安全地将样品瓶10内的空气氛围替换为惰性气体氛围,且稳定维持瓶内气体氛围,助力微生物法准确测定硝酸盐氮、氧同位素。31.一般的,钢瓶1内的惰性气体包括高纯氮气或高纯氦气,能够有效提高实验精确度。流量计4包括高精度气体流量计。32.样品盘上设置有旋转机构,可以手动操作样品盘转动。通气旋转接头6的进气口设置于通气旋转接头6的中心位置。通气旋转接头6包括多个接头,多个接头绕通气旋转接头6的中心均匀设置。任一接头上均设置有两通阀5。任一接头均连接多个针头底座7。针头底座7上设置有密封件,注射器短针8插入针头底座7后,能够保证气体通过注射器短针8进入样品瓶10中,不会发生泄漏。33.本技术通过通气旋转接头6保证样品盘在转动时仍有稳定的气流,可以批量处理样品瓶10,并且控制不同样品瓶10之间惰性气体的进气速率,确保气体流速的一致性,提升样品平行性。34.样品瓶10包括钳口密封瓶,能够有效保持密封性。样品瓶10中加入微生物液体后,立刻用压盖钳将瓶盖钳紧,保持瓶内密封状态,然后再将样品瓶10进行吹扫。钳口密封瓶不仅便于插入注射器短针8、注射器长针9,而且在拔出注射器短针8、注射器长针9后,瓶塞依旧保持密封状态,从而有效封存样品瓶10中的惰性气体氛围。35.本技术可以将样品瓶10内环境快速转换为惰性气体氛围,有效提高了实验效率和安全性。36.吹扫样品时,打开钢瓶1的总阀和两通阀5,通过减压阀2调节输出气体的流速,流量计4示数稳定后,将注射器短针8接入针头底座7。将注射器长针9插入包含微生物液体的钳口密封样品瓶10中,转动样品盘,依次将已插入注射器长针9的样品瓶10倒插在注射器短针8上完成整个系统连接。37.吹扫过程中,惰性气体由注射器短针8进入样品瓶,将样品瓶10中原有的空气通过注射器长针9排出,通过持续的吹气-排气过程,实现样品瓶10中的惰性气体氛围。38.吹扫实验完成后,从注射器短针8上取下样品瓶10,迅速抽出注射器长针9,封存样品瓶10中的惰性气体氛围。在取下全部样品瓶10后,关闭钢瓶1的气体总阀以及样品盘的两通阀5,从针头底座7上取下所有的注射器短针8。39.本技术可以准确高效的将用于测试硝酸盐氮、氧稳定同位素的样品瓶10内环境转变为惰性气体氛围,安全、高效解决了厌氧微生物反硝化反应的需求,为科学家/环境监测部门技术人员准确测定硝酸盐氮、氧同位素提供便利。40.本技术能够快速、安全、稳定地实现样品瓶10内的惰性气体氛围,并且以均匀的气体流速,实现多个样品的高精度批量处理。进一步的,可以适用于所有需要样品瓶内保持惰性气体氛围的测试分析,应用范围广。41.工作原理42.吹扫样品时,打开钢瓶1的总阀和两通阀5,通过减压阀2调节输出气体的流速,流量计4示数稳定后,将注射器短针8接入针头底座7。将注射器长针9插入包含微生物液体的钳口密封样品瓶10中,转动样品盘,依次将已插入注射器长针9的样品瓶10倒插在注射器短针8上完成整个系统连接。吹扫过程中,惰性气体由注射器短针8进入样品瓶,将样品瓶10中原有的空气通过注射器长针9排出,通过持续的吹气-排气过程,实现样品瓶10中的惰性气体氛围。吹扫实验完成后,从注射器短针8上取下样品瓶10,迅速抽出注射器长针9,封存样品瓶10中的惰性气体氛围。在取下全部样品瓶10后,关闭钢瓶1的气体总阀以及样品盘的两通阀5,从针头底座7上取下所有的注射器短针8。43.在本技术的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。44.以上对本实用新型的具体实施例进行了描述。需要理解的是,本实用新型并不局限于上述特定实施方式,本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变化或修改,这并不影响本实用新型的实质内容。在不冲突的情况下,本技术的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
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提供惰性气体氛围的气体吹扫装置 专利技术说明
作者:admin
2022-11-29 22:15:27
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关键词:
测量装置的制造及其应用技术
专利技术