[实用新型]一种原子吸收分光光度计的灯架装置无效

专利信息
申请号: 200920234678.0 申请日: 2009-08-12
公开(公告)号: CN201496904U 公开(公告)日: 2010-06-02
发明(设计)人: 韦大纶;张小林 申请(专利权)人: 江苏天瑞仪器股份有限公司
主分类号: F21V21/30 分类号: F21V21/30;G01N21/31
代理公司: 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 代理人: 楼高潮
地址: 215300 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 原子 吸收 分光 光度计 灯架 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种原子吸收分光光度计,具体涉及一种原子吸收分光光度计的灯架装置。

背景技术

原子吸收分光光度计又称为原子吸收光谱仪,是利用光源发出被测的特征光谱辐射,被经过原子化器后的样品蒸气中的待测元素基态原子所吸收,通过测定特征辐射被吸收的大小,来求出被测元素的含量。原子吸收光谱仪主要由光源、原子化系统、光学系统、电学系统等四个基本部分组成,其工作原理为:光源发出特征光谱辐射,经过原子化器室后,由分光系统得到单色光经过光电倍增管后到达检测器,终端电脑从检测器得到信号,进一步转化为数据进行处理,因为原子化器没有进样时,光通过原子化器时没有被吸收,透光率为100%,而当原子化器进样时,光通过原子化器时有一部分被吸收,透光率减小。根据朗伯-比尔定律,吸光度与样品浓度成正比,因此参照标准,根据吸光度可得出样品的浓度。

现有技术中,传统的偏置轮式灯架都是6个灯,每个灯之间夹角约为60,这种传统的灯架由于灯比较少,不能满足某些测试工作的需要,在工作中需要把仪器关掉再把其中某一两个灯拆下来换上其它元素的灯再把他安装上去,由于仪器在工作中需要预热,所以这样子做极大的影响了工作效率。而且由于每两个灯之间的夹角较大,所在圆周的节圆较小,所以在测试中灯架对的位置对得不是特别准,甚至影响测试效果。

因此对现有的原子吸收分光光度计的灯架装置进行改进已成为本技术领域中亟待解决的技术问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服上述技术的不足,提供一种原子吸收分光光度计的灯架装置,其解决了原有原子吸收分光光度计的灯架装置存在的技术缺陷和设计弊端。

本实用新型为满足上述目的,采用以下技术方案:一种原子吸收分光光度计的灯架装置,其中心设有灯架转轴,其四周设有固定架及弹簧片,所述固定架及弹簧片成环形,所述灯架转轴上连接有驱动装置,灯架装置四周设有至少八个元素灯,所述元素灯固定于所述固定架上。

更进一步,所述驱动装置由依次连接的套设在所述灯架转轴上的大皮带轮、皮带、小皮带轮、电机输出轴、步进电机组成。

更进一步,所述大皮带轮上设有位置感应装置。

基于上述设计,本实用新型的优点在于:整个装置结构简单,布局合理;缩小了灯与灯之间的节圆距离,测试中灯架对的位置对得准确;所能装载的元素灯得到了增加,提高了工作效率。

本实用新型的其他目的和优点可以从本实用新型所揭露的技术特征中得到进一步的了解。为让本实用新型之上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例并配合所附图式,作详细说明如下。

附图说明

图1是本实用新型之一实施例的一种原子吸收分光光度计的灯架装置结构示意图;

图2是图1中的一种原子吸收分光光度计的灯架装置点火位置仰视结构示意图;

图1及图2中的标号说明:灯架转轴11、固定架12、弹簧片13、大皮带轮14、皮带15、小皮带轮16、电机输出轴17、步进电机18、元素灯19、位置感应装置20。

具体实施方案:

请参考图1及图2所示,本实用新型的一种原子吸收分光光度计的灯架装置,其中心设有灯架转轴11,其四周设有固定架12及弹簧片13,固定架12及弹簧片13成环形,灯架转轴11上连接有驱动装置,驱动装置由依次连接的套设在灯架转轴11上的大皮带轮14、皮带15、小皮带轮16、电机输出轴17、步进电机18组成,灯架装置四周设有至少八个元素灯19,本实施例中,元素灯19为八个且元素灯19均匀分布在灯架装置11上,每个元素灯之间的夹角为45°,元素灯19固定于固定架12上,大皮带轮14上设有位置感应装置20。

本实用新型的原子吸收分光光度计的灯架装置的工作原理为:工作过程中,八个元素灯19通过弹簧片13和固定架12将灯卡在灯架装置上,仪器开启的时候控制电路(图未示)发出复位指令,使步进电机18开始运动,通过皮带15传运带动灯架装置的灯架转轴11开始运动,运动到位置感应装置20的时候,位置感应装置20发出一个信号,此时控制电路根据此信号调整灯架装置的位置,使其达到预先设定的1号灯处于工作位置,当需要使用其它灯的时候,控制电路发出工作指令,步进电机18根据发出指令开始旋转,使目标灯处于工作位置,在工作位置后通过控制电路在其小范围内感应光的强度,然后在光的最强处停住。

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