[实用新型]基于介质阻挡放电模式原子发射光谱的硫检测器有效

专利信息
申请号: 201220011337.9 申请日: 2012-01-11
公开(公告)号: CN202486056U 公开(公告)日: 2012-10-10
发明(设计)人: 黄军维;刘霁欣 申请(专利权)人: 北京吉天仪器有限公司
主分类号: G01N21/67 分类号: G01N21/67;G01N30/74
代理公司: 北京双收知识产权代理有限公司 11241 代理人: 郭鸿雁
地址: 100016 北京*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 基于 介质 阻挡 放电 模式 原子 发射光谱 检测器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及分析仪器中硫和硫化物检测技术领域,特别是涉及一种基于介质阻挡放电模式原子发射光谱的硫检测器。

背景技术

硫检测器是色谱和原子发射光谱分析仪器的重要检测器之一,检测灵敏度的高低直接关系到仪器的性能,它与仪器的分析检出限,精密度,稳定性直接相关。目前分析仪器中常用的硫检测方法有:基于化学显色反应的分光光度法,基于二氧化硫与碘-碘化钾电池相互作用时电位变化的电位滴定法,ICP原子发射光谱法和硫磷检测器四种。色谱和原子发射光谱分析仪器现在主要采用硫磷检测器。

分光光度法只适用于液体样品的分析,要在体系中添加复杂的显色剂,显色反应受温度,酸度的影响,显色速度慢,不能连续检测,不适合色谱仪器的要求。电位滴定法可以测定空气样品中的硫,但是不能区分样品中硫和化学同系物硒,不能用于色谱分析。电感耦合等离子体(ICP),它的工作温度高,原子激发能力强,基体干扰小,是多元素综合性检测器,但是ICP体积庞大运行成本高,限制了它的应用范围。硫磷检测器是现用最广泛的硫检测器,结构简单,灵敏度高,不过死体积偏大,发热量高,长期使用会发生基线漂移,长时间测量时需要定时校正。介质阻挡放电是一种电极表面覆盖介质的大气压下气体放电,表观是均匀弥漫的气体放电,它在常压下工作,体积小,工作温度低,能耗低。目前尚未公开报道基于介质阻挡放电模式原子发射光谱的硫检测器。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构紧凑、体积小、工作温度低、能耗低、灵敏度高的基于介质阻挡放电模式原子发射光谱的硫检测器。

为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:

一种基于介质阻挡放电模式原子发射光谱的硫检测器,包括电源、放电腔、电极、检测仪,放电腔由介质层制成,放电腔的内部为放电通道,放电通道为直线型,放电腔的左、右侧壁的外表面分别固定左、右电极,电源与左、右电极串联,放电腔的前端设置样品入口,检测仪设置在放电腔出口端的后侧,放电腔的外部设置绝缘层。

本实用新型基于介质阻挡放电模式原子发射光谱的硫检测器,其中所述左、右电极以放电腔的中心线相对称,左、右电极之间的放电间距为0.5mm-5mm。

本实用新型基于介质阻挡放电模式原子发射光谱的硫检测器,其中所述放电腔的介质层厚度为:0.1mm至5mm。

本实用新型基于介质阻挡放电模式原子发射光谱的硫检测器,其中所述检测仪为滤光片和光电倍增管,滤光片设置在放电腔的出口处,滤光片的后端设置光电倍增管。

本实用新型基于介质阻挡放电模式原子发射光谱的硫检测器,其中所述检测仪为光谱仪。

本实用新型基于介质阻挡放电模式原子发射光谱的硫检测器,其中所述介质层采用氧化铝陶瓷,氧化锆陶瓷,氮化硼陶瓷,氮化铝陶瓷,石英或玻璃制成。

本实用新型基于介质阻挡放电模式原子发射光谱的硫检测器,其中所述左、右电极是丝带状电极或涂覆膜电极。

本实用新型基于介质阻挡放电模式原子发射光谱的硫检测器,其中所述丝带状电极是铝箔或铜箔电极,通过胶粘在放电腔的左、右侧壁上。

本实用新型基于介质阻挡放电模式原子发射光谱的硫检测器,其中所述涂覆膜电极采用金水或银水涂覆在放电腔侧壁上,经过高温烧结后形成电极。

本实用新型基于介质阻挡放电模式原子发射光谱的硫检测器,其中所述放电腔的横截面为正方形或长方形,绝缘层的外表面为圆柱形。

本实用新型基于介质阻挡放电模式原子发射光谱的硫检测器样品流经常压下介质阻挡放电场,样品化合物分解,其中的硫重新组合,形成激发态S2分子,并发出特征谱线,从而测得样品中硫含量,本检测器具有结构紧凑,死体积小,携带方便,能耗低,工作温度低和灵敏度高的优点,可用于硫和硫化物的色谱检测、原子发射检测,是色谱类分析仪器现场化、小型化、便携化的前提和有力保证。与硫磷检测器相比,本实用新型硫检测器的放电通道体积小,产生的发射光斑集中,光谱强度高,灵敏度高。

下面结合附图对本实用新型的基于介质阻挡放电模式原子发射光谱的硫检测器作进一步说明。

附图说明

图1为本实用新型基于介质阻挡放电模式原子发射光谱的硫检测器的结构示意图;

图2为图1的A-A剖面图。

具体实施方式

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