Контейнер для хранения жидких проб

 

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, а именно к устройствам для автоматического отбора и ввода проб в анализатор состава - к контейнеру для хранения жидких проб устройства автоматического отбора и ввода проб в анализатор состава, и может найти применение в автоматических дозаторах газовых хроматографов. Целью изобретения является повышение точности дозирования. Контейнер включает стакан с крышкой, в которой выполнено отверстие для иглы шприца, и самоуплотняющуюся мембрану. Ампула с пробой герметично поджата к мембране пружиной. Внутренний объем стакана соединен с атмосферой отверстием. Под действием иглы шприца происходит сжатие пружины и перемещение ампулы до ее разгерметизации. 1 ил.

CQK33 СОВ1 1СКИХ

СОЦИАЛИС ТИ Ir ÑÊÈÕ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 N 30/24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4717597/25 (22) 11.07.89 (46) 30.08.91. Бюл, М 32 (71) Опытно-конструкторское бюро .риборов контроля и автоматики (72) В.А.Лапин и М,П,Чернов (53) 543.544(088.8) (56) Лейбниц Э., Штруппе X.Ã. Руководстве по газовой хроматографии. М.: Мир, 1988 т.1, с.158.

Chromatography Supplies: International

Catalog 25 Supelco, 1987. р.191 — 194. (54) КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКИХ ПРОБ (57) Изобретение относится к аналитическому приборостроению, а именно к устройстИзобретение относится к аналитическому приборостроению, а именно к устройствам для автоматического отбора и ввода проб в анализатор состава и может найти применение в автоматических дозаторах газовых хроматографов.

Целью изобретения является повышение точности дозирования.

На фиг.1 изображено устройство в статическом состоянии; на фиг.2 — то же, в момент отбора проб.

Контейнер состоит иэ закрепленного на устройстве возвратно-поступательного перемещения (не показано) шприца 1 с иглой

2 и установленных в кассету (не показана) контейнеров 3 для хранения жидких проб.

Контейнер 3 включает в себя стакан 4 с крышкой 5, имеющей отверстие 6 для иглы

2, и самоуплотняющуюся мембрану 7. В стакане 4 расположена ампула 8 с анализируеÄÄ SUÄÄ 1673952 А1 вам для автоматического отбора и ввода проб в анализатор состава — к контейнеру для хранения жидких проб устройства автоматического отбора и ввода проб в анализатор состава, и может найти применение в автоматических дозаторах газовых хроматографов. Целью изобретения является повышения точности дозирования, Контейнер включает стакан с крышкой, в которой выполнено отверстие для иглы шприца, и сэмоуплотняющуюся мембрану. Ампула с пробой герметично поджата к мембране пружиной. Внутренний объем стакана соединен с атмосферой отверстием. Под действием иглы шприца происходит сжатие пружины и перемещение ампулы до ее разгерметизации. 2 ил. мой жидкостью 9, герметизируемая путем прижатия ее торца к самоуплотняющейся мембране 7 с помощью пружины 10, расположенной между дном ампулы 8 и дном стакана 4. Внутренний обьем стакана 4 соединен с атмосферой посредством отверстия 11 в его дне.

Устройь гво работает следующим образом.

Игла 2 шприца 1 вводится в ампулу 8 через отверстие 6 в крышке 5 и самоуплотняющуюся мембрану 7, Внутренний обьем ампулы 8 за счет наличия в ней иглы 2 и изменения геометрических размеров мембраны (прогиба) уменьшается, т.е. повышается давление внутри ампулы 8. Конец иглы 3, двигаясь внутри ампулы 8, достигает ее дна, выполненного в виде конуса, и перемещает ампулу 8 в осевом направлении, деформируя пружину 10. При перемещении ампулы

1673952

Фиг. f

8 происходит ее разгерметизация, т,е. давление внутри ампулы 8 становится равным атмосферному. Производится отбор жидкости 9 путем перемещения поршня (не показан) шприца 1, при этом изменения 5 давления внутри ампулы 8 эа счет уменьшения количества жидкости 9 в ампуле 8 не происходит, так как ее внутренний объем соединен с атмосферой, После завершения отбора жидкости 9 игла 2 удаляется из ам- 10 пулы 8, и ампула 8 поджимается пружиной

10 к мембране. После удаления иглы 2 иэ ампулы 8 давление в ампуле 8 остается равным атмосферному, так как объем, равный объему удаленной иглы 2, компенсируется 15 заполнением части объема деформируемой мембраны 7. При повторении отбора жидкости из этой же ампулы 8 условия отбора не изменяются (отбор производится при атмосферном давлении) и искажения резуль- 20 татов анализа эа счет изменения давления в ампуле не происходит, Конус, в виде которого выполнено дно ампулы 8, выполняет две функции; во-первых, позволяет использовать практически всю жидкость для ана- 25 лиза, во-вторых обеспечивает приложение силы, деформирующей пружину 10, по ее центру, что устраняет воэможность перекоса и заклинивания ампулы 8 и пружины 10.

Применение предлагаемого устройства позволяет повысить точность дозирования жидкости эа счет создания одинаковых условий при многократном отборе жидкости в шприц, а также устранить появление пузырьков газа (снижающих количество отбираемой и вводимой жидкости) в рабочем объеме шприца. образующихся иэ-эа наличия в жидкости растворенных газов, которые переходят в газообразное состояние при отборе пробы из объема с пониженным по сравнению с атмосферным давлением(за счет еще большего разрежения, создаваемого поршнем шприца при отборе жидкости из герметичной ампулы). Кроме того, объем ампулы для хранения жидкости может быть уменьшен до минимума (20-50 мкл).

Формула изобретения

Контейнер для хранения жидких проб, включающий ампулу иэ инертного материала и крышку с отверстием для иглы шприца с самоуплотняющейся мембраной, о т л и ча ю шийся тем, что, с целью повышения точности доэирования, ампула помещена в стакан, внутренний объем которого сообщен с атмосферой, и поджата к мембране с помощью упругого элемента с возможностью ее разгерметизации под действием иглы шприца.

Контейнер для хранения жидких проб Контейнер для хранения жидких проб 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к газовой хроматографии и может найти применение при определения летучих примесей в природных и сточных водах, биологических объектах, полимерных материалах, пищевых продуктах и др

Изобретение относится к устройствам для отбора и ввода проб паровой фазы, находящейся в термодинамическом равновесии с исследуемой жидкостью или твердым веществом, и мо-

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к устройствам отбора и дозирования жидкости высокого давления в хроматограф

Изобретение относится к хроматографии

Изобретение относится к устройствам автоматического ввода проб анализируемой жидкости в испаритель газового хроматографа

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может найти применение в газовой хроматографии

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может найти применение в газовой хроматографии

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и найдет применение для определения летучих примесей в природных и сточных водах, биологических объектах, полимерных материалах, пищевых продуктах методом газовой хроматографии

Изобретение относится к области жидкостной хроматографии и может найти применение при анализе смесей жидких веществ в различных отраслях народного хозяйства: медицине, биологии, химической, нефтеперерабатывающей, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и др

Изобретение относится к технике хроматографического анализа полимерных материалов, в частности, к реакционной газовой хроматографии и может быть использовано в химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к аналитическим приборам, предназначенным для обнаружения микроконцентраций веществ, и может быть использовано совместно с детекторами паров взрывчатых веществ (ВВ) в воздухе

Изобретение относится к устройству и способу для отбора проб

Десорбер // 2099700

Изобретение относится к области хроматографии и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности для осуществления ввода жидких проб при аналитическом контроле состава на потоках продуктов технологических установок

Настоящее изобретение относится к системе управления для автоматического управления множеством устройств процесса разделения и детектирования для количественного анализа проб и к соответствующей компьютерной программе. Система (1) управления для автоматического управления множеством устройств (2) процесса разделения и детектирования для количественного анализа проб содержит блок (11) сохранения данных, блок (12) моделирования устройств, блок (13) моделирования проб, блок (14) создания последовательности и интерфейсный блок (16). При этом блок (14) создания последовательности выполнен с возможностью задания аналитической последовательности проб из аналитических проб в рамках процесса разделения и детектирования для количественного анализа проб, учитывая использование устройств (2). Кроме того, интерфейсный блок (16) выполнен с возможностью управления устройствами (2) процесса разделения и детектирования для количественного анализа проб в соответствии с аналитической последовательностью проб, задаваемой блоком (14) создания последовательности. Техническим результатом является повышение эффективности процесса разделения и детектирования для количественного анализа проб. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к приборам газового анализа, предназначенным для обнаружения микроконцентраций веществ, и может быть использовано совместно с детекторами паров взрывчатых веществ в воздухе. Пьезодесорбер для приборов газового анализа включает камеру с крышкой, расположенную внутри камеры пьезокерамическую пластину, припаянную к стойке, которая запрессована в диэлектрической обойме, зафиксирована в ней с помощью диэлектрической заглушки и через которую осуществляется электрический контакт к нижней стороне пьезокерамической пластины, гибкий проводник, осуществляющий контакт к верхней стороне пластины. Также пьезодесорбер включает корпус, внутри которого располагается плата генератора, возбуждающего колебания пьезокерамической пластины, закрываемая крышкой, узел фиксации пьезодесорбера на входной части газоанализатора, состоящий из фланца, накидной гайки и уплотнительной втулки, диэлектрическую контактную стойку с двумя блоками контактов, расположенную на корпусе. При этом на сорбент, размещаемый на пьезокерамической пластине, оказывают одновременное воздействие два фактора - ультразвук и нагрев, обусловленный выделением тепла за счет механических и электрических потерь в ней. Техническим результатом является повышение скорости десорбции целевого вещества с сорбента. 1 ил.
Наверх