一种基于导光毛细管的光度分析仪及其检测方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种光度分析仪及其检测方法,特别涉及一种基于导光毛细管的光度分析仪及其检测方法,可用于液体和气体样品的吸光度测试。
【背景技术】
[0002]吸光度是重要的材料特性参数,测试样品的吸光度可以获知样品的成份和浓度等相关信息,并且光学检测具有抗电磁干扰和快速响应的特点。因此,基于吸光度检测的分光光度计(或称比色计),广泛用于生化分析领域。对于分光光度计或比色计,测试时需要将待测样品和标准样品分别置于不同的比色皿中,通过更换比色皿进行对比测试(Sensorsand Actuators B,191,561-566(2014))。因此,现有的测试方法,通常需要来回更换比色皿,使得测试时间增加、测试精度降低。此外,为了提高测试精度,需要增加比色皿的厚度(即增加样品对探测光的吸收长度),这使得比色皿的体积增大、需要的样品量也增多。专利CN201210105716.9虽然公开了把毛细管用于比色分析领域,但是存在以下问题:光源穿过毛细管时,光源可能随着光路距离的增加,光源会发散而穿出毛细管;也可能操作时入射光光路偏移毛细管中心线,光源穿出毛细管,此时将会严重降低测试精度。发明人对液体样品的检测有着深入研究[Appl.Phys.Lett.,102,163701 (2013)],从而启发了本发明的产生。
[0003]因此设计研发新的吸光度测试方法,简化测试系统、缩短测试时间、减少样品需求量、并提高检测精度,是本发明的创研动机。
【发明内容】
[0004]本发明的目的是针对现有技术的不足,提供了一种不需要来回更换盛液槽、增加样品对探测光的吸收长度且能减小检测仪器体积、样品需求量小、光通量高、检测精度高的基于导光毛细管的光度分析仪及其检测方法。
[0005]为了解决上述技术问题,本发明的技术方案为:
[0006]一种基于导光毛细管的光度分析仪,包括光源、光探测器、导光毛细管,其特征是:所述导光毛细管的侧壁可以反射光波,所述光源发射的探测光束经导光毛细管侧壁反射被约束在导光毛细管中传输,光探测器接收从导光毛细管中射出的探测光束;所述导光毛细管一端设有样品入口,所述导光毛细管另一端设有样品出口,待测样品流经导光毛细管。该分析仪利用导光毛细管来引导探测光束和待测样品的传输,增加了探测光束通过样品的长度,提高了检测精度;此外,由于导光毛细管的内部体积很小,需要的样品量也很少,因此可以进行样品的快速切换,从而缩短测试时间、减少信号漂移、提高检测精度。
[0007]本发明涉及的基于导光毛细管的光度分析仪,还具有以下附属技术特征:
[0008]所述毛细管的形状可以是弯曲的、直的或弯曲的与直的结合的任一种;本发明所述的毛细管,无论是直的还是弯曲的毛细管,其均可以约束探测光束。因此毛细管可以弯曲,以减小分析仪的长度和体积。所述弯曲的毛细管的形状可以是环形、弧形、螺旋形中的一种或者任意形状的毛细管。
[0009]所述光源与毛细管端面之间具有空间间隙;所述光探测器与毛细管端面之间具有空间间隙;所述间隙可以为I?4厘米,优选2厘米。所述间隙的设置可以避免结露、结雾、温度等因素对测量结果造成影响。
[0010]所述毛细管安装进仪器中,与水平面有倾斜度。毛细管安装进仪器中,有一个倾斜度。待检样品从下端口进入,从上端口流出多余水,这样可使毛细管内充满待检样品,并避免产生气泡。
[0011]所述光源为根据待测物的吸收波长来选择激光二极管或发光二极管。分析不同物质选用不同波长的激光二极管(或发光二极管)可以提高检测精度。
[0012]所述毛细管的内孔直径范围在0.01微米至10毫米之间。本发明所述的毛细管,其内径R的范围可以处于0.01微米至10毫米之间。当内径R越小时,毛细管的内孔体积就越小、样品切换时间越快、测试精度越高。此外,在不增加毛细管内孔体积的条件下,毛细管的内径R减小、长度L可以相应的增加,从而增加样品对探测光束的吸收长度、提高测试精度。
[0013]所述毛细管为内壁经抛光处理的金属、侧壁(内壁或外壁)镀了金属薄膜的玻璃毛细管或侧壁(内壁或外壁)镀了金属薄膜的塑料毛细管中的任一种;或者还可以是其他材料制成的毛细管,金属薄膜可以镀在毛细管内壁也可以镀在毛细管外壁,优选将所述金属薄膜镀在毛细管内壁,其功能是能使光束约束在毛细管内部传输,所镀的金属膜可以反射探测光束。所述金属薄膜可以是金、银、铜、锌、铬、镍、铝中的任一种。
[0014]本发明还提供了一种基于导光毛细管的光度分析仪的检测方法,主要包括以下步骤:
[0015]第一步,将标准样品导入毛细管中,光源发射出的探测光束透过导光毛细管端面并耦合进入导光毛细管一端的内孔中;探测光经毛细管侧壁反射在毛细管中传输,通过毛细管的探测光束被毛细管另一端的光探测器接收;记录此时光探测器接收到的光强度;
[0016]第二步,切换样品,将待测样品导入毛细管中,光源发射出的探测光束透过毛细管端面并耦合进入毛细管一端的内孔中;探测光经毛细管侧壁反射在毛细管中传输,通过毛细管的探测光束被毛细管另一端的光探测器接收;记录此时光探测器接收到的光强度;
[0017]第三步,对比探测器探测到的待测样品与标准样品之间的光强度变化,从而获知待测样品与标准样品之间的吸光度差异,并得到待测样品的组分或浓度。
[0018]本发明中光度分析仪的工作原理如图1所示,其中毛细管的内孔用于流通待测样品(毛细管的长度为L、内孔直径为R),当探测光束进入毛细管后,由于毛细管侧壁表面对光有反射作用,使得探测光束被约束在毛细管中、并通过充满样品的内孔。探测光束透过毛细管内孔后被光探测器接收,由于透射光束的强度取决于样品对光束的吸收长度和吸光度(App1.0pt.,39,4263-4269 (2000)),因此测试透射光束的强度,可以获知样品的吸光度。
[0019]本发明与现有技术相比具有以下优点:
[0020]该分析仪利用毛细管来引导探测光束和待测样品的传输,由于毛细管侧壁可以反射光束,使得探测光束可以被约束在毛细管内部传输,因此探测光束和待测样品可以同时沿着毛细管内部传输,增加了探测光束通过样品的长度,提高了检测精度;此外,由于毛细管的内部体积很小,需要的样品量也很少,因此可以进行样品的快速切换,从而缩短测试时间、减少号漂移、提1?检测精度。
[0021]所述的光度分析仪,由于待测样品和探测光束同时沿着毛细管内孔传输,待测样品对探测光束的吸收长度(即探测光通过样品的长度)接近毛细管长度L,因此可以通过增加L来提高检测精度。并且可以把毛细管做成弯曲的不同形状,以减小分析仪的长度和体积。
[0022]与【背景技术】相比,本发明专利对分析微量物质有广扩的应用前景,如:对微浊度、微氯离子、微重金属离子的分析等(均为μ g/L数量级的)。它对于低浓度物质的分析测量有广扩的前景。
【附图说明】
[0023]图1为导光毛细管的光度分析仪结构示意图。
[0024]1-光源;2_探测光速;3-密封盖;4-样品入口 ;5-样品出口 ;6_光探测器;7_毛细管长度L ;8-毛细