一种基于色谱检测的光电二极管矩阵检测器

文档序号:33325503发布日期:2023-03-03 22:59阅读:60来源:国知局
一种基于色谱检测的光电二极管矩阵检测器

1.本发明涉及液相色谱分析技术领域,具体为一种基于色谱检测的光电二极管矩阵检测器。


背景技术:

2.高效液相色谱法又称“高压液相色谱”、“高速液相色谱”、“高分离度液相色谱”、“近代柱色谱”等。高效液相色谱是色谱法的一个重要分支,以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析。该方法已成为化学、医学、工业、农学、商检和法检等学科领域中重要的分离分析技术。
3.大部分常见有机物质和部分无机物质都具有紫外或可见光吸收基团,因而有较强的紫外或可见光吸收能力,液相色谱仪紫外-可见光检测器正是基于上述原理,通过测量流过流通池的样品对某一特定波长光线的吸收值来确定其中各组分的含量。但是,现有的暗箱室中的钨灯以及氘灯在工作时会产生大量的热量,使得暗箱室中的温度长时间保持在较高的程度,对光源的稳定性造成不利影响。


技术实现要素:

4.(一)解决的技术问题针对现有技术的不足,本发明提供了一种基于色谱检测的光电二极管矩阵检测器,解决了暗箱室的室中温度长时间保持在较高的程度,对光源的稳定性造成不利影响的问题。
5.(二)技术方案为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种基于色谱检测的光电二极管矩阵检测器,包括二极管检测器主体,所述二极管检测器主体的内部设置有第一反射镜、流通池、狭缝板、第二反射镜、第三反射镜、光栅、光电二极管阵列、高频发生器以及暗箱室,所述暗箱室的内部设置有钨灯、透镜以及氘灯,所述暗箱室的右侧壁设置有出光口,所述暗箱室的右侧设置有石英透镜;所述二极管检测器主体的上侧壁固定连接有蓄水箱,所述蓄水箱的上侧壁固定连接有减震垫,所述减震垫的上侧壁固定连接有散热装置,所述蓄水箱的内部设置有水泵以及导热液,所述水泵的输出端固定连接有出水管,所述蓄水箱的上侧壁内部均匀固定连接导热管;所述暗箱室的前内壁以及后内壁均固定连接有导热架,所述导热架的内部固定连接有散热管,所述散热管的进水端固定连接有进水接头,所述散热管的出水端固定连接有出水接头。
6.优选的,所述二极管检测器主体的下侧壁固定连接有四个支撑腿,所述支撑腿的下侧壁设置为防滑垫,所述防滑垫的下侧壁均匀设置有防滑纹,提高装置与地面之间的摩
擦力,进而有效提高装置的稳定性。
7.优选的,所述水泵的输出端与出水管之间为固定连接,所述出水管的一端与进水接头之间为固定连接,用于将蓄水箱中的导热液导入散热管中,所述导热架与暗箱室之间填充有硅脂,提高导热架对暗箱室的吸热效果。
8.优选的,所述蓄水箱的左侧壁固定连接有进水管,所述进水管与出水接头之间为固定连接,所述进水管的上端设置在导热液上液面上侧-厘米,吸收了热量的导热液能够进水管进入蓄水箱中,并且可以防止蓄水箱中的导热液的回流。
9.优选的,所述导热管的内侧壁均匀填充有若干毛细管,所述导热管采用纯铜材料制成,所述毛细管的外侧壁粘连有蒸馏水,所述导热管的下端设置在导热液内部,导热管中毛细管表面的蒸馏水在吸收热量后,由于毛细管的比表面积大,毛细管与空气之间接触面积较大,毛细管外侧壁的蒸馏水吸收了热量后会蒸发为气体,这些气体吸收热量向上侧移动,由于导热管上端温度较低,气体会遇冷凝结为液体,在毛细管的毛细作用以及液体自身重力作用,上侧凝结的液体会返回内侧,完成一个循环,从而将导热管下端的热量传递到上侧,加快导热液热量的散发。
10.优选的,所述钨灯的中心、透镜的光心以及氘灯的中心以及出光口均位于同一水平面上。
11.优选的,所述流通池的样品通道对准第一反射镜的焦点,所述流通池的出光通道、狭缝板以及第二反射镜的焦点位于同一条直线上。
12.优选的,所述散热装置的内部设置有一排散热风扇,所述散热风扇与导热管相对齐,加快导热管上端热量的散发。
13.优选的,所述导热液为去离子水、矿物油、氟化液和兰洋导热液中的一种,能够对导热架传递的热量进行吸收。
14.(三)有益效果本发明提供了一种基于色谱检测的光电二极管矩阵检测器。具备以下有益效果:1、该装置设置了导热架、液冷系统、导热管以及风冷系统,液冷系统通过水泵能够持续将导热液输送到散热管中,从而使得散热液吸收导热架传递的热量,导热管能够将导热液的热量传递到导热管自身的上侧,风冷系统能加快导热管上端热量的散发,液冷系统、导热管以及风冷系统三者结合,可以有效加快导热液的热量散发,从而可以使得导热架对暗箱室的热量散发,这样暗箱室的内部保持在适宜范围内,有效提高光源的稳定性。
15.2、本发明光源经过第一反射镜、流通池和狭缝板的光束在光栅表面色散,并透射在光电二极管阵列上,获得被测组分的光谱以及各种定性定量数据,满足全息检测的需求,能够有效提高装置的适用范围。
附图说明
16.图1为本发明结构示意图;图2为本发明俯视示意图;图3为本发明剖视示意图;图4为本发明导热管示意图;图5为本发明中暗箱室示意图;
图6为本发明中光路系统结构示意图。
17.其中,1、二极管检测器主体;101、支撑腿;102、第一反射镜;103、流通池;104、狭缝板;105、第二反射镜;106、第三反射镜;107、光栅;108、光电二极管阵列;2、蓄水箱;201、出水管;202、进水管;203、导热液;204、水泵;3、散热装置;301、减震垫;4、导热管;401、毛细管;5、暗箱室;501、钨灯;502、透镜;503、氘灯;504、出光口;505、石英透镜;6、导热架;601、散热管;602、进水接头;603、出水接头;7、高频发生器。
具体实施方式
18.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
19.如图1-6所示,本发明实施例提供一种基于色谱检测的光电二极管矩阵检测器,包括二极管检测器主体1,二极管检测器主体1的下侧壁固定连接有四个支撑腿101,支撑腿101的下侧壁设置为防滑垫,防滑垫的下侧壁均匀设置有防滑纹,提高装置与地面之间的摩擦力,进而有效提高装置的稳定性。
20.二极管检测器主体1的内部设置有第一反射镜102、流通池103、狭缝板104、第二反射镜105、第三反射镜106、光栅107、光电二极管阵列108、高频发生器7以及暗箱室5,暗箱室5的内部设置有钨灯501、透镜502以及氘灯503,暗箱室5的右侧壁设置有出光口504,暗箱室5的右侧设置有石英透镜505,钨灯501的中心、透镜502的光心以及氘灯503的中心以及出光口504均位于同一水平面上,流通池103的样品通道对准第一反射镜102的焦点,流通池103的出光通道、狭缝板104以及第二反射镜105的焦点位于同一条直线上。
21.二极管检测器主体1的上侧壁固定连接有蓄水箱2,蓄水箱2的上侧壁固定连接有减震垫301,减震垫301的上侧壁固定连接有散热装置3,蓄水箱2的内部设置有水泵204以及导热液203,水泵203设置为直流无刷水泵,水泵203的输出端固定连接有出水管201,蓄水箱2的上侧壁内部均匀固定连接导热管4,导热管4的内侧壁均匀填充有若干毛细管401,导热管4采用纯铜材料制成,毛细管401的外侧壁粘连有蒸馏水,导热管4的下端设置在导热液203内部,导热管4中毛细管401表面的蒸馏水在吸收热量后,由于毛细管401的比表面积大,毛细管401与空气之间接触面积较大,毛细管401外侧壁的蒸馏水吸收了热量后会蒸发为气体,这些气体吸收热量向上侧移动,由于导热管4上端温度较低,气体会遇冷凝结为液体,在毛细管401的毛细作用以及液体自身重力作用,上侧凝结的液体会返回内侧,完成一个循环,从而将导热管4下端的热量传递到上侧,加快导热液203热量的散发。
22.水泵204的输出端与出水管201之间为固定连接,出水管201的一端与进水接头602之间为固定连接,用于将蓄水箱2中的导热液203导入散热管601中,导热架6与暗箱室5之间填充有硅脂,提高导热架6对暗箱室5的吸热效果,蓄水箱2的左侧壁固定连接有进水管202,进水管202与出水接头602之间为固定连接,进水管202的上端设置在导热液203液面上侧2-3厘米,吸收了热量的导热液203能够进水管202进入蓄水箱2中,并且可以防止蓄水箱2中的导热液的回流。
23.暗箱室5的前内壁以及后内壁均固定连接有导热架6,导热架6的内部固定连接有
散热管601,散热管601的进水端固定连接有进水接头602,散热管601的出水端固定连接有出水接头603,散热装置3的内部设置有一排散热风扇,散热风扇与导热管4相对齐,加快导热管4上端热量的散发,导热液203为去离子水、矿物油、氟化液和兰洋导热液中的一种,能够对导热架6传递的热量进行吸收。
24.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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