Реакционный контейнер для подготовки проб


G01N1/44 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

 

Реакционный контейнер для подготовки проб относится к области физико-химических методов анализа и может быть использован при подготовке проб, предназначенных для проведения химического анализа любых материалов. Контейнер включает рамку 1, стакан 2 в защитном корпусе, крышку 3 со штуцером мембраны и винт 6. Контейнер дополнительно снабжен вставкой, смонтированной между стаканом 2 и днищем рамки 1. Вставка состоит из клинообразного, подвижного в горизонтальной плоскости основания 5 и клинообразного, подвижного в вертикальной плоскости стола 4, а винт закреплен в стойках нижней части рамки 1 и расположен в резьбовом отверстии, выполненным внутри клинообразного, подвижного в горизонтальной плоскости основания 5. Кроме того, внутренняя поверхность крышки стакана выполнена трапециевидной формы. Данная полезная модель позволяет обеспечить надежность контейнера за счет исключения срыва крышки во время эксплуатации и исключает необходимость применения приспособления, тарирующего усилие при заворачивании винта.

2 фиг.

Полезная модель относится к области физико-химических методов анализа и может быть использована при подготовке проб, предназначенных для проведения химического анализа любых материалов.

Известны реакционные контейнеры для подготовки проб для химического анализа в СВЧ-печах, состоящие из рамки клиновидной формы, стакана в защитном корпусе, крышки стакана со штуцером мембраны и винта в верхней части рамки. Внутренняя часть крышки выполнена прямоугольной формы (ETHOSELL/1/2001; патент ЕР 0461383 А2, B01J 3/3, F16J 13/0, BOIL 3/4 опубл. 03.05.1991.

Данные конструкции недостаточно надежны, т.к. крышки, закрывающие контейнеры и автоклавы, удерживаются на резьбе, что требует значительных усилий при закрывании контейнера, а также существует опасность разрушения резьбы при максимальных давлениях, что приводит к аварийной ситуации и повреждению оборудования, в котором производится разложение проб.

Прототипом заявляемого технического решения является реакционный контейнер системы микроволновой подготовки проб MDS-10 JUPITER и SMP-6, выполненный в виде рамки, в которой установлен стакан в защитном корпусе. Стакан в верхней части имеет крышку прямоугольной формы, которая снабжена штуцером мембраны. Сверху рамки расположен винт (ЗАО «АКВИЛОН», 119192 Москва, Ломоносовский пр., д.31, к.5, тел./факс: (495)925-7220, 925-7221, akvilon@akvilon.su www.akvilon.su).

Такие контейнеры позволяют работать с высоким давлением. Рамный тип контейнеров позволяет поднять максимальное давление до 60 атм. Внутренняя камера контейнера покрыта инертным, модифицированным тефлоном.

Однако данный контейнер недостаточно надежен, т.к. обеспечение герметичности соединения крышки со стаканом осуществляется с помощью винта, расположенного в верхней части рамки, что требует специального приспособления, тарирующего усилие при заворачивании винта. Также при работе контейнера давление, развиваемое внутри стакана, создает большую силу, направленную вверх и воздействующую на крышку, а через нее на резьбовое соединение рамки с винтом, что может привести к срыву резьбы и нарушению герметизации контейнера.

Техническим результатом полезной модели является повышение надежности реакционного контейнера для разложения проб.

Технический результат полезной модели достигается благодаря тому, что реакционный контейнер для подготовки проб, включающий рамку, стакан в защитном корпусе, крышку со штуцером мембраны и винт, дополнительно содержит смонтированную между стаканом и днищем рамки вставку, состоящую из клинообразного, подвижного в горизонтальной плоскости основания и клинообразного, подвижного в вертикальной плоскости стола. В стойках нижней части рамки закреплен винт. Винт также расположен в резьбовом отверстии, выполненном внутри клинообразного, подвижного в горизонтальной плоскости основания. Внутренняя поверхность крышки стакана выполнена трапециевидной формы.

Сущность полезной модели заключается в конструктивном решении.

Наличие дополнительно смонтированной вставки между стаканом и днищем рамки позволяет надежно неподвижно зажать стакан внутри рамки.

Выполнение вставки из клинообразного, подвижного в вертикальной плоскости стола и клинообразного подвижного в горизонтальной плоскости основания, внутри которого выполнено резьбовое отверстие, в которое ввинчивается винт, закрепленный в стойках нижней части рамки (зафиксированный от горизонтального перемещения), позволяет легко, без значительных усилий, и надежно зажать стакан в защитном корпусе внутри рамки.

Выполнение внутренней поверхности крышки стакана трапециевидной формы приводит к увеличению усилия прижима внешней поверхности крышки к внутренней поверхности стакана при увеличении давления в стакане, что обеспечивает герметизацию соединения крышки со стаканом без значительных усилий, направленных на прижим крышки сверху.

Из анализа научно-технической и патентной литературы наличия вставки между стаканом и нижней частью рамки не выявлено, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «новизна».

Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен общий вид реакционного контейнера для подготовки проб, на фиг.2 - разрез стакана с крышкой.

Контейнер для подготовки проб состоит из рамки 1, внутри которой установлен стакан 2 в защитном корпусе. В верхней части стакан снабжен крышкой 3 со штуцером мембраны. В нижней части между стаканом 2 и рамкой 1 установлена вставка, состоящая из клинообразного, подвижного в вертикальной плоскости стола 4 и клинообразного, подвижного в горизонтальной плоскости основания 5. В стойках нижней части рамки 1 закреплен винт 6, зафиксированный таким образом от горизонтального перемещения, и расположенный в резьбовом отверстии, выполненным внутри клинообразного, подвижного в горизонтальной плоскости основания 5.

Устройство работает следующим образом.

В стакан 2 помещают пробу. Стакан закрывают крышкой 3 со штуцером мембраны и помещают в защитный корпус. Затем стакан устанавливают внутрь рамки 1 на клинообразный, подвижный в вертикальной плоскости стол 4 вставки. При вращении винта 6 по часовой стрелке подвижное в горизонтальной плоскости основание 5 перемещается, поднимая и прижимая плотнее подвижный в вертикальной плоскости стол 4 к днищу стакана 2. Стакан плотно зажат внутри рамки и готов к эксплуатации (фиг.1). При повышении давления в стакане 2 оно воздействует на внутреннюю трапециевидную поверхность крышки 3, обеспечивая прижим ее внешней поверхности к внутренней поверхности стакана 2 (фиг.2) и, тем самым, обеспечивает герметичность соединения крышки со стаканом.

Данная полезная модель позволяет обеспечить надежность контейнера за счет исключения срыва крышки во время эксплуатации и исключает необходимость применения приспособления, тарирующего усилие при заворачивании винта.

1. Реакционный контейнер для подготовки проб, включающий рамку, стакан в защитном корпусе, крышку со штуцером мембраны и винт, отличающийся тем, что между стаканом и днищем рамки дополнительно смонтирована вставка, состоящая из клинообразного, подвижного в горизонтальной плоскости основания и клинообразного, подвижного в вертикальной плоскости стола, а винт закреплен в стойках нижней части рамки и расположен в резьбовом отверстии, выполненным внутри клинообразного, подвижного в горизонтальной плоскости основания.

2. Реакционный контейнер по п.1, отличающийся тем, что внутренняя поверхность крышки стакана выполнена трапециевидной формы.



 

Похожие патенты:

Устройство для отбора проб подпочвенного воздуха из почвы для анализа относится к измерению концентрации различных газов в подпочвенном воздухе и/или воздухе внутри складированных (насыпанных и/или сложенных) значительными массами других сыпучих материалов. Предлагаемая полезная модель может применяться при геологических изысканиях, экологических исследованиях или для мониторинга подземных газопроводов с целью обнаружения и оценки интенсивности утечки газа без вскрытия газопроводов.

Устройство предназначено для определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения при контроле выбросов загрязняющих веществ в отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферы газах. Согласно российской методике СТО ВТИ 11.001-2012 «Методика выполнения измерений массовых выбросов загрязняющих веществ от котельных установок с применением газоанализаторов с электрохимическими датчиками» при таком контроле необходимо измерять поле концентрации загрязняющих веществ и поле скорости газов переносными средствами измерения и тем самым выполнять многоточечные измерения.

Устройство относится к категории медицинского, хирургического оборудования и средств первой помощи, используется для нагнетания воздуха в носовые проходы при невозможности осуществления самостоятельного дыхания.
Наверх