CN205844242U - 一种电导率检测电极 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种电导率检测电极,所述电导率检测电极包括轴截面为圆形的外壳、位于所述外壳中且与所述外壳同轴的连接器、电极本体和固定块,所述电极本体为两个且分别与所述连接器的两端固定连接,所述固定块为分别位于所述外壳两端的两个且分别与两个所述电极本体固定连接,所述电极本体包括同轴且固定连接的第一柱形本体和第二柱形本体,所述第一柱形本体和第二柱形本体中设置有孔道,所述第一柱形本体与所述固定块固定连接,所述第二柱形本体与所述连接器固定连接,所述第二柱形本体的连接器一端的底面为用于检测电导率的检测面。本实用新型提供的电导率检测电极检测准确度高,体积小。

Description

一种电导率检测电极
技术领域
本实用新型涉及化学分析仪器技术领域,具体涉及电导率检测电极。
背景技术
在生物分离色谱***上,需要在线检测流动相的电导率,用于摸索和优化色谱分离条件,由于色谱分离需要尽量小的延迟体积,避免样品扩散造成峰拓展,从而影响到色谱分离的分离度,同时在保证小的延迟体积的条件下尽量避免气泡残留在流通池中,提高检测响应速度,另外,由于生物分离所采用的流动相的电导率范围很宽,从0.001mS/min到1000mS/min,要求在宽范围内保证检测结果有良好的线性,所以合理的设计结构尤为重要。
公开号为CN201837607U的中国专利文献公开了一种液体电导率测量电极,包括两个电极,设置其上的两个液流口,所述的两个电极之间设有连通两个电极的液流通道,所述的两个液流口通过液流通道连通,作为改进,所述的两个电极之间填充有绝缘层,所述的液流通道开设于绝缘层上。该专利通过在内电极与外电极之间填充绝缘体,将液流通道开设于绝缘体上,可以将电极间的距离做得极小且稳定,有利于制作精确的低电导池常数的电极;将液流通道开设成窄长的通道,有利于被测液体流过液流通道,已经测量过的液体能完全排出,也能减少测量时的死体积,同时液体在窄长通道可以保持较大的流速,冲刷电极表面,从而达到去极化的目的。本实用新型结构,测量液体电导率更为精确。
现在的在线电导率检测仪的电极以及流通池都比较大,有很大的死体积,主要适用于大流速环境,在实验室规模的色谱***上,由于应用流速很低一般为0.1毫升每分钟到几十毫升每分钟,大的流通池检测死体积会带来严重的峰拓展,影响分离效果,使得色谱分离后的样品才收集时带来误差,另外大的流通池体积在小流速条件下由于容易残留气泡,造成检测准确度差。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种电导率检测电极,本实用新型提供的电导率检测电极检测准确度高,体积小。
为实现上述目的,本实用新型提供一种电导率检测电极,所述电导率检测电极包括轴截面为圆形的外壳、位于所述外壳中且与所述外壳同轴的连接器、电极本体和固定块,所述电极本体为两个且分别与所述连接器的两端固定连接,所述固定块为分别位于所述外壳两端的两个且分别与两个所述电极本体固定连接,所述固定块、连接器和电极本体与所述外壳的内部形成有内部空间,所述固定块与电极本体的内部、所述电极本体与所述连接器的内部通过用于流过需要检测的流动相的孔道流体连通,所述孔道与所述内部空间流体隔绝,所述电极本体包括同轴且固定连接的第一柱形本体和第二柱形本体,所述第一柱形本体和第二柱形本体中设置有孔道,所述第一柱形本体的直径大于所述第二柱形本体的直径,所述第一柱形本体与所述固定块固定连接,所述第二柱形本体与所述连接器固定连接,所述第二柱形本体的连接器一端的底面为用于检测电导率的检测面。
优选地,所述第二柱形本体的侧面形成有外螺纹,所述连接器形成有与所述外螺纹相匹配的内螺纹。
优选地,所述第一柱形本体通过密封垫片与所述固定块固定连接。
优选地,所述第一柱形本体设置有温度电极安装孔,所述温度电极安装孔的直径为4-5毫米。
优选地,所述检测面的直径为1-8毫米,所述孔道的直径为0.5-4毫米。
本实用新型具有如下优点:
本实用新型的电导率检测电极结构简单,死体积小,检测范围宽,检测响应速度快,适合小流速环境下的流动相的电导率在线监测。
附图说明
图1为本实用新型电导率检测电极的一种实施方式的结构示意图。
图2为本实用新型电极本体的一种实施方式的结构示意图。
图3为本实用新型连接器的一种实施方式的结构示意图。
图4为本实用新型连接件和电极本体的一种实施方式的结构示意图。
图5为本实用新型电导率检测电极的一种实施方式的结构示意图。
其中,1为外壳,2为电机本体,3为连接器,4为固定块,5为孔道,6为第一柱形本体,7为第二柱形本体,8为检测面,9为外螺纹,10为内螺纹,11为密封垫片,12为温度电极安装孔。
具体实施方式
以下具体实施方式用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。
如图1-5所示,本实用新型提供一种电导率检测电极,所述电导率检测电极包括轴截面为圆形的外壳1、位于所述外壳1中且与所述外壳1同轴的连接器3、电极本体2和固定块4,所述电极本体2为两个且分别与所述连接器3的两端固定连接,所述固定块4为分别位于所述外壳1两端的两个且分别与两个所述电极本体2固定连接,所述固定块4、连接器3和电极本体2与所述外壳1的内部形成有内部空间,所述固定块4与电极本体2的内部、所述电极本体2与所述连接器3的内部通过用于流过需要检测的流动相的孔道5流体连通,所述孔道5与所述内部空间流体隔绝,所述电极本体2包括同轴且固定连接的第一柱形本体6和第二柱形本体7,所述第一柱形本体6和第二柱形本体7中设置有孔道5,所述第一柱形本体6的直径大于所述第二柱形本体7的直径,所述第一柱形本体6与所述固定块4固定连接,所述第二柱形本体7与所述连接器3固定连接,所述第二柱形本体6的连接器3一端的底面为用于检测电导率的检测面8。
在使用时,需要检测的流动相从孔道5的一端流到另一端,并与检测面8相接触,使检测面8检测流动相的电导率,本实用新型的电导率检测电极结构简单,死体积小,检测范围宽,检测响应速度快,适合小流速环境下的流动相的电导率在线监测。
如图2-3所示,为了将连接器3和电极本体2固定连接,所述第二柱形本体7的侧面可以形成有外螺纹9,所述连接器3可以形成有与所述外螺纹9相匹配的内螺纹10,外螺纹9可以旋转进入内螺纹10中。连接器可以采用PEEK或ETFE材料加工而成,连接器中间的孔道直径与电极孔道的直径一致,避免气泡的藏留,连接器中间的孔道长度可以为1mm~10mm之间。
如图4所示,两个本体电极与连接器通过螺纹相连在一起,拧紧后避免漏液。另外,如图5所示,为了避免在液体有压力的环境下漏液,所述第一柱形本体6可以通过密封垫片11与所述固定块4固定连接,所述密封垫片11为两个,可以为PTFE材料。
如图2所示,电导率和温度相关,为了更精确测定电导率,所述第一柱形本体6设置有温度电极安装孔12,所述温度电极安装孔12的直径为4-5毫米,温度电极安装孔12可以用于安装TO-92或TO-93封装的温度传感器,温度传感器与电极本体之间用绝缘胶水粘接,用于检测电极的温度,间接检测流动相的温度,用于电导率检测时的温度补偿,提高检测准确度。
一种具体实施方式,电极本体可以采用金属钛或316L不锈钢材料加工而成,所述检测面8的直径为1-8毫米,所述孔道5的直径为0.5-4毫米。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型作了详尽的描述,但在本实用新型基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本实用新型要求保护的范围。

Claims (5)

1.一种电导率检测电极,其特征在于,所述电导率检测电极包括轴截面为圆形的外壳(1)、位于所述外壳(1)中且与所述外壳(1)同轴的连接器(3)、电极本体(2)和固定块(4),所述电极本体(2)为两个且分别与所述连接器(3)的两端固定连接,所述固定块(4)为分别位于所述外壳(1)两端的两个且分别与两个所述电极本体(2)固定连接,所述固定块(4)、连接器(3)和电极本体(2)与所述外壳(1)的内部形成有内部空间,所述固定块(4)与电极本体(2)的内部、所述电极本体(2)与所述连接器(3)的内部通过用于流过需要检测的流动相的孔道(5)流体连通,所述孔道(5)与所述内部空间流体隔绝,所述电极本体(2)包括同轴且固定连接的第一柱形本体(6)和第二柱形本体(7),所述第一柱形本体(6)和第二柱形本体(7)中设置有孔道(5),所述第一柱形本体(6)的直径大于所述第二柱形本体(7)的直径,所述第一柱形本体(6)与所述固定块(4)固定连接,所述第二柱形本体(7)与所述连接器(3)固定连接,所述第二柱形本体(6)的连接器(3)一端的底面为用于检测电导率的检测面(8)。
2.根据权利要求1所述的电导率检测电极,其特征在于,所述第二柱形本体(7)的侧面形成有外螺纹(9),所述连接器(3)形成有与所述外螺纹(9)相匹配的内螺纹(10)。
3.根据权利要求1所述的电导率检测电极,其特征在于,所述第一柱形本体(6)通过密封垫片(11)与所述固定块(4)固定连接。
4.根据权利要求1所述的电导率检测电极,其特征在于,所述第一柱形本体(6)设置有温度电极安装孔(12),所述温度电极安装孔(12)的直径为4-5毫米。
5.根据权利要求1所述的电导率检测电极,其特征在于,所述检测面(8)的直径为1-8毫米,所述孔道(5)的直径为0.5-4毫米。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN107764913A (zh) * 2017-09-30 2018-03-06 南京大学 一种核酸蛋白‑电导联用检测***及其检测方法
CN111157587A (zh) * 2019-12-30 2020-05-15 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院 一种微重力环境用电导率传感器

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