CN214408546U - 一种真密度仪的测试气体与样品仓同源恒温*** - Google Patents

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陈权威
李晓旭
吴明锋
杨丹
郑浩
李长隆
张蕙任
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Abstract

本实用新型公开一种真密度仪的测试气体与样品仓同源恒温***,包括水恒温装置、气体恒温仓以及样品测试仓,气体恒温仓设置第一循环水路,样品测试仓均第二循环水路,所述第一循环水路、第二循环水路并联或串联后与水恒温装置的出水口和回水口连通;本实用新型采用了测试气体与样品仓同源恒温***,因此解决了测试气体与测试样品仓的温度差问题,提高了测试精度。

Description

一种真密度仪的测试气体与样品仓同源恒温***
技术领域
本实用新型涉及一种真密度仪的测试装置,具体为一种真密度仪的测试气体与样品仓同源恒温***。
背景技术
真密度仪采用气体置换法,应用阿基米德原理--气体置换法或者体积膨胀法,利用小分子直径的惰性气体(比如氦气)在一定条件下的玻义耳-马略特定律(PV=nRT),通过测定由于样品测试仓放入样品后,所引起的样品测试仓内气体容量的减少,来精确测定样品的真实体积,从而得到其真实密度,真密度=质量/真实体积
现有的真密度仪气体预恒温装置与样品仓恒温装置来自不同的恒温源,由于气体的温度变化直接影响体积的测试结果,对于来自不同恒温源的预恒温装置与样品仓恒温装置产生温度差,这样在测试过程中测试气体进入样品仓时候与样品仓温度不一致而发生气体体积变化现象(即热胀冷缩现象),因此影响了真密度仪的测试精度。
实用新型内容
针对现有技术中存在的上述不足,本实用新型要解决的问题是提供一种可有效减小测量误差、提高测试精度的真密度仪的测试气体与样品仓同源恒温***。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:
一种真密度仪的测试气体与样品仓同源恒温***,包括水恒温装置、气体恒温仓以及样品测试仓,气体恒温仓设置第一循环水路,样品测试仓均第二循环水路,所述第一循环水路、第二循环水路并联或串联后与水恒温装置的出水口和回水口连通;
气体恒温仓的进气口与储气瓶连通,气体恒温仓与样品测试仓之间设有气管路,气管路上安装电磁阀;样品测试仓一侧设有排气口。
所述气体恒温仓包括气体恒温仓主体、恒温水流管道,其中恒温水流管道设于气体恒温仓主体的壁部和底部夹层中,具有可与外部水管路连接的进水口、出水口;气体恒温仓主体内仓设置进气口和出气口。
包括水恒温装置、气体恒温仓以及样品测试仓,其中水恒温装置出水口通过第一三通及水管路同时与气体恒温仓进水口和样品测试仓进水口连接,气体恒温仓出水口和样品测试仓出水口通过第二三通同时与水恒温装置的回水口连接。
本实用新型具有以下有益效果及优点:
本实用新型采用了测试气体与样品仓同源恒温***,因此解决了测试气体与测试样品仓的温度差问题,提高了测试精度。
附图说明
图1为气体恒温仓与样品测试仓串联结构示意图;
图2为气体恒温仓与样品测试仓并联结构示意图。
具体实施方式
下面结合说明书附图对本实用新型作进一步阐述。
如图1所示,本实用新型提供一种真密度仪的测试气体与样品仓同源恒温***,包括水恒温装置1、气体恒温仓2以及样品测试仓3,其中水恒温装置1出水口102通过水管路5与气体恒温仓进水口201连接,气体恒温仓出水口202通过水管路与样品测试仓进水口301连接,样品测试仓出水口302通过水管路与水恒温装置回水口101连接。
气体恒温仓设置进气口203,所述进气口与储气瓶连通,气体恒温仓2与样品测试仓3之间设有气管路6,气管路6上安装电磁阀4;样品测试仓3一侧设有排气口7。
气体恒温仓2包括气体恒温仓主体、恒温水流管道,其中恒温水流管道设于气体恒温仓主体的壁部和底部夹层中,具有可与外部水管路连接的气体恒温仓进水口201、气体恒温仓出水口202;气体恒温仓主体内仓具有进气口203和出气口204。
本实用新型还可以采用并行结构,包括水恒温装置1、气体恒温仓2以及样品测试仓3,其中水恒温装置出水口102通过第一三通501及水管路5同时与气体恒温仓进水口201和样品测试仓进水口301连接,气体恒温仓出水口202和样品测试仓出水口302通过第二三通502同时与水恒温装置回水口101连接。
本实用新型工作过程如下:待用气体存储在气体恒温仓2中,由恒温水域即水恒温装置1产生的恒温水对气体恒温仓2进行恒温,气体恒温仓2采用散热性好的铝材,外部做了保温处理。气体恒温仓2对在其中的气体进行恒温,同时此水恒温装置1的恒温水源进入样品测试仓中对样品仓进行恒温,无论气体恒温仓2和样品测试仓3采用并行连接结构还是串行连接结构,都可保证气体恒温仓2与样品测试仓3内的温度保持一致没有温度差;打开电磁阀4,恒温气体进入样品测试仓3,气体与样品测试仓3的温度一致没有温度差,因此保证了测试气体的体积未发生变化,提高了测试精度。
气体测试应用阿基米德原理--气体置换法或者体积膨胀法,利用小分子直径的惰性气体(比如氦气)在一定条件下的玻义耳-马略特定律(PV=nRT),通过测定由于样品测试仓放入样品后,所引起的样品测试仓内气体容量的减少,来精确测定样品的真实体积,从而得到其真密度,真密度=质量/真实体积
由于气体的温度变化直接对体积的测试结果,本实用新型提供一种带有气体预恒温与样品仓恒温,且气体预恒温与样品仓恒温来自同一源头,所以温度一致没有温度差,这样在测试过程中测试气体进入样品仓时候与样品仓温度一致不会发生气体体积变化现象(即热胀冷缩现象),提高了仪器的测试精度。

Claims (5)

1.一种真密度仪的测试气体与样品仓同源恒温***,其特征在于:包括水恒温装置、气体恒温仓以及样品测试仓,气体恒温仓设置第一循环水路,样品测试仓均第二循环水路,所述第一循环水路、第二循环水路并联或串联后与水恒温装置的出水口和回水口连通;
气体恒温仓的进气口与储气瓶连通,气体恒温仓与样品测试仓之间设有气管路,气管路上安装电磁阀;样品测试仓一侧设有排气口。
2.根据权利要求1所述的真密度仪的测试气体与样品仓同源恒温***,其特征在于:所述气体恒温仓包括气体恒温仓主体、恒温水流管道,其中恒温水流管道设于气体恒温仓主体的壁部和底部夹层中,具有可与外部水管路连接的进水口、出水口;气体恒温仓主体内仓设置进气口和出气口。
3.一种真密度仪的测试气体与样品仓同源恒温***,其特征在于:包括水恒温装置、气体恒温仓以及样品测试仓,其中水恒温装置出水口通过第一三通及水管路同时与气体恒温仓进水口和样品测试仓进水口连接,气体恒温仓出水口和样品测试仓出水口通过第二三通同时与水恒温装置的回水口连接。
4.根据权利要求3所述的真密度仪的测试气体与样品仓同源恒温***,其特征在于:气体恒温仓的进气口与储气瓶连通,气体恒温仓与样品测试仓之间设有气管路,气管路上安装电磁阀;样品测试仓一侧设有排气口。
5.根据权利要求3所述的真密度仪的测试气体与样品仓同源恒温***,其特征在于:所述气体恒温仓包括气体恒温仓主体、恒温水流管道,其中恒温水流管道设于气体恒温仓主体的壁部和底部夹层中,具有可与外部水管路连接的;气体恒温仓主体内仓具有进气口和出气口。
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