CN2835995Y - 多功能滴定仪的终点判定和自动计量装置 - Google Patents

多功能滴定仪的终点判定和自动计量装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种根据颜色变化来判定终点的滴定反应的自动测控装置。它包括有测量暗室,并在测量暗室内设有图像传感器和滴定杯。滴定剂由蠕动泵驱动滴入滴定杯,蠕动泵的启停和流速由数据处理装置及控制装置控制,图像传感器将淀滴杯内溶液的图像信号输送到数据处理装置,当图像颜色达到预设值,控制装置就会控制蠕动泵关闭或调节流速;测量的全过程由数据处理装置及控制装置控制,自动完成滴定过程,实现对微量离子浓度的测量,不需要人工肉眼判定滴定终点颜色;待测组份的含量由数据处理装置直接计算得出,不需要人工计算。

Description

多功能滴定仪的终点判定和自动计量装置
所属技术领域
本实用新型涉及一种用测色法来判断滴定终点的自动控制装置,具体地讲是一种可测量脂肪酸、还原糖、酸价、过氧化值等指标的全自动多功能滴定仪,适用于粮油检验、食品检验、化学分析等领域中根据颜色变化判定终点的滴定反应的自动测控装置。
背景技术
粮食检化验方法中有许多基于颜色变化的滴定反应,诸如:脂肪酸值、油脂酸价(酸度)、过氧化值等,但是大都采用一般的酸碱滴定等管,进行手工滴定,目视确定终点。它虽然设备简单、利于推广,但人为误差较大;同一试样的分析结果往往都因人而异,特别是在脂肪酸值测定方面反应得尤为严重,测定结果没有可比性,给判定粮食品质带来困难,直接影响国家和人民的利益。目前各粮油、饲料、食品检测分析室许多滴定分析大多采用一般的滴定管,而市面上的自动分析装置也多为电化学自动滴定装置,它都不适用于脂肪酸值、酸价(酸度)、过氧化值等含量的测定,国内现有油脂酸价全自动快速测定仪,以及电位滴定法测定粮食脂肪酸值的仪器,还没有能同时测定多个指标的多功能滴定仪。
发明内容
本实用新型的目的在于克服现有滴定仪测定终点不易判断、测定结果可比性差、功能单一的问题,而提供一种既能自动完成终点判定、又能自动计算出待测组份的含量,且能分别检测多项指标的多功能滴定仪的终点判定和自动计量装置。
本实用新型的目的是通过以下技术措施来达到的:该装置包括至少一个测量暗室、设置在测量暗室内的滴定杯、传统的电磁搅拌***、图像传感器、数据处理装置、控制装置和滴定液恒流加流装置。其中图像传感器设置在测量暗室的侧壁上并位于滴定杯的旁边。同时图像传感器还与数据处理装置的输入端进行电连接;滴定液恒流加液装置是由滴定液瓶和蠕动泵组成。它通过连接管与滴定杯相通,同时滴定液恒流加液装置中的蠕动泵与控制装置的输入端进行电连接。
本实用新型的技术措施中,也可以在测量暗室的侧壁上并位于滴定杯的旁边设置有测色仪来取代图像传感器,同时该测色仪也与数据处理装置的输出端进行电连接。
本实用新型技术措施中的滴定液恒流加流装置,还可以由滴定液瓶和阻塞泵串接而组成,同时其中的阻塞泵与控制装置的输出端进行电连接;另外滴定液恒流加液装置也可以直接采用马里奥特恒流瓶而构成。
本实用新型的技术措施中为了防止滴定液误滴,还可以在测量暗室内的底部且位于滴定杯的下面,设置有受滴定杯重力控制的位置开关,同时该位置开关还与控制装置的一个输入端进行电连接。
本实用新型相比现有技术的有益效果是:由于该计量装置利用图像传感器(或测色仪)将滴定的待测溶液颜色变化的信息转换成电信号,传递给数据处理装置和控制装置来自动完成滴定过程和计算待测组份的含量,从而避免进行终点滴定分析时,操作人员肉眼判断溶液的颜色和滴定管的读数所产生的人为误差,提高了测量精确度,具有误差小、稳定性好的特性,另外减少了人工计算的麻烦。而且将多种粮食指标的测定工作归结到一台仪器上,可以分别检测粮食中脂肪酸、还原糖、酸价、酸度、过氧化值等指标。并且不受环境光照条件的影响,全天都可进行测定,使得测定结果可比性大大提高,为准确评价粮食的质量品质提供更可靠的数据。
附图说明
图1为本实用新型实施例1的结构示意图。
图2为本实用新型实施例2的结构示意图。
图3为本实用新型实施例3的结构示意图。
图号说明:
测量暗室      1      滴定杯        2      光源            3
图像传感器    4      数据处理装置  5      位置开关        6
搅拌微电机    7      控制装置      8      滴定恒流加液装置9
滴定液瓶      9-1    蠕动泵        9-2    搅拌子          10
输入装置      11     输出装置      12     测色仪          13
信号处理装置  14     信号采集装置  15
具体实施方式
本实用新型下面结合附图和实施例作进一步详述:
实施例一
如图1所示,该计量装置有一个测量暗室,并且在该测量暗室1的底部设置有受重力控制的位置开关6,并将该位置开关6与控制装置8的一个输入端进行电连接。而滴定杯2就设置在测量暗室1内的该位置开关6上面。另外将CCD或CMOS图像传感器4设置在测量暗室1的侧壁上,并位于滴定杯2的旁边。而且该图像传感器4还要与微机数据处理装置5的输入端进行电连接。同时微机数据处理装置5的输出端要与控制装置8的输入端进行电连接。本实施例的滴定恒流加液装置9是由滴定液瓶9-1和蠕动泵9-2串接而成。其中蠕动泵9-2通过连接管与滴定杯2相通,而且蠕动泵9-2还同时与控制装置8的输出端进行电连接。另外将传统的电磁搅拌***中带有磁头的搅拌微电机7放置在测量暗室1底部的下面,同时还要将该搅拌微电机7与控制装置8的输出端进行电连接。而将传统电磁搅拌***中的搅拌子10放入滴定杯2中。
该装置启动开始工作时,首先将滴定液瓶内已知浓度的滴定试剂溶液由蠕动泵的驱动,而滴入滴定杯中内的待测溶液中。随着滴定溶液的滴入,图像传感器始终在测量滴定杯内溶液的图像,并将图像信号输出至微机数据处理装置。接着微机数据处理装置将接受到的信号处理和计算,并通过打印机绘制出滴定曲线和有关数据。当图像颜色达到滴定终点预设值时,微机数据处理装置将控制信号传给控制装置。再由控制装置来控制蠕动泵和搅拌电机关闭,停止滴定。该装置可利用蠕动泵的恒流原理实现自动计量;该装置的整个测量全过程是由微机数据处理装置及控制装置进行控制,自动完成滴定过程。而待测溶液组份的含量由微机数据处理装置直接计算得出。这种由图像传感器传信号给微机数据处理装置来判断滴定终点颜色、控制滴定过程的方式能使测量准确、误差小、稳定性好,能克服手工滴定时,肉眼判断终点带来的误差。
实施例二
如图2所示,本实施例的基本结构与实施例一相同。它只是将数据处理装置5和控制装置8相连在一起构成嵌入式***结构,让输入装置11和输出装置12与它相连,这样可以脱离微型计算机来工作。其中输入装置11为键盘或按键;输出装置12为显示器或液晶显示屏。采用这种嵌入式***结构不仅成本低、能耗省,而且能使仪器小型化,便于移动及携带。本实施例的工作过程及效果与实施例一完全相同。
实施例三
如图3所示,本实施例的基本结构与实施例一相同。它只是将原来设置在测量暗室1的侧壁上并位于滴定杯2旁边的图像传感器4改为测色仪13。它是通过它其中的信号采集装置15来采集滴定杯2内待测容液颜色光谱的变化信号,并把所采集的信号通过传输线送入测色仪的信号处理装置14进行处理,然后由微机数据处理装置5进行读取和计算,最后让控制装置8按所需要求进行控制。本实施例的工作过程及效果与实施例一完全相同。

Claims (5)

1.一种包含至少一个测量暗室(1)、设置在测量暗室(1)的滴定杯(2)、传统的电磁搅拌***、图像传感器(4)、数据处理装置(5)、控制装置(8)和滴定液恒流加液装置(9)的多功能滴定仪的终点判定和自动计量装置,其特征是图像传感器(4)设置在测量暗室(1)的侧壁上并位于滴定杯(2)的旁边,同时图像传感器(4)还与数据处理装置(5)的输入端进行电连接;滴定液恒流加液装置(9)是由滴定液瓶(9-1)和蠕动泵(9-2)组成,它通过连接管与滴定杯2相通,同时滴定液恒流加液装置9中的蠕动泵(9-2)与控制装置8的输出端进行电连接。
2.根据权利要求1所述的多功能滴定仪的终点判定和自动计量装置,其特征是在测量暗室(1)的侧壁上并位于滴定杯(2)的旁边设置的是测色仪(13)来取代图像传感器(4),同时该测色仪(13)也与数据处理装置(5)的输入端进行电连接。
3.根据权利要求1或2所述的多功能滴定仪的终点判定和自动计量装置,其特征是滴定液恒流加液装置(9)由滴定液瓶(9-1)和阻塞泵(9-2)串接而成,同时其中的阻塞泵(9-2)与控制装置(8)的输出端进行电连接;另外滴定液恒流加液装置(9)也可直接采用马里奥特恒流瓶而构成。
4.根据权利要求1或2所述的多功能滴定仪的终点判定和自动计量装置,其特征是在测量暗室(1)内的底部且位于滴定杯(2)的下面,设置有受滴定杯(2)重力控制的位置开关(6),同时该位置开关(6)还与控制装置(8)的一个输入端进行电连接。
5.根据权利要求3所述的多功能滴定仪的终点判定和自动计量装置。其特征是在测量暗室(1)内的底部且位于滴定杯(2)的下面,设置有受滴定杯(2)重力控制的位置开关(6),同时该位置开关(6)还与控制装置(8)的一个输入端进行电连接。
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