本实用新型专利技术涉及混悬液沉降比检测技术领域,公开了一种混悬液沉降比检测装置,包括沉降桶以及通过进料管与沉降桶连通的吸取管,所述吸取管的内腔设置有过盈配合的活塞盘,所述活塞盘通过直线驱动元件的能够在吸取管内上下滑动并使得吸取管内产生负压;所述直线驱动元件设置在吸取管的上方;所述沉降桶的外侧壁上对称布置有光线发射组件以及光线接收分析组件,所述光线接收分析组件用以实时接收光线发射组件发出的光线;所述吸取管下部的一侧连通有泄压管,所述泄压管上设置有泄压阀门。本实用新型专利技术,能够通过负压吸取需要检测的混悬液,有效避免取样过程给后续检测带来误差;能够获得精确获取沉降比相关参数。够获得精确获取沉降比相关参数。够获得精确获取沉降比相关参数。
【技术实现步骤摘要】
一种混悬液沉降比检测装置
[0001]本技术涉及混悬液沉降比检测
,具体为一种混悬液沉降比检测装置。
技术介绍
[0002]混悬剂系指难溶性固体药物以微粒状态分散于分散介质中形成的非匀相的液体药剂。混悬剂属于粗分散体系,分散相质点一般在0.5~10μm,但凝聚体的粒子可小到0.1μm,大到50μm。
[0003]传统的混悬液沉降比检测时,需要抽取检测样品,而现有技术中在抽取样品时通常采用离心泵、转子泵或齿轮泵等取样机构,容易改变测试样品的状态,使得测试结果偏差较大。此外,现有的检测装置,检测人员获得与沉降比相关的参数:沉降后沉降面的高度与沉降前混悬液的高度,主要通过外置设备量取沉降前后的液面高度,难以避免的存在一些量取与读取数据误差,进而影响实际的沉降比检测结果。
技术实现思路
[0004](一)解决的技术问题
[0005]针对现有技术的不足,本技术提供了一种混悬液沉降比检测装置,解决了现有技术中对于混悬液沉降比检测时,取样过程以及参数读取过程易于给获得的最终沉降比带来误差的问题。
[0006](二)技术方案
[0007]为实现以上目的,本技术通过以下技术方案予以实现:一种混悬液沉降比检测装置,包括沉降桶以及通过进料管与沉降桶连通的吸取管,所述吸取管的内腔设置有过盈配合的活塞盘,所述活塞盘通过直线驱动元件的能够在吸取管内上下滑动并使得吸取管内产生负压;所述直线驱动元件设置在吸取管的上方;所述沉降桶的外侧壁上对称布置有光线发射组件以及光线接收分析组件,所述光线接收分析组件用以实时接收光线发射组件发出的光线;所述吸取管下部的一侧连通有泄压管,所述泄压管上设置有泄压阀门。
[0008]优选的,所述吸取管的下部连通有进料口,所述进料口上设置有用于与外部管道连接的螺纹。
[0009]优选的,所述直线驱动元件的外侧固定连接有竖直架板,所述竖直架板的下端面固定连接有连接架板,所述连接架板通过凹槽卡接在吸取管的外侧,所述连接架板之间通过固定组件固定安装。
[0010]优选的,所述沉降桶的下部连通设置有排料管,所述排料管与进料管上均设置有阀门。
[0011]优选的,所述沉降桶上设置有刻度框,所述刻度框上设置有显示液面高度的数值。
[0012]优选的,所述吸取管的上部可拆卸设置有封口盘,所述封口盘上与直线驱动元件的输出端之间设置密封套。
[0013](三)有益效果
[0014]本技术具备以下有益效果:
[0015]该混悬液沉降比检测装置,通过设置的活塞盘与直线驱动元件,能够通过负压吸取需要检测的混悬液,有效避免在取样过程中对于混悬液状态进行过多的干扰,以至于给后续检测带来误差;通过设置的光线发射组件与光线接收分析组件,能够获得精确的沉降前混悬液液面高度以及沉降后沉降面的高度,从而可以精准的计算出检测样品对应种类混悬液的沉降比。
附图说明
[0016]图1为本技术第一视角整体结构示意图;
[0017]图2为本技术第二视角整体结构示意图;
[0018]图3为本技术吸取管内部结构示意图。
[0019]图中:1、进料口;2、吸取管;3、连接架板;4、固定组件;5、竖直架板;6、直线驱动元件;7、密封套;8、活塞盘;9、进料管;10、阀门;11、沉降桶;12、光线发射组件;13、光线接收分析组件;14、刻度框;15、排料管;16、封口盘;17、泄压管;18、泄压阀门。
具体实施方式
[0020]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,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,都属于本技术保护的范围。
[0021]请参阅图1,本技术提供一种技术方案:一种混悬液沉降比检测装置,包括沉降桶11以及通过进料管9与沉降桶11连通的吸取管2,吸取管2的内腔设置有过盈配合的活塞盘8,活塞盘8通过直线驱动元件6的能够在吸取管2内上下滑动并使得吸取管2内产生负压;直线驱动元件6设置在吸取管2的上方;沉降桶11的外侧壁上对称布置有光线发射组件12以及光线接收分析组件13,光线接收分析组件13用以实时接收光线发射组件12发出的光线;吸取管2下部的一侧连通有泄压管17,泄压管17上设置有泄压阀门18。
[0022]本技术,通过设置的活塞盘8与直线驱动元件6,从而能够使得活塞盘8在吸取管2内产生负压,进而通过负压吸取需要检测的混悬液,并使其通过排料管15流入沉降桶11内,通过负压式的吸入方式进行取样,有效避免在取样过程中对于混悬液状态进行过多的干扰,以至于给后续检测带来误差;通过设置的光线发射组件12与光线接收分析组件13,从而光线接收分析组件13能够对于光线发射组件12经过沉降前混悬液的最高液面的光线进行接收,进而获得精确的沉降前混悬液液面高度;在混悬液静置沉淀后,此时沉淀物层会阻挡光线发射组件12发射出的光线,进而此时光线接收分析组件13可以分析出,此时未被接收到的最高高度的光线线束所处的高度,因而得到此时沉降后沉降面的高度,从而可以精准的计算出检测样品对应种类混悬液的沉降比。
[0023]在此简述光线接收分析组件13与光线发射组件12检测液面高度的工作原理:首先可以采用能够在同一竖直平面发射不同高度且彼此平行线束的光线发射组件12,而光线接收分析组件13能够实时对于上述光线线束进行接收,并且在不同高度的接收处形成不同高
度标识的数字信号。当光线发射组件12与光线接收分析组件13之间灌入混悬液检测样品后,此时位于混悬液最高液面之下的线束会被混悬液进行折射或者反射,因此无法完全被光线接收分析组件13进行对应接收,此时位于混悬液最高液面上且被完整接收的第一束光线则表示此时混悬液液面的最大高度,此时光线接收分析组件13得到的数值即表示为混悬液最大液面高度;当混悬液沉降后,此时沉淀物层会完全遮挡光线发射组件12发射出的光线,则此时光线接收分析组件13最低处且位于沉淀层最高液面高度能够接收到一条光线线束,此条光线线束下即为此时沉降层的液面高度。至于光线接收分析组件13如何将光学信号转变为数字信号、电信号等均属于沉降比检测领域的常规技术,在此不再赘述。由光线发射组件12与光线接收分析组件13配合检测得到的数值,误差主要来自于光学元件的精度以及安装精度等,远远小于由于人工量取造成的误差。
[0024]本实施例中,吸取管2的下部连通有进料口1,进料口1上设置有用于与外部管道连接的螺纹。参照图1或2所示,通过设置的进料口1,能够便于人员在吸取管2上外接外部管道,因此能够提高整个吸取管2的取样深度,提高整个装置的适用性。
[0025]本实施例中,直线驱动元件6的外侧固定连接有竖直架板5,竖直架板5的下端面固定连接有连接架板3,连接架板3通过凹槽卡接在吸取管2的外侧,连接架板3之间通过固定组件本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种混悬液沉降比检测装置,包括沉降桶以及通过进料管与沉降桶连通的吸取管,其特征在于:所述吸取管的内腔设置有过盈配合的活塞盘,所述活塞盘通过直线驱动元件的能够在吸取管内上下滑动并使得吸取管内产生负压;所述直线驱动元件设置在吸取管的上方;所述沉降桶的外侧壁上对称布置有光线发射组件以及光线接收分析组件,所述光线接收分析组件用以实时接收光线发射组件发出的光线;所述吸取管下部的一侧连通有泄压管,所述泄压管上设置有泄压阀门。2.根据权利要求1所述的一种混悬液沉降比检测装置,其特征在于:所述吸取管的下部连通有进料口,所述进料口上设置有用于与外部管道连接的螺纹。3.根据权利要求1或2所述的一种混悬液沉降比检...
【专利技术属性】
技术研发人员:黄凌云,
申请(专利权)人:安徽美欣制药有限公司,
类型:新型
国别省市:
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