一种利用酸碱指示剂法直接滴定硝酸浓度的分析装置制造方法及图纸

技术编号:40802950 阅读:16 留言:0更新日期:2024-03-28 19:28
本技术公开一种利用酸碱指示剂法直接滴定硝酸浓度的分析装置,属于硝酸浓度检测技术领域,检测器、反光镜、第一光纤、第二光纤、光源和光电池,检测器中设置有反应腔,反光镜安装在检测器中,位于反应腔的一侧,反光镜的镜面朝向反应腔,第一光纤的发射端倾斜固定在检测器的侧壁上,另一端与光源连接,第二光纤的接收端倾斜固定在检测器的侧壁上,另一端与光电池连接,第一光纤的发射端与第二光纤的接收端关于反光镜的法面对称。本技术光源产生的光经第一光纤的发射端进入反应腔,穿过待检测液经反光镜的反射从第二光纤的接收端进入光电池,利用光电池对不同可见光的敏感度产生的电势不同,实现对硝酸浓度的滴定检测。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于硝酸浓度检测,尤其涉及一种利用酸碱指示剂法直接滴定硝酸浓度的分析装置


技术介绍

1、在目前核级铀产品的加工中,采用高浓度铀溶液tbp萃取精制工艺,萃原液中硝酸酸度是工艺过程的一个重要工艺控制参数,对萃原液调配硝酸用量、工艺过程铀萃取率有着重要影响。现有技术中检测铀溶解过程中硝酸的浓度常用的方法就是滴定法,根据指示剂的颜色变化指示滴定终点,再根据指示剂的量计算出硝酸的浓度。但是现有技术中,滴定终点的颜色变化是根据人的肉眼主观判断,颜色变化之后,人的肉眼反应迟钝,再去停止指示剂的加入这一过程中,指示剂还是持续加入,最终影响硝酸浓度的计算结果不准确。

2、中国专利(cn204613114u)公开了一种乙炔清净废硫酸浓度检测装置,该技术方案中展示了一种滴定装置,利用ph值检测装置替代传统酸碱指示剂显色滴定法中的酸碱指示剂,在该技术方案中未给出ph值检测装置具体的结构与原理,本领域无从知晓ph值检测装置。亟需本领域技术人员针对显色滴定法提出一种提高硝酸浓度检测精度的分析装置。


技术实现思路

1、有鉴于此,本技术提供一种利用酸碱指示剂法直接滴定硝酸浓度的分析装置,用于解决上述问题。

2、为了实现上述目的,本技术采用如下技术方案:

3、一种利用酸碱指示剂法直接滴定硝酸浓度的分析装置,包括:检测器、反光镜、第一光纤、第二光纤、光源和光电池,所述检测器中设置有反应腔,所述反光镜安装在所述检测器中,位于所述反应腔的一侧,所述反光镜的镜面朝向反应腔,所述第一光纤的发射端倾斜固定在所述检测器的侧壁上,另一端与所述光源连接,所述第二光纤的接收端倾斜固定在所述检测器的侧壁上,另一端与所述光电池连接,所述第一光纤的发射端与所述第二光纤的接收端关于所述反光镜的法面对称。

4、进一步地,还包括磁力搅拌器,所述磁力搅拌器伸入所述反应腔并安装在所述检测器的底端。

5、进一步地,所述检测器设置有溶液进出口,所述溶液进出口与所述反应腔连通。

6、进一步地,所述检测器和所述反应腔呈圆柱状。

7、本技术的有益效果在于:

8、在本技术第一光纤的发射端使光实时照射反应腔中的待检测溶液,光经反射镜反射后从第二光纤的接收端进入,经第二光纤进入光电池,滴定碱标准溶液至反应腔中,滴定终点时反应腔中的颜色发生变化,光电池对不同颜色的可见光的敏感度产生的电动势不同,利用光电池的这一特性,实现对硝酸浓度的精准检测;磁力搅拌器能够对指示剂滴入反应腔中后,加快碱标准溶液与待检测溶液中的硝酸反应,及时的监测指示剂发生颜色变化,精准的确定滴定终点时的硝酸浓度,提高了检测效率与精度。

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【技术保护点】

1.一种利用酸碱指示剂法直接滴定硝酸浓度的分析装置,其特征在于,包括:检测器、反光镜、第一光纤、第二光纤、光源和光电池,所述检测器中设置有反应腔,所述反光镜安装在所述检测器中,位于所述反应腔的一侧,所述反光镜的镜面朝向反应腔,所述第一光纤的发射端倾斜固定在所述检测器的侧壁上,另一端与所述光源连接,所述第二光纤的接收端倾斜固定在所述检测器的侧壁上,另一端与所述光电池连接,所述第一光纤的发射端与所述第二光纤的接收端关于所述反光镜的法面对称。

2.根据权利要求1所述的一种利用酸碱指示剂法直接滴定硝酸浓度的分析装置,其特征在于,还包括磁力搅拌器,所述磁力搅拌器伸入所述反应腔并安装在所述检测器的底端。

3.根据权利要求1所述的一种利用酸碱指示剂法直接滴定硝酸浓度的分析装置,其特征在于,所述检测器设置有溶液进出口,所述溶液进出口与所述反应腔连通。

4.根据权利要求1所述的一种利用酸碱指示剂法直接滴定硝酸浓度的分析装置,其特征在于,所述检测器和所述反应腔呈圆柱状。

【技术特征摘要】

1.一种利用酸碱指示剂法直接滴定硝酸浓度的分析装置,其特征在于,包括:检测器、反光镜、第一光纤、第二光纤、光源和光电池,所述检测器中设置有反应腔,所述反光镜安装在所述检测器中,位于所述反应腔的一侧,所述反光镜的镜面朝向反应腔,所述第一光纤的发射端倾斜固定在所述检测器的侧壁上,另一端与所述光源连接,所述第二光纤的接收端倾斜固定在所述检测器的侧壁上,另一端与所述光电池连接,所述第一光纤的发射端与所述第二光纤的接收端关于所述反光镜的法面对称。

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【专利技术属性】
技术研发人员:陈强陈福平董彦霞冯威峰王欣王扬
申请(专利权)人:核工业北京化工冶金研究院
类型:新型
国别省市:

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