【技术实现步骤摘要】
本技术涉及设备校准,尤其涉及一种加压流体萃取仪无线温度校准装置。
技术介绍
1、加压流体萃取仪(pfe)是一款通过提高温度和压力增加溶质溶解度和扩散速率从而实现萃取步骤高效的自动化样品前处理仪器,是利用高压的物理环境,使溶剂的沸点升高,通过提高温度可以增加扩散力、提高溶解度、降低粘度和表面张力、降低物理/化学结合力,使得萃取时间由索式抽提的十几个小时降低至15~30分钟,而溶剂耗量由原来的200ml降低至20 ~50 ml,大大提高提取的效率以及降低提取成本。
2、加压流体萃取仪的常用工作温度在(室温~150)℃、工作压力常常在10 mpa,同时部分萃取池的体积仅有34ml~40ml左右,目前国内外有的无线测温测压探头是针对高压蒸汽灭菌锅及医院消毒供应中心的脉动真空灭菌器使用,但适用温度为140℃,最高承压为2mpa,且体积大。
3、因此,急需一种体积小满足加压流体萃取仪的需求、在20mpa压力下稳定可靠工作、测量温度在(0~170)℃且使用成本低的无线温度校准装置。
技术实现思路
1、本技术公开了一种加压流体萃取仪无线温度校准装置,旨在解决现有技术中存在的技术问题。
2、本技术采用下述技术方案:
3、一种加压流体萃取仪无线温度校准装置,为一体化封装设计,用于放置于所述加压流体萃取仪的萃取池中,包括内设电子单元的主体单元、固装在所述主体单元内腔上端与所述电子单元电连接的温度探头单元及将所述温度探头单元密封固装的封装单元。
5、所述封装单元位于所述壳体内腔,包围于所述温度探头单元,包括由上而下依次密封安装的旋压盖、叠簧及上盖,所述温度探头单元的测温端上延外露于所述封装单元,且低于所述外六角上壳体上端面。
6、在一些实施例中,peek材质的所述旋压盖外周设有的外螺纹与所述外六角上壳体设有的内螺纹匹配连接;所述上盖设有的内通孔与所述温度探头单元的探头外壁、所述上盖的外壁与所述圆柱下壳体内腔壁均密封贴合。
7、在一些实施例中,所述旋压盖沿中心轴线方向设有用于拆装的内六角通孔。
8、在一些实施例中,不锈钢材质的所述上盖包括上台体及下柱体,所述下柱体外壁上设有若干密封槽,所述内通孔包括沿中心轴由上而下依次设有上中心通孔和下中心通孔。
9、所述上台体底平面贴合放置在所述外六角上壳体的上腔室底面上,所述下柱体外径与所述下腔室内径通过外密封圈贴合密封。
10、在一些实施例中,所述封装单元的底部与所述电子单元间还装有密封圈。
11、在一些实施例中,所述叠簧沿中心轴线设有的内通孔间隙套装在所述温度探头外壁上,且装配后所述叠簧沿轴向保持预设的变形量,使得在所述校准装置承受压力时,所述叠簧压紧密封在所述上盖上。
12、在一些实施例中,所述温度探头单元包括金属底托与垂直固装在所述金属底托上的温度探头,所述金属底托与所述下中心通孔匹配贴合,所述温度探头外径与所述上中心通孔匹配贴合,且所述温度探头外径与所述上中心通孔壁间装有若干外密封圈。
13、在一些实施例中,所述温度探头设为金属铠装,顶端金属外层内设有传感器,所述传感器通过柔性导线与所述电子单元连接。
14、在一些实施例中,所述电子单元包括由上而下依次通过所述柔性导线连接的采集电路板、电池模块及发射电路板;所述采集电路板与所述传感器电连接,所述电池模块设为耐高温电池。
15、在一些实施例中,所述采集电路板包括用于控制温度采集的单片机,用于储存数据信息的存储器及ad电路;所述发射电路板包括与计算机通讯连接的无线通信模块及通过专用接口将所述校准装置与所述计算机无线连接的霍尔模块。
16、有益效果
17、本技术公开了一种加压流体萃取仪无线温度校准装置,与现有技术相比,本技术具有以下优点:
18、一种加压流体萃取仪无线温度校准装置,通过一体化封装设计,主体单元包括壳体及电子单元,壳体包括位于上端的外六角上壳体和位于下端的圆柱下壳体,所述电子单元固装在所述圆柱下壳体的内腔中,所述电子单元上端密封固装有封装单元,所述温度探头单元的测温端上延外露于所述封装单元,且低于所述壳体上端面,确保了温度校准装置既能测量萃取池内的液体温度,又不易被损坏;通过封装单元包括由上而下依次密封安装的旋压盖、叠簧及上盖,所述旋压盖外周设有的外螺纹与所述外六角上壳体内壁设有的内螺纹匹配连接,能够更好固定旋压盖,使其受压均匀;通过装配后叠簧沿轴向保持预设的变形量,使得在所述校准装置承受压力时,所述叠簧通过自身的变形量压紧密封在不锈钢上盖上,增强了密封性有助于进一步密封内部电路结构;通过上盖内孔与温度探头外壁间设有若干密封圈、上盖的外壁与所述圆柱下壳体内腔壁设有若干密封圈、所述封装单元的底部与所述电子单元间还装有密封圈,即通过了三层密封设计,进一步保障了整体结构在20mpa压力下不会变形和进液;peek材质的壳体及旋压盖传热性差,确保了外露的温度探头测量(0~170)℃液体温度时的准确性;通过电子单元设有的采集电路板、发射电路板通过柔性导线连接位于中间的耐高温电池模块,确保在高压压紧状态下可固定并连通内部的电池模块,实现对整个装置的供电,通过小体积的设计,无线温度校准装置能够密封在加压流体萃取仪中采集并保存温度数据。
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1.一种加压流体萃取仪无线温度校准装置,为一体化封装设计,用于放置于所述加压流体萃取仪的萃取池中,其特征在于:包括内设电子单元的主体单元、固装在所述主体单元内腔上端与所述电子单元电连接的温度探头单元及将所述温度探头单元密封固装的封装单元;
2.根据权利要求1所述的加压流体萃取仪无线温度校准装置,其特征在于:PEEK材质的所述旋压盖外周设有的外螺纹与所述外六角上壳体设有的内螺纹匹配连接;所述上盖设有的内通孔与所述温度探头单元的探头外壁、所述上盖的外壁与所述圆柱下壳体内腔壁均密封贴合。
3.根据权利要求2所述的加压流体萃取仪无线温度校准装置,其特征在于:所述旋压盖沿中心轴线方向设有用于拆装的内六角通孔。
4.根据权利要求2所述的加压流体萃取仪无线温度校准装置,其特征在于:不锈钢材质的所述上盖包括上台体及下柱体,所述下柱体外壁上设有若干密封槽,所述内通孔包括沿中心轴由上而下依次设有上中心通孔和下中心通孔;
5.根据权利要求4所述的加压流体萃取仪无线温度校准装置,其特征在于:所述封装单元的底部与所述电子单元间还装有密封圈。
6.
7.根据权利要求6所述的加压流体萃取仪无线温度校准装置,其特征在于:所述温度探头单元包括金属底托与垂直固装在所述金属底托上的温度探头,所述金属底托与所述下中心通孔匹配贴合,所述温度探头外径与所述上中心通孔匹配贴合,且所述温度探头外径与所述上中心通孔壁间装有若干外密封圈。
8.根据权利要求7所述的加压流体萃取仪无线温度校准装置,其特征在于:所述温度探头设为金属铠装,顶端金属外层内设有传感器,所述传感器通过柔性导线与所述电子单元连接。
9.根据权利要求8所述的加压流体萃取仪无线温度校准装置,其特征在于:所述电子单元包括由上而下依次通过所述柔性导线连接的采集电路板、电池模块及发射电路板;所述采集电路板与所述传感器电连接,所述电池模块设为耐高温电池。
10.根据权利要求9所述的加压流体萃取仪无线温度校准装置,其特征在于:所述采集电路板包括用于控制温度采集的单片机,用于储存数据信息的存储器及AD电路;所述发射电路板包括与计算机通讯连接的无线通信模块及通过专用接口将所述校准装置与所述计算机无线连接的霍尔模块。
...【技术特征摘要】
1.一种加压流体萃取仪无线温度校准装置,为一体化封装设计,用于放置于所述加压流体萃取仪的萃取池中,其特征在于:包括内设电子单元的主体单元、固装在所述主体单元内腔上端与所述电子单元电连接的温度探头单元及将所述温度探头单元密封固装的封装单元;
2.根据权利要求1所述的加压流体萃取仪无线温度校准装置,其特征在于:peek材质的所述旋压盖外周设有的外螺纹与所述外六角上壳体设有的内螺纹匹配连接;所述上盖设有的内通孔与所述温度探头单元的探头外壁、所述上盖的外壁与所述圆柱下壳体内腔壁均密封贴合。
3.根据权利要求2所述的加压流体萃取仪无线温度校准装置,其特征在于:所述旋压盖沿中心轴线方向设有用于拆装的内六角通孔。
4.根据权利要求2所述的加压流体萃取仪无线温度校准装置,其特征在于:不锈钢材质的所述上盖包括上台体及下柱体,所述下柱体外壁上设有若干密封槽,所述内通孔包括沿中心轴由上而下依次设有上中心通孔和下中心通孔;
5.根据权利要求4所述的加压流体萃取仪无线温度校准装置,其特征在于:所述封装单元的底部与所述电子单元间还装有密封圈。
6.根据权利要求4所述的加压流体萃取仪无线温度校准装置,其特征在于:所述叠簧沿中心轴线设有的内通孔间...
【专利技术属性】
技术研发人员:祝天宇,刘鑫,邱烨,石曙光,李征,黄楷平,
申请(专利权)人:北京林电伟业电子技术有限公司,
类型:新型
国别省市:
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