贯穿翘板式颗粒物检测射线分析仪.pdf
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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202010229379.9 (22)申请日 2020.03.27 (71)申请人 山东罗丹尼分析仪器有限公司 地址 277500 山东省枣庄市滕州市经济开 发区春藤西路399号 (72)发明人 马凯 (51)Int.Cl. G01N 15/10(2006.01) G01N 1/22(2006.01) G01N 1/24(2006.01) (54)发明名称 一种贯穿翘板式颗粒物检测射线分析仪 (57)摘要 本发明涉及射线分析仪技术领域, 公开了一 种贯穿翘板式颗粒物检测射线分析仪。
2、, 包括主 体外壳, 所述主体外壳的上端安装有上盖固定 板, 主体外壳的下端安装有下座, 所述上盖固定 板上安装有进气口连接件, 进气口连接件的下端 外侧设置有压力弹簧, 进气口连接件的下端设置 有安装在主体外壳内的放射源固定座, 主体外壳 的内部安装有凸轮, 所述凸轮的下方安装有翘 板, 主体外壳与下座之间设置有滤纸, 下座上设 置有抽气孔, 下座上还设置有计数器。 本装置 的结构设置, 放射源与射线计数器同心放置, 采样前对空白滤膜射线粒子计数与采样后样 品滤膜射线粒子计数在同一位置、 距离, 最大 程度保证样品的由采样动作带来的影响。 权利要求书1页 说明书2页 附图1页 CN 1111。
3、57432 A 2020.05.15 CN 111157432 A 1.一种贯穿翘板式颗粒物检测 射线分析仪, 包括主体外壳 (3) , 所述主体外壳 (3) 的上 端安装有上盖固定板 (2) , 主体外壳 (3) 的下端安装有下座 (4) , 其特征在于, 所述上盖固定 板 (2) 上安装有进气口连接件 (1) , 进气口连接件 (1) 的下端外侧设置有压力弹簧 (10) , 进气 口连接件 (1) 的下端设置有安装在主体外壳 (3) 内的放射源固定座 (9) , 主体外壳 (3) 的内部 安装有凸轮 (5) , 所述凸轮 (5) 的下方安装有翘板 (6) , 主体外壳 (3) 与下座 (4。
4、) 之间设置有滤 纸 (11) , 下座 (4) 上设置有抽气孔 (7) , 下座 (7) 上还设置有 计数器 (8) 。 2.根据权利要求1所述的一种贯穿翘板式颗粒物检测 射线分析仪, 其特征在于, 所述 进气口连接件 (1) 的上端设置有进气口。 3.根据权利要求1或2所述的一种贯穿翘板式颗粒物检测 射线分析仪, 其特征在于, 所 述主体外壳 (3) 上设置有用于驱动凸轮 (5) 的驱动电机。 4.根据权利要求1所述的一种贯穿翘板式颗粒物检测 射线分析仪, 其特征在于, 所述 放射源固定座 (9) 上安装有放射源。 5.根据权利要求4所述的一种贯穿翘板式颗粒物检测 射线分析仪, 其特征在于。
5、, 所述 放射源与 计数器 (8) 的中心设置在同一竖直线上。 6.根据权利要求4或5所述的一种贯穿翘板式颗粒物检测 射线分析仪, 其特征在于, 所 述放射源与进气口连接件 (1) 的中心设置在同一竖直线上。 7.根据权利要求1所述的一种贯穿翘板式颗粒物检测 射线分析仪, 其特征在于, 进气 口连接件 (1) 与上盖固定板 (2) 之间设置有密封圈 (12) 。 权利要求书 1/1 页 2 CN 111157432 A 2 一种贯穿翘板式颗粒物检测 射线分析仪 技术领域 0001 本发明涉及射线分析仪技术领域, 具体是一种贯穿翘板式颗粒物检测 射线分析 仪。 背景技术 0002 射线: 高速运。
6、动的电子流e, 贯穿能力很强, 电离作用弱, 本来物理世界里没有左 右之分的, 但 射线却有左右之分。 贝塔粒子即 粒子, 是指当放射性物质发生 衰变, 所释 出的高能量电子, 其速度可达至光速的99%。 在 衰变过程当中, 放射性原子核通过发射电 子和中微子转变为另一种核, 产物中的电子就被称为 粒子。 在正 衰变中, 原子核内一个质 子转变为一个中子, 同时释放一个正电子, 在 “负 衰变” 中, 原子核内一个中子转变为一个 质子, 同时释放一个电子, 即 粒子。 0003 现有的 射线分析仪的放射源与 射线计数器不是同心设置, 不能保证样品由采样 动作带来的影响。 发明内容 0004 本。
7、发明的目的在于提供一种贯穿翘板式颗粒物检测 射线分析仪, 以解决上述背 景技术中提出的问题。 0005 为实现上述目的, 本发明提供如下技术方案: 一种贯穿翘板式颗粒物检测 射线分析仪, 包括主体外壳, 所述主体外壳的上端安装有 上盖固定板, 主体外壳的下端安装有下座, 所述上盖固定板上安装有进气口连接件, 进气口 连接件的下端外侧设置有压力弹簧, 进气口连接件的下端设置有安装在主体外壳内的放射 源固定座, 主体外壳的内部安装有凸轮, 所述凸轮的下方安装有翘板, 主体外壳与下座之间 设置有滤纸, 下座上设置有抽气孔, 下座上还设置有 计数器。 0006 根作为本发明再进一步的方案: 所述进气口。
8、连接件的上端设置有进气口。 0007 作为本发明再进一步的方案: 所述主体外壳上设置有用于驱动凸轮的驱动电机。 0008 作为本发明再进一步的方案: 所述放射源固定座上安装有放射源。 0009 作为本发明再进一步的方案: 所述放射源与 计数器的中心设置在同一竖直线上。 0010 作为本发明再进一步的方案: 所述放射源与进气口连接件的中心设置在同一竖直 线上。 0011 作为本发明再进一步的方案: 进气口连接件与上盖固定板之间设置有密封圈。 0012 与现有技术相比, 本发明的有益效果是: 本装置的结构设置, 颗粒物空气由真空泵 抽气垂直落到滤膜表面, 避免流路转角对采样干扰。 通过凸轮运转下压。
9、翘板, 滤膜压件提 升, 滤纸可以通过电机换位。 放射源隐藏空气流路中心, 与 射线计数器同心放置, 采样前对 空白滤膜 射线粒子计数与采样后样品滤膜 射线粒子计数在同一位置、 距离, 最大程度保 证样品的由采样动作带来的影响。 说明书 1/2 页 3 CN 111157432 A 3 附图说明 0013 图1为本装置的结构示意图。 0014 1.进口连接件、 2.上盖固定板、 3.主体外壳、 4.下座、 5.凸轮、 6.翘板、 7.抽气孔、 8. 计数器、 9.放射源固定座、 10.压力弹簧、 11.滤纸、 12.密封圈。 具体实施方式 0015 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实。
10、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发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于 本发明中的实施例, 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, 都属于本发明保护的范围。 0016 实施例一 请参阅图1, 本发明实施例中, 一种贯穿翘板式颗粒物检测 射线分析仪, 包括主体外壳 3, 所述主体外壳3的上端安装有上盖固定板2, 主体外壳3的下端安装有下座4, 所述上盖固 定板2上安装有进气口连接件1, 进气口连接件1的下端外侧设置有压力弹簧10, 进气口连接 件1的下端设置有安装在主体外壳3内的放射源固定座9, 主体外壳3的内部安。
11、装有凸轮5, 所 述凸轮5的下方安装有翘板6, 主体外壳3与下座4之间设置有滤纸11, 下座4上设置有抽气孔 7, 下座7上还设置有 计数器8。 0017 所述进气口连接件1的上端设置有进气口, 所述主体外壳3上设置有用于驱动凸轮 5的驱动电机, 所述放射源固定座9上安装有放射源, 所述放射源与 计数器8的中心设置在 同一竖直线上, 所述放射源与进气口连接件1的中心设置在同一竖直线上。 本装置的结构设 置, 颗粒物空气由真空泵抽气垂直落到滤膜表面, 避免流路转角对采样干扰。 通过凸轮5运 转下压翘板6, 滤膜压件提升, 滤纸可以通过电机换位。 放射源隐藏空气流路中心, 与 射线 计数器8同心放。
12、置, 采样前对空白滤膜 射线粒子计数与采样后样品滤膜 射线粒子计数在 同一位置、 距离, 最大程度保证样品的由采样动作带来的影响。 0018 实施例二 在实施例一的基础上, 进气口连接件1与上盖固定板2之间设置有密封圈12。 保证装置 的密封性。 0019 对于本领域技术人员而言, 显然本发明不限于上述示范性实施例的细节, 而且在 不背离本发明的精神或基本特征的情况下, 能够以其他的具体形式实现本发明。 因此, 无论 从哪一点来看, 均应将实施例看作是示范性的, 而且是非限制性的, 本发明的范围由所附权 利要求而不是上述说明限定, 因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有 变化囊括在本发明内。 不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。 0020 此外, 应当理解, 虽然本说明书按照实施方式加以描述, 但并非每个实施方式仅包 含一个独立的技术方案, 说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见, 本领域技术人员应当 将说明书作为一个整体, 各实施例中的技术方案也可以经适当组合, 形成本领域技术人员 可以理解的其他实施方式。 说明书 2/2 页 4 CN 111157432 A 4 图1 说明书附图 1/1 页 5 CN 111157432 A 5 。
- 内容关键字: 贯穿 板式 颗粒 检测 射线 分析
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