分球的雙光路分光光度計的基本構成框圖。
[0033]附圖標號說明:
[0034]1 一光源;2—單色器;3—積分球比色皿;31—透光基底;32—漫反射層;33—入射光闌;34—出射光闌;35—進樣口 ;4一光電傳感模塊。
【具體實施方式】
[0035]下面結合具體圖示,進一步闡述本實用新型。
[0036]實施例一
[0037]如圖1、圖2所示,一種基于光學積分球的分光光度計,主要由光源1、單色器2、積分球比色皿3及光電傳感模塊4構成:
[0038]其中,積分球比色皿3由透光基底31、漫反射層32、入射光闌33、出射光闌34及進樣口 35構成;透光基底31構成積分球比色皿3的球狀腔室,位于積分球比色皿3的內側;漫反射層32涂敷在透光基底31的外部,位于積分球比色皿3的外側;透光基底31起漫反射層32襯底和試樣容器雙重作用;單色器2和入射光闌33構成入射光路,出射光闌34和光電傳感模塊4構成出射光路,入射光路和出射光路共面相交;
[0039]光源1發(fā)射的光經單色器2的選擇后,出射光為單色光;出射的單色光經入射光闌33入射至積分球比色皿3內;
[0040]入射至積分球比色皿3內的單色光,被漫反射層32多次反射并被試樣吸收,在積分球比色皿3內部產生特征吸收光譜;所產生的特征吸收光譜通過漫反射層32的多次反射后,在出射光闌34處疊加;
[0041]疊加后的特征吸收光譜經出射光闌34被光電傳感模塊4接收;系統(tǒng)依據光電傳感模塊4測量得到的特征吸收光譜計算吸光度。
[0042]實施例二
[0043]本實施例與實施例一基本相同,不同之處在于:透光基底31和漫反射層32合二為一,材料采用聚四氟乙烯、或不銹鋼;此時的聚四氟乙烯或不銹鋼起漫反射層32和試樣容器雙重作用。
[0044]實施例三
[0045]本實施例與實施例一基本相同,不同之處在于:實施例一測量的是吸收光譜,本實施例測量的光譜還包括熒光光譜、拉曼光譜、化學發(fā)光及生物熒光;
[0046]當試樣與入射光作用發(fā)光的機理為焚光光譜產生機理時,在出射光闌34和光電傳感模塊4之間增設一單色器,此時積分球比色皿3可測量熒光光譜;
[0047]當試樣與入射光作用發(fā)光的機理為拉曼光譜產生機理時,光源1設置為激光,單色器2去除,出射光闌34和光電傳感模塊4之間增設一單色器,此時積分球比色皿3可測量拉曼光譜;
[0048]當發(fā)光行為是由試樣的化學反應或生物行為引發(fā)時,光源1和入射光闌33去除,此時積分球比色皿3可測量化學發(fā)光或生物熒光。
[0049]實施例四
[0050]本實施例與實施例一基本相同,不同之處在于:積分球比色皿3上增設了一通氣端口,如圖3所示,以提高清洗積分球比色皿3內部腔室的便利性;同時該積分球比色皿3還能應用于自動測量裝置上。
[0051]實施例五
[0052]本實施例與實施例一基本相同,不同之處在于:入射光路與出射光路之間共面形成一銳角或鈍角。
[0053]實施例六
[0054]本實施例與實施例一基本相同,不同之處在于:在實施例一的基礎上,增設了積分球比色皿3、切光裝置、半透半反鏡及全反鏡,構成了基于光學積分球的雙光路分光光度計,如圖4所示;其中一半透半反鏡將單色器2出射的單色光分成主光路和參考光路兩路,另一半透半反鏡將兩個積分球比色皿3出射的分子吸收光譜傳導至同一個光電傳感模塊4 ;切光裝置負責兩光路的切換,保證同一時間只有其中一路光被光電傳感模塊4接收。
[0055]以上顯示和描述了本實用新型的基本構造和基本原理,本行業(yè)的技術人員應該了解,本實用新型不受上述實施例的限制。上述實施例和說明書中描述的只是本實用新型的基本構造和基本原理,在不脫離本實用新型精神和范圍的前提下,本實用新型還會有各種變化和改進,這些變化和改進都落入本實用新型要求保護的范圍內。
【主權項】
1.一種基于光學積分球的分光光度計,其特征在于:所述光度計由光源(1)、單色器(2)、積分球比色皿(3)及光電傳感模塊⑷構成; 其中,積分球比色皿(3)由透光基底(31)、漫反射層(32)、入射光闌(33)、出射光闌(34)及進樣口(35)構成;透光基底(31)構成積分球比色皿(3)的球狀腔室,位于積分球比色皿(3)的內側;漫反射層(32)涂敷在透光基底(31)的外部,位于積分球比色皿(3)的外側;單色器⑵和入射光闌(33)構成入射光路,出射光闌(34)和光電傳感模塊⑷構成出射光路,所述入射光路和所述出射光路共面相交。2.根據權利要求1所述的基于光學積分球的分光光度計,其特征在于:所述積分球比色皿(3)的構成包括以下方式,透光基底(31)及漫反射層(32),漫反射層(32)涂敷在透光基底(31)構成的球狀腔體外部;或透光基底(31)和漫反射層(32)合二為一;或在積分球比色皿(3)的腔室內壁鍍金構成反射層。3.根據權利要求1所述的基于光學積分球的分光光度計,其特征在于:所述入射光路與所述出射光路之間共面相交形成的角度為直角、或銳角、或鈍角。4.根據權利要求1一 3任一所述的基于光學積分球的分光光度計,其特征在于:還包括增設積分球比色皿(3)、切光裝置、半透半反鏡及全反鏡,以構成基于光學積分球的雙光路分光光度計。
【專利摘要】本實用新型提供一種基于光學積分球的分光光度計,主要由光源、單色器、及積分球比色皿構成。其中,積分球比色皿主要由透光基底、漫反射層及光闌構成:漫反射層涂敷在由透光基底構成的球狀腔體外側,入射光路和出射光路共面相交。入射到積分球內的光被漫反射層多次反射并被試樣吸收,在積分球內部產生特征吸收光譜;所產生的特征吸收光譜被漫反射層多次反射后,在出射光闌處疊加并被有效的接收;同時,利用積分球還能有效的抑制由于光線形狀及發(fā)散角度變化導致的測量誤差。實驗結果表明,同等線徑條件下,本實用新型能將傳統(tǒng)基于“方形”或“圓柱形”比色皿的靈敏度和穩(wěn)定性提高3~10倍。
【IPC分類】G01N21/31, G01N21/76, G01N21/64, G01N21/65, G01N21/03
【公開號】CN204964364
【申請?zhí)枴緾N201520704080
【發(fā)明人】殷杰, 劉海明, 朱茂盛, 嚴鴻飛, 王明波
【申請人】深圳世繪林科技有限公司
【公開日】2016年1月13日
【申請日】2015年9月11日