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(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CN110146646A(43)申请公布日2019.08.20(21)申请号201910542311.3(22)申请日2019.06.21(71)申请人辛星地址456750河南省鹤壁市淇县西岗乡石奶奶庙村141号申请人王江富(72)发明人辛星王江富(74)专利代理机构北京盛凡智荣知识产权代理有限公司11616代理人高志军(51)Int.Cl.G01N31/16(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图1页(54)发明名称一种全自动氟氯测定仪(57)摘要本发明公开了一种全自动氟氯测定仪,包括水解部分和滴定部分,所述的水解部分分为电源开关、指示灯、液晶触摸屏、水解管、进气口、送样杆、送样立杆、流量计、进蒸汽口、送样机构、气压表、氧气瓶、加热炉模块、控制主板,所述的滴定部分包括蠕动泵、氟离子电极、氯离子电极、蠕动管,所述的水解管有两个,设于测定仪水解部分的一侧,所述的进气口和进蒸汽口设于水解管的两侧。本测定仪基于高频感应电炉法设计,针对原有技术,人工工作量大,一次做一个样品,费时,费力;本测定仪可实现一次送入两个样品,相同时间内可做两个样品,操作简便,干扰离子少,测定时间短,测定结果精确。CN110146646ACN110146646A权利要求书1/1页1.一种全自动氟氯测定仪,包括水解部分和滴定部分,所述的水解部分分为电源开关(1)、指示灯(2)、液晶触摸屏(3)、水解管(4)、进气口(5)、送样杆(6)、送样立杆(7)、流量计(8)、进蒸汽口(9)、送样机构(10)、气压表(11)、氧气瓶(12)、加热炉模块(13)、控制主板(14),所述的滴定部分包括蠕动泵(15)、氟离子电极(16)、氯离子电极(17)、蠕动管(18),所述的电源开关(1)设于测定仪水解部分的一端面板上,所述的液晶触摸屏(3)设于测定仪水解部分的一端面板上,指示灯(2)设于液晶触摸屏(3)的一侧,所述的流量计(8)设于测定仪水解部分的右下角,所述的水解管(4)有两个,设于测定仪水解部分的一侧,所述的进气口(5)和进蒸汽口(9)设于水解管(4)的两侧,所述的进气口(5)和进蒸汽口(9)外接软管,所述的送样杆(6)一端是螺纹设于水解管(4)内,另一端与送样立杆(7)使用螺丝紧固连接,所述的送样立杆(7)一端与送样机构(10)焊接固定,送样机构(10)的另一端连接到测定仪内,所述的氧气瓶(12)的顶端设有螺旋的阀门,且气压表一端与阀门上的螺纹螺旋紧固,另一端与测定仪之间设有软管连接,所述的加热炉模块(13)采用节能陶瓷纤维炉膛,设于测定仪的内部区域,且与测定仪的控制主板(14)之间电连接控制,所述的蠕动泵(15)、氟离子电极(16)、氯离子电极(17)都与电脑主机相互连接,蠕动管(18)设于水解部分和滴定部分之间。2.根据权利要求1所述的一种全自动氟氯测定仪,其特征在于:所述的液晶触摸屏(3)采用中文7寸液晶触摸屏显示,实时显示温度、送样位置和送样时间。3.根据权利要求1所述的一种全自动氟氯测定仪,其特征在于:所述的测定仪内置加热模块(13)的炉温采用PID控制炉流。4.根据权利要求1所述的一种全自动氟氯测定仪,其特征在于:所述的水解管(4)是双管结构。5.根据权利要求1所述的一种全自动氟氯测定仪,其特征在于:所述的送样机构(10)是螺旋不锈钢机构。6.根据权利要求1所述的一种全自动氟氯测定仪,其特征在于:所述的控制主板(14)是基于FGPA设计的处理控制系统。7.根据权利要求1所述的一种全自动氟氯测定仪,其特征在于:所述的氟离子电极(16)、氯离子电极(17)是进口高精度数字式电极。2CN110146646A说明书1/4页一种全自动氟氯测定仪技术领域[0001]本发明涉及煤质分析化验领域,具体是指一种全自动氟氯测定仪。背景技术[0002]现有的送样大多是手动送样,手动密封胶塞,一次送一个样品,人工操作繁琐,且采、制样误差远大于化验误差,是最容易产生人为误差的环节,操作人员劳动强度大,安全性差,人工滴定,计算繁琐,而现今的多数仪器在开始阶段稳定性较好,使用一段时间后,由于传感器或管路沾污等原因,充水量变得不稳定,使测量结果出现很大误差。发明内容[0003]本发明要解决的技术问题是,针对以上问题提供一种全自动氟氯测定仪。[0004]为解决上述技术问题,本发明提供的技术方案为:一种全自动氟氯测定仪,包括水解部分和滴定部分,所述的水解部分分为电源开关、指示灯、液晶触摸屏、水解管、进气口、送样杆、送样立杆、流量计、进蒸汽口、送样机构、气压表、氧气瓶、加热炉模块、控制主板,所述的滴定部分包括蠕动泵、氟离子电极、氯离子电极、蠕动管,所述的电源开关设于测定仪水解部分的一端面板上,所述的液晶触摸屏设于测