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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CN110672367A(43)申请公布日2020.01.10(21)申请号201910890289.1(22)申请日2019.09.20(71)申请人深圳雨伦环境科技有限公司地址518000广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)(72)发明人宋欣孙键汤显辉钟丽(74)专利代理机构深圳青年人专利商标代理有限公司44350代理人吴桂华(51)Int.Cl.G01N1/10(2006.01)G01N1/42(2006.01)G01N1/44(2006.01)权利要求书1页说明书6页附图6页(54)发明名称水分真空抽提装置及水分真空抽提的方法(57)摘要本发明适用于试验检测技术领域,公开了一种水分真空抽提装置及水分真空抽提的方法,水分真空抽提装置包括真空封口系统、用于对样品管两端分别进行冷热处理的冷热处理系统,真空封口系统包括用于将所述样品管抽至真空状态的真空泵以及用于样品管封口的封口部件,冷热处理系统包括加热部件以及冷却部件。方法采用上述水分真空抽提装置。本发明提供一种水分真空抽提装置及水分真空抽提的方法,其使用真空封口系统对盛装有样品的样品管进行抽真空并封口,能有效杜绝漏气的风险,再通过冷热处理系统,同时对多个样品管含有样品的一端进行加热,另一端冷却,从而获取样品中的水分,提高效率的同时节省了人力和时间成本。CN110672367ACN110672367A权利要求书1/1页1.一种水分真空抽提装置,其特征在于,包括用于对样品管抽真空并封口的真空封口系统、用于对样品管两端分别进行冷热处理的冷热处理系统,所述真空封口系统包括用于将所述样品管抽至真空状态的真空泵以及用于所述样品管封口的封口部件,所述冷热处理系统包括用于加热所述样品管含有样品一端的加热部件以及用于冷却所述样品管另一端的冷却部件。2.如权利要求1所述的水分真空抽提装置,其特征在于,所述封口部件包括与所述真空泵连接的旋转封口机、与所述旋转封口机连接的蒸馏臂以及用于封口的封口装置。3.如权利要求2所述的水分真空抽提装置,其特征在于,所述封口装置为水焊机。4.如权利要求1所述的水分真空抽提装置,其特征在于,所述加热部件包括上模块以及用于加热所述上模块的加热器,所述冷却部件包括下模块以及用于冷却所述下模块的制冷器,所述上模块和所述下模块均设置有用于套接所述样品管的样品管孔。5.如权利要求4所述的水分真空抽提装置,其特征在于,所述下模块的所述样品管孔内填充有液体介质;且/或,所述制冷器为半导体制冷器。6.如权利要求4所述的水分真空抽提装置,其特征在于,所述冷热处理系统还包括用于引导样品管的样品管引导板,所述样品管引导板上设置有用于供样品管穿过的引导孔。7.如权利要求6所述的水分真空抽提装置,其特征在于,所述样品管引导板至少有2个,一个与所述上模块相抵,另一个与所述下模块相抵。8.如权利要求7所述的水分真空抽提装置,其特征在于,所述冷热处理系统还包括连接各所述样品管引导板的连接组件。9.如权利要求8所述的水分真空抽提装置,其特征在于,所述连接组件包括用于连接各所述样品管引导板的支撑杆以及设置在所述支撑杆上的滑块,所述支撑杆一端与所述下模块相抵的所述样品管引导板固定连接,所述滑块可调节在所述支撑杆上的位置并固定在所述支撑杆上,其他所述样品管引导板通过搭接在已固定的所述滑块上,从而与所述支撑杆连接。10.一种水分真空抽提的方法,其特征在与,采用如权利要求1至9中任一项所述的水分真空抽提装置,包括以下步骤:将盛装有样品的样品管中的样品进行冷冻处理并使样品中的水分被固化,再将所述样品管置于真空封口系统处,利用真空封口系统中的真空泵将样品管抽至真空状态,之后使用封口部件将处于真空状态的样品管进行封口;使用冷热处理系统对封口后的样品管进行处理,将封口后的样品管含有样品的一端置于冷热处理系统中的加热部件中,另一端置于冷却部件中,处于加热部件中的样品受热,水分蒸发,并在样品管靠近冷却部件的一端冷凝成液态水。2CN110672367A说明书1/6页水分真空抽提装置及水分真空抽提的方法技术领域[0001]本发明属于实验检测技术领域,尤其涉及一种水分真空抽提装置及水分真空抽提的方法。背景技术[0002]在稳定性氢氧同位素研究中,研究人员需要获取精准的植物组织或土壤水分的氢氧同位素比值,以了解生物圈中各有机单元参与水循环的过程与机理;在同位素产地溯源方法的研究中,开发者通过分析不同产地的植物和土壤的水氢、氧稳定同位素信号比值,建立庞大的可查阅检索的水氢、氧同位素比值数据库,可快速实现食品和药材(如冬虫夏草、人参、藏红花、茶叶、葡萄酒等)原产地溯源或真伪鉴别的目的。[0003]上述研究均需要