本發明涉及化學液體保藏領域,特別是一種熱水瓶式液氮罐及內膽替換方法。
背景技術:
液氮罐一般可分為液氮貯存罐、液氮運輸罐兩種。貯存罐主要用于室內液氮的靜置貯存,不宜在工作狀態下作遠距離運輸使用;液氮運輸罐為了滿足運輸的條件,作了專門的防震設計。
我們在實驗室使用時主要采用液氮貯存罐。
液氮貯存罐多為鋁合金或不銹鋼制造,分內外兩層。具體的構件如下:
1、外殼:液氮罐外面一層為外殼,其上部為罐口。
2、內槽:液氮罐內層中的空間稱為內槽,一般為耐腐蝕性的鋁合金,內槽的底部有底座,供固定提筒用,可將液氮及樣品儲存于內槽中。
3、夾層:夾層指罐內外兩層間的空隙。呈真空狀態。抽成真空的目的是為了增進罐體的絕熱性能,同時在夾層中裝有絕熱材料和吸附劑。
4、頸管:頸管通常是玻璃鋼材料,將內外兩層連接,并保持有一定的長度,在頸管的周圍和底部夾層裝有吸附劑。頂部的頸口設計特殊,其結構既要有孔隙能排出液氮蒸發出來的氮氣,以保證安全,又要有絕熱性能,以盡量減少液氮的氣化量。
5、蓋塞:蓋塞由絕熱性能良好的塑料制成,以阻止液氮的蒸發,同時固定提筒的手柄。
6、提桶:提筒置于罐內槽中,其中可以儲放細管。提筒的手柄掛于頸口上,用蓋塞固定住。
現有的液氮貯存罐結構過為笨重,在倒取液氮使其進入研缽(類似于我們吃飯的碗)中不方便,因此在實驗室操作時,技術人員通常先將液氮倒入熱水瓶中,再將其倒入研缽,但是熱水瓶有一個缺陷,其瓶口經液氮低溫后會被凍住,蓋子蓋上后就不容易打開。
技術實現要素:
本發明的目的是針對現有的上述問題,提供一種熱水瓶式的液氮罐。
本發明的目的可通過下列技術方案來實現:一種熱水瓶式液氮罐,其特征在于,它包括瓶身、瓶底、內膽和瓶塞,瓶身的瓶口處設有尖頭的導流瓶嘴,所述的瓶身和瓶底能相對開合,內膽上方連接頸管,所述頸管的側壁上設有若干條沿頸管軸向開設的鑲嵌槽一,所述的瓶塞包括持握部和延長部,所述的延長部直徑與頸管的管徑相等,所述的延長部側壁設有對應上述鑲嵌槽一的鑲嵌槽二,所述的內膽中設有提桶,所述的提桶的提桿夾在鑲嵌槽一和鑲嵌槽二中。
在上述的一種熱水瓶式液氮罐中,所述內膽與頸管疊加的高度與瓶身等高,所述內膽與頸管之間通過一個轉接環密封連接。
在上述的一種熱水瓶式液氮罐中,所述瓶塞的持握部直徑大于延長部直徑。
在上述的一種熱水瓶式液氮罐中,所述的內膽與頸管疊加的高度為18cm、21cm、23cm、25cm四個規格。
在上述的一種熱水瓶式液氮罐中,所述的瓶身側部設有一個把手。
一種熱水瓶式液氮罐內膽的替換方法:其特征在于,它包括以下步驟:
a、將普通的熱水瓶外殼的底蓋打開;
b、把內膽與頸管之間轉接環密封連接;
c、內膽與頸管連接后將其塞入熱水瓶外殼中,頸管的管口處于瓶口位置,再把底蓋蓋上。
與現有技術相比,該發明便于實驗室使用,易于傾倒與提拿,同時內膽與頸管結構和普通的熱水瓶的高度規格相同,所以說該發明的瓶身可用熱水瓶的外殼代替,節約了生產成本。
附圖說明
附圖1為本發明結構示意圖。
附圖2為本發明內部剖視圖。
圖中1、持握部;2、延長部;3、鑲嵌槽二;4、鑲嵌槽一;5、導流瓶嘴;6、頸管;7、瓶身;8、把手;9、瓶底;10、轉接環;11、內膽;12、提桿;13、提桶。
具體實施方式
下面結合附圖和實施例對本發明作進一步描述。
附圖為本發明結構示意圖,如圖1-2所示,本實施例包括瓶身7、瓶底9、內膽11。瓶身7的瓶口處設有尖頭的導流瓶嘴5,瓶身7側部設有一個把手8。同時瓶身7和瓶底9可拆卸連接,瓶身7可以使用普通的熱水瓶瓶身7替換。這樣實驗人員可以直接買本發明的內膽11自行安裝,可節約研究資金。
瓶身7內放內膽11,所述的內膽11上方連接頸管6,內膽11與頸管6之間通過一個轉接環10密封連接。內膽11和頸管6的疊加高度包括四個規格:其一是高18cm,內膽11外直徑11cm;其二是高21cm,內膽11外直徑11.7cm;其三是高23cm,內膽11外直徑12.5cm;其四是高25cm,內膽11外直徑12.5cn,以上規格是現有熱水瓶的常用內膽11規格。內膽11替換方法包括以下步驟:
d、將普通的熱水瓶外殼的底蓋打開;
e、把內膽11與頸管6之間用轉接環10密封連接;
f、內膽11與頸管6連接后將其塞入熱水瓶外殼中,頸管6的管口處于瓶口位置,再把底蓋蓋上。
頸管6的側壁上設有若干條沿頸管6軸向開設的鑲嵌槽一4,所述的瓶塞包括持握部1和延長部2,瓶塞的持握部1直徑大于延長部2直徑,所述的延長部2直徑與頸管6的管徑相等,所述的延長部2側壁設有對應上述鑲嵌槽一4的鑲嵌槽二3,所述的內膽11中設有提桶13,所述的提桶13的提桿12夾在鑲嵌槽一4和鑲嵌槽二3中。所述提桿12將鑲嵌槽一4和鑲嵌槽二3組成的槽孔塞滿,防止氮氣揮發。