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从熔点高于600℃的熔融物中采样的采样装置以及采样方法

时间:2025-06-04    作者: 管理员

专利名称:从熔点高于600℃的熔融物中采样的采样装置以及采样方法
技术领域
本发明涉及利用承载管从熔点高于600°C的熔融物中采样的采样装置,特别是从金属或冰晶石熔融物(特别是铁或钢熔融物)中采样的采样装置,其中承载管具有浸入端和设置在承载管的浸入端上的样品室组件,该样品室组件具有进入口和熔融物样品腔,并且该样品室组件至少部分地设置在承载管内部。另外,本发明还涉及这种采样装置的样品室组件以及使用这种采样装置采样的方法。
背景技术
已知多种熔融物的采样装置,特别是金属或冰晶石熔融物的采样装置。例如,DE32 33 677C1描述了金属和炉渣的采样装置。其中,在承载管的浸入端设置有样品腔的进入口,该进入口被保护盖覆盖。从EP I 544 591A2或DE 25 04 583A1中可以了解到类似的 采样装置。从DE 10 2005 060 492B3中了解到采样装置和用于测量金属或炉渣熔融物的传感器的组合。其中公开了用于容纳传感器的测量头,测量头在其浸入端还具有样品腔的进入口。这些采样装置的共同之处在于样品腔设置在承载管的用来浸入熔融物的浸入端,在采样并将承载管从熔融物中取出之后,使带有样品腔的浸入端与承载管分离,此后再从样品腔中取出样品并将样品送到分析装置。例如,在US 6,113,669中公开了更多的类似
>j-U ρ α装直。特别在EP 143 498Α2和US 4,893,516中公开了承载管。其中还公开了承载管连接在用于测量或采样的杆上。该杆用于自动机器操纵或手动操纵具有样品腔或传感器的承载管。利用杆将承载管浸入金属熔融物并且从金属熔融物中取出承载管。具有采样装置或传感器装置的承载管是在使用一次之后就被丢掉的一次性物品,而杆(也称为承载杆)是多次使用的。杆不仅用于将承载管浸入金属熔融物,还用于经由穿过杆的信号线传送信号。杆通过所谓的连接件与承载管连接,其中信号线或其他的功能单元也可以结合在连接件中。特别在DE 10 2005 060 492Β3中描述了相应的触点,借助这些触点通过承载杆传送信号。在已知的采样装置中,在从金属熔融物中取出承载管之后立即从样品腔中取出样品,因而在释放设置在样品腔中的样品的同时承载管的浸入端和样品腔自身被破坏。为此,承载管可以简单地掉落在熔融物容器的附近的地板上,使得在浸入过程中肯定被破坏的并且通常由纸板制成的承载管散开并且释放样品。热熔融物(例如,金属熔融物)的样品腔通常由两部分样品室组件形成,使得这两部分相互分开并且释放样品。特别对于高温熔融物(例如,钢熔融物)来说,当通过打开样品腔使样品暴露于环境空气时,样品本身仍然非常热。结果,样品的表面会氧化,因而在分析之前需要对样品进行后处理。从DE 25 04 583Α1中还已知通过保护壳拉出样品室组件。

发明内容
本发明的目的是改进已知的采样装置,特别是用于金属熔融物或冰晶石熔融物(特别是铁或钢熔融物)的采样装置,并且能够对样品快速分析。通过独立权利要求的特征实现根据本发明的目的。从属权利要求给出了本发明的优选实施例。采样装置的特征特别在于,样品室组件在其设置在承载管内部的一部分外表面上具有用于连接承载杆的连接装置,并且所述样品室组件具有样品腔的内壁(即,直接包围将要获得样品的样品腔的部分)和外壁,其中所述外壁至少部分地包围所述内壁并与所述内壁间隔一定距离,使得在所述外壁与所述内壁之间设置有中空空间。中空空间可以填充有气体,特别是惰性气体,或者可以包含真空。按照这种方式,在样品室组件中产生了一种双重腔室,其中内腔室为样品腔,而包围内腔室的外腔室形成气体空间(或真空空间)。

这里,可以利用承载杆从承载管的与浸入端相反的端部整体或部分取出样品室组件,使得样品的表面被露出并且容易接触以用于分析。因为可以在承载管内部或者外部暴露出样品的表面,所以如果从承载管取出整个样品室组件,那么可以在可控制的条件下提交样品以进行分析。这里,取出样品或者暴露出样品的表面,使得样品可以立即送去分析而不需要进行预先处理。在本文中,术语“样品分析”应被理解为通过分光计接收估定所需的光学信号(并且对信号进行估定);然后将信号转发至估定装置、计算机等。特别是,所述样品室组件优选具有直接包围所述样品腔并且能够相互脱离的多个部分作为内壁,其中所述多个部分中的至少一个部分设置在所述承载管内部。按照这种方式,利用承载杆至少可将所述至少一个部分通过承载管取出。更方便是,样品室组件或者样品室组件的具有连接装置的部分设置在所述承载管的浸入端上,使得所述样品室组件或者所述样品室组件的具有连接装置的部分能够通过所述承载管的内部移动到所述承载管的与所述浸入端相反的端部并且在那里从承载管取出。优选的是,所述样品室组件或者所述样品室组件的具有连接装置的部分具有垂直于所述承载管的纵轴的横截面,所述横截面至多与所述承载管的内部的垂直于所述承载管纵轴的横截面大小相等。样品室组件或者样品室组件的具有连接装置的部分的横截面的特征在于其轮廓(轮廓边缘),在任何点都不允许该轮廓超出承载管的内部的横截面,因为否则的话就不能或者仅在相对于纵轴倾斜之后才能通过承载管取出样品室组件或者样品室组件的一部分,这会阻碍成功采样或者需要额外的努力才能进行采样。优选的是,所述样品室组件具有一起包围所述样品腔的第一部分和第二部分,并且所述承载管具有包括所述连接装置的主体部分和设置在所述承载管的浸入端并且能够与所述主体部分脱离的末端部分,其中所述样品室组件的第一部分固定在所述主体部分上并且所述样品室组件的第二部分固定在所述承载管的末端部分上。按照这种方式,在采样之后可以容易而迅速地拆卸承载管,其中样品室组件的各个部分同时相互分离,使得一部分样品表面可自由地接触以用于分析。因为承载管在主体部分与末端部分的连接点处具有预定的断开点,所以不必用很大的力气来断开或切开承载管。所述末端部分可通过压入配合连接或者螺纹式连接而与所述主体部分连接。优选的是,所述末端部分可通过卡钉或U形钉而与所述主体部分连接。按照这种方式,一方面,保证了牢固的连接以便运输和使用采样装置,另一方面,利用简单的操作或者工具可以容易而迅速地分开承载管。如果采样装置的浸入端还具有传感器,例如热敏元件或电化学传感器,那么传感器连接线的线路通过承载管内部。当承载管的末端部分与主体部分分开时,这些连接线也分开。这里,可以提供预定的断开点或者常规的分开机构,它们在将要暴露出的样品表面的下方,即在样品表面与采样装置的浸入端之间分开连接线。按照这种方式,防止了连接线移动到或穿过将要被分析的样品表面而干扰分析。更优选的是,所述连接装置构造为咬合式连接、卡口式连接或者螺纹式连接,以便能够简单连接在标准承载杆上。此外,优选的是,在样品腔中取得的熔融物的质量与没有熔融物的样品室组件(特别是样品室组件的内壁)的质量之比小于O. 8,优选至多O. I。这使已经流入样品腔的熔融物迅速冷却,使得当样品表面暴露时,熔融物已经充分冷却,从而在可能的最大程度上防止氧化,从而不需要对样品表面进行后处理。所述样品室组件具有所述样品腔的内壁和外壁,其中所述外壁至少部分地包围所述内壁并与所述内壁间隔一定距离,从而形成了中空空间。可以借助样品腔的内壁的材料形成质量比。样品室组件的内壁可以完全或部分地由铜制成,以提高冷却效果。由于外壁与内壁部分隔开,所以可以将惰性气体注入到形成的中空空间中,以便在样品的周围环境 中产生非氧化大气。惰性气体可以优选通过具有至少一个气流通道的连接装置供应,所述气流通道贯穿所述样品室组件的外壁或者通到所述外壁。用于如上文所述的采样装置的根据本发明的样品室组件,其具有被由多个部分形成的内壁直接包围的样品腔;以及输入管,所述输入管与所述样品腔连接,用于使金属熔融物或冰晶石熔融物样品,特别是钢熔融物样品容纳到所述样品腔中,其中所述输入管通过进入口通入所述样品腔,其特征在于,所述样品的质量M (g)与内壁的材料之间的比例V由以下公式表示
M X 24000 ^ , V 二-< O. I >
mxcxA其中,m为内壁的质量(g),c为比热(J/kg · K),λ为内壁的材料的导热率(W/m · K)0优选的是,比例V〈0. 05。这导致流入的熔融物从例如高于1600°C (在钢熔融物的情况下)迅速冷却到200-300°C,使得样品的表面可以用于分析而不被氧化。样品可以为例如钢或铁样品,并且铜或铝尤其适合用作内壁的材料。如果需要,即使比例V〈0. 3也仍然可以获得良好的样品。样品室组件具有由内壁的两个部分形成的平坦的形状(例如,圆盘),而在去掉内壁的一部分之后露出平滑的平整样品表面。内壁的最初保持有样品的第二部分可以具有开口,在填充样品腔时气体可以通过该开口逸出,或者可以通过该开口预先吸出气体以形成真空,并且如果需要,可以通过该开口排出可能存在的多余的流入熔融物。和样品本身一样,通过该开口排出的熔融物变硬,从而将样品固定在内壁的该第二部分上,使得样品可以更容易地用于分析。内壁的第一部分也可以具有用于使样品腔通气的开口。样品的体积,即样品腔的体积(_3)与通入样品腔并且用于通气的开口的整个横截面(mm2)之比小于500mm,优选小于100mm,以便能够有效通气。样品室组件的壁的几个部分可以通过弹簧(特别是螺旋弹簧)相互压靠因而保持
在一起。
样品室组件优选具有直接包围所述样品腔并且可以相互脱离的至少两个部分。优选的是,所述输入管在进入口处具有缩小的横截面。因此,可以构造在整个长度上具有大致均匀的直径和横截面的管,其中横截面在进入口处变小。用于使熔融物流入输入管的相对口可以具有缩小的横截面,该横截面优选小于进入样品腔的进入口的横截面。这里,输入管的横截面优选是圆形的,相对口的直径可以为大约3_,输入管在其整个长度上的直径可以为大约8臟,而进入样品腔的进入口的直径可以为大约6mm。利用根据本发明的采样装置从熔点高于600°C的熔融物,特别是金属熔融物或冰晶石熔融物(特别是铁或钢熔融物)中采样的根据本发明的方法,其中通过所述承载管的与浸入端相反的端部将承载杆推入所述承载管,其特征在于,将所述承载杆与所述样品室组件的连接装置连接,随后将所述承载管的浸入端浸入在熔融物中并且使所述样品室组件的样品腔充满熔融物,然后利用所述承载杆拉动所述样品室组件或者所述样品室组件的具有连接装置的部分穿过所述承载管并且将其从所述承载管的与浸入端相反的端部取出,并且在从所述承载管取出所述样品室组件的具有连接装置的部分之后,此时位于所述样品室组件中的样品的一部分表面立即与所述样品室组件的周围环境(或者与位于样品室组件的内 壁与外壁之间的中空空间)直接接触,将具有分光计的杆推入所述承载管并且借助所述分光计分析所述样品的表面。利用根据本发明的采样装置从熔点高于600°C的熔融物中,特别是金属熔融物或冰晶石熔融物(特别是铁或钢熔融物)中采样的根据本发明的方法的可选具体实施例,其中通过所述承载管的与浸入端相反的端部将承载杆推入所述承载管,其特征在于,将所述承载杆与所述样品室组件的连接装置连接,随后将所述承载管的浸入端浸入在熔融物中并且使所述样品室组件的样品腔充满熔融物,然后利用所述承载杆拉动所述样品室组件或者所述样品室组件的具有连接装置的部分穿过所述承载管并且将其从所述承载管的与浸入端相反的端部取出,并且在从所述承载管取出所述样品室组件的具有连接装置的部分之后,此时位于所述样品室组件中的样品的一部分表面与所述样品室组件的周围环境(或者与位于样品室组件的内壁与外壁之间的中空空间)接触,将具有夹持器或操作装置的杆推入所述承载管,所述夹持器或操作装置夹持所述样品,将所述样品从所述样品室组件中取出,并且拉动所述样品穿过所述承载管,从而从所述承载管的与所述浸入端相反的端部取出所述样品。按照这种方式,样品在保护得较好的环境中保持较长的时间并在该环境中冷却下来,直到样品达到使样品的表面不会立即氧化的温度为止,从而样品可以被分析而不需要进一步的处理。与铁或钢熔融物的高于1450°C的熔点相比,该冷却后的温度仅为几百摄氏度,例如200-300°C。这里,在保护得较好的环境中进行分析,而不用将样品本身从承载管取出。特别优选的是,样品室组件的没有利用承载杆取出的部分出于各种原因而紧固在承载管的浸入端,使得该部分在不破坏承载管的情况下不能取出。优选的是,在从所述承载管中取出样品之后,将样品送到分析装置。另外,优选的是,在从所述承载管取出所述样品室组件的具有连接装置的部分之后,此时位于所述样品室组件中的样品的一部分表面与所述样品室组件的周围环境(或者与位于样品室组件的内壁与外壁之间的中空空间)直接接触,从承载管的浸入端取出样品,其中可以将样品从浸入端拉出,或者可以将浸入端或浸入端的一部分与样品一起从承载管取下。在由于构造或操作特性而使得在承载管内部进行分析或者从承载管取出样品不可能或者不可行的情况下,这是有意义的。优选的是,将样品送到承载管外部的分析装置。更优选的是,在从承载管取出样品室组件或者样品室组件的具有连接装置的部分之前将承载管拉出熔融物。另外,在采样期间和/或在采样之后,将惰性气体导入所述样品室组件或者所述样品室组件的中空空间是有意义的。按照这种方式,防止了氧气进入样品室,使得样品即使在高温下也不会氧化,并且可以在不需要额外的后处理的情况下分析样品O


下面,基于附图通过实例说明本发明。在附图中图I示出根据本发明的采样装置的示意图,
图2示出在取出样品之后的采样装置的各个部分,图3示出在分析之前的采样装置的各个部分,图4示出样品室的各个部分,图5不出在承载管内部进行分析,图6示出取出承载管内部的样品,图7示出通过分离采样装置的浸入端进行分析的准备,图8示出根据本发明的其他采样装置,图9示出其他采样装置在从模具中取出样品期间的各个部分,图10示出样品室组件的内壁的上部,图11示出样品室组件的内壁的下部,图12示出具有内壁和外壁的样品室组件,图13示出从模具上取下的带有内壁和外壁的样品室组件。
具体实施例方式图I示出采样装置的浸入端的剖面图。在承载管I的浸入端露出金属熔融物样品的输入管2和热敏元件3。金属帽4保护输入管2。由金属制成的金属帽4和外部保护帽5防止输入管2在传送过程中被损坏,并且在采样装置穿过矿渣层时,防止输入管2在浸入金属熔融物(例如,钢熔融物)之后但在输入管2的开口露出之前被损坏。热敏元件3和输入管2固定在耐热体6上。输入管2通入冷却体7,金属熔融物穿过冷却体的通过开口 8进入样品腔9。该样品腔的上侧(沿着浸入方向观看)被上部冷却体10封闭。冷却体7、10可以由铜制成,从而使热量更快地离开捕获的样品并且使样品迅速冷却。下部冷却体7和上部冷却体10 —起形成样品室组件的内壁。样品腔9自身的厚度为大约2mm,直径为大约28mm0优选的是,流入样品腔9的钢熔融物的质量与冷却体7、10的质量的比例小于O. 1,这使得金属熔融物变硬并且非常迅速地冷却到大约200°C的温度。冷却体7、10由铜制成。这里,对于附图所示的相对尺寸,比例V为大约O. 0167。上部冷却体10通过螺旋弹簧压在下部冷却体7上,从而使样品腔9密封。样品室组件的外壁12、12’形成螺旋弹簧11的相对支撑面。外壁的下部12’具有输入管2的通过开口并且形成螺旋弹簧11和冷却体7、10的下支撑面。冷却体7、10形成样品室组件的内壁。外壁12、12’这两个部分相互固定并且由密封件13密封。外壁的上部12的上侧设置有承载杆的连接装置14 (未示出)。连接装置14构造为咬合式连接,使得承载杆固定在连接装置上,并且在采样之后,带有上部冷却体10的外壁的上部12或者甚至包括外壁的下部12’和下部冷却体7在内的整个样品室组件可以从承载管I向上取出。如果整个样品室组件被取出,那么固定在样品室组件下部的输入管2也会被取出。
连接装置14具有气流通道,该气流通道基本上沿着连接装置的纵轴延伸并且可以经由承载杆与惰性气体源连接,惰性气体可以通过气体通道进入样品室组件的中空空间15,使得在从样品腔9中移去上部冷却体10之后,样品被惰性气体包围而不会被氧化。按照已知的方式,热敏元件3的仅示意性示出的位于与浸入端相反的位置的端部具有电连接器,该电连接器同样按照已知的方式连接在承载杆上,使得热敏元件的电信号可以向外传导到估定装置。图2示出从样品室组件的下部上移去样品室组件的上部,其中样品室组件的上部带有外壁的上部12、上部冷却体10和螺旋弹簧11,样品室组件的下部带有填充有金属熔融物的样品腔9、下部冷却体7和外壁的下部12’。在样品室组件的上部与下部分开之后,从承载管I的浸入端取出下部,使得位于样品腔9中并且在此期间已经冷却的样品可以被传送到分光计16 (见图3)以用于分析。图4示出从耐热体6取出包括输入管2在内的样品室组件下部。图5示出从承载杆I取出样品室组件上部。这里示出了在取出样品室组件上部并且露出样品腔9中的样品表面之后,分光计16’借助分光计杆17伸入承载管I并一直伸到样品腔9,从而可以在承载管I内进行样品分析。在本文中,术语“样品分析”是指通过分光计16、16’接收估定所需的光学信号;光学信号从这里发送至估定装置、计算机等。图6示出样品分析的其他可能性。这里,与图5所示的变化形式的不同之处在于,在取出样品室组件上部之后将夹持杆18插入承载管,夹持器19可以借助该夹持杆来夹持样品20并将样品20从承载管I取出,使得样品20可以借助夹持杆18传送至分光计16。图7示出图2所示的具体实施例的替换形式。作为从承载管的浸入端向下取出带有耐热体6的样品室组件下部的代替方式,在使用承载杆从承载管I取出样品室组件上部之后,承载管I的浸入端21可以沿着大约位于样品腔9高度的标记22与承载管I的其余部分分开。为此可以使用在图7中仅示意性示出的常规切割工具23。同样,在这种情况下,样品可以随后被传送至分光计16以用于分析。作为切掉浸入端的代替方式,该浸入端还可以以一些其他常规方式被破坏,使得样品可以被取出并送去分析。同样,在这种情况下,样品在从承载管I取出之前已经被冷却体7、10充分冷却。在分离浸入端21并且取下样品室下部之后,就可以接触样品以进行分析,其中待分析的样品的表面暴露在“清洁”的(必要时)惰性环境中。图8示出了用于替换图I的采样装置的采样装置实施例或者优选于图I的采样装置的采样装置实施例。采样装置内部的样品室组件以类似于图I所示的具体实施例的方式构造。冷却体7、10由铜制成。这里,按照附图所示的相对尺寸,比例V大约为0.0167。输入管2的直径大约为8mm,其进入口 23的直径大约为6mm,而相对口 24的直径大约为3mm。在输入管2中设置铝作为还原剂25。除了输入管2以外,热敏元件3固定在耐热体6上并且通过热敏元件线22与测量电子单元连接。由纸板制成的承载管I的浸入端具有纸板管26。该纸板管通过连接管27与承载管I连接,该连接管27连接承载管I与纸板管26的相互邻接端。连接管27的外周大约与承载管I和纸板管26齐平。在承载管I内部设置有连接管27’,该连接管27’桥接纸板管26与承载管I之间的连接点,并且连接管27’的内侧抵接并固定样品室外壁12的上部。承载管I、纸板管26和连接管27、27’通过卡钉28、28’相互连接。该连接点容易通过简单的机械操作而分离,使得可以从纸板管26移去承载管1,因而通过内连接管27’与承载管I连接的样品室组件外壁的上部12保持在承载管I上,而外壁的下部12’固定并保持在纸板管26上,使得外壁的两部分12、12’彼此分离。这里,连接管27利用较大的卡钉28与承载管I和内连接管27’连接,而纸板管26利用较小的卡钉28’与内连接管27’连接。例如,如图9所示,通过相对于纸板管26旋转承载管I来脱开用较小的卡钉28’实现的连接。这里,传感器的连接线(即,热敏元件线22) 也分离。例如,如图9所示,在分离期间露出的样品的分析表面的下方,即在分析表面与采样装置浸入端之间分离,使得分离的热敏元件线不会出现在分析表面的前面,否则热敏元件线会干扰分析。在分离之后,因为已经去掉了冷却体10并且露出了平滑的平整样本表面,所以可以接触带有样品的样品腔9以进行分析。设置在下部冷却体7中的开口 29将样品腔与位于内壁的冷却体7与外壁的下部12’之间的中空空间15连接。来自样品腔的多余熔融物可以通过这些开口 29排出,这些开口以均匀的圆形排列方式设置成通向样品腔的外周,从而获得没有气泡的样品。排出的熔融物变硬并因而将样品牢固地保持在样品室组件这部分中,使得样品与样品室组件或者样品室组件的一部分(即朝向浸入端的下部)可以被送去分析。图10示出了上部冷却体10的横截面图,在横截面图的下方示出了上部冷却体10的俯视图。在上部冷却体10的上面设置有具有边缘30的突起区域。螺旋弹簧11固定在边缘30上。如图所示,在上部冷却体10的下面相对地设置有样品腔9的上部31。侧部圆形通气口 32用于气体流通,或者用于向中空空间15供应气体或从中空空间15排放气体。图11示出了下部冷却体7的横截面图,在横截面图的下方示出了下部冷却体7的俯视图。在下部冷却体中设置有金属熔融物的通过开口 8和输入管2的插孔33。在采样之前或者在采样过程中,气体可通过通气口 35从样品腔9排出。通气口 35与多余金属从样品腔下部34排出的开口 29连接。在附图所示的示例构造中,样品腔的体积(mm3)与用于通气的开口(S卩,通气口 32、35)的整个横截面(mm2)之比大约为72mm,其中样品腔9的体积大约为1230mm3,通气口 32、35的整个横截面大约为17mm2。图12和图13示出具有内壁和外壁的样品室组件的组装状态(图12)和与模子分开的状态(图13)。外壁的上部12和下部12’由铝制成。外壁的上部12和下部12’保持由螺旋弹簧11按压在一起并且包围样品腔9的冷却体7、10。可以清楚地看到,输入管2的两端具有直径缩小的进入口 23和相对口 24。此外,还示出了外壁的上部12的气流通道36。这些实例不是用于限制本发明的;特别是,具体实施例的在功能上不会直接相互影响的特征也可以转换为本发明的其他具体或一般性描述的具体 实施例。
权利要求
1.从熔点高于600°c的熔融物,特别是金属或冰晶石熔融物中采样的采样装置,包括 承载管,其具有浸入端和设置在所述承载管的浸入端上的样品室组件,所述样品室组件具有进入口和熔融物的样品腔,所述样品室组件至少部分地设置在所述承载管内部,其中所述样品室组件的设置在所述承载管内部的一部分外表面上具有用于连接承载杆的连接装置, 其特征在于,所述样品室组件具有所述样品腔的内壁和外壁,其中所述外壁至少部分地包围所述内壁并与所述内壁间隔一定距离,使得在所述外壁与所述内壁之间设置有中空空间。
2.根据权利要求I所述的采样装置,其特征在于, 所述样品室组件具有直接包围所述样品腔并且能够相互脱离的多个部分,其中所述多个部分中的至少一个部分设置在所述承载管内部。
3.根据权利要求I或2所述的采样装置,其特征在于, 所述样品室组件或者所述样品室组件的具有所述连接装置的部分设置在所述承载管的浸入端上,使得所述样品室组件或者所述样品室组件的具有所述连接装置的部分能够通过所述承载管的内部移动到所述承载管的与所述浸入端相反的端部并在那里从所述承载管取出。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的采样装置,其特征在于, 所述样品室组件或者所述样品室组件的具有所述连接装置的部分具有垂直于所述承载管的纵轴的横截面,所述横截面至多与所述承载管的内部的垂直于所述承载管的纵轴的横截面大小相等。
5.根据权利要求2所述的采样装置,其特征在于, 所述样品室组件具有一起包围所述样品腔的第一部分和第二部分,并且所述承载管具有包括所述连接装置的主体部分和设置在所述承载管的浸入端并且能够与所述主体部分脱离的末端部分,其中所述样品室组件的第一部分固定在所述承载管的主体部分上,所述样品室组件的第二部分固定在所述承载管的末端部分上。
6.根据权利要求5所述的采样装置,其特征在于, 所述末端部分通过压入配合连接或者螺纹连接而与所述主体部分连接。
7.根据权利要求5或6所述的采样装置,其特征在于, 所述末端部分通过卡钉或U形钉而与所述主体部分连接。
8.根据权利要求1-7中任一项所述的采样装置,其特征在于, 所述连接装置构造为咬合式连接、卡口式连接或者螺纹式连接。
9.根据权利要求1-8中任一项所述的采样装置,其特征在于, 容纳在所述样品腔中的熔融物的质量与没有熔融物的样品室组件的质量之比小于O. 8,优选至多O. I。
10.根据权利要求1-9中任一项所述的采样装置,其特征在于, 所述连接装置具有至少一个气流通道,所述气流通道贯穿所述样品室组件的外壁或者通到所述样品室组件的外壁。
11.用于根据权利要求1-10中任一项所述的采样装置的样品室组件,包括 样品腔,其被由多个部分形成的内壁直接包围;以及输入管,其与所述样品腔连接,用于使金属熔融物或冰晶石熔融物,特别是钢熔融物的样品容纳到所述样品腔中,其中所述输入管通过进入口通入所述样品腔, 其特征在于,所述样品的质量M与所述内壁的材料之间的比例V由以下公式表示 mxcxA 其中,m为所述内壁的质量,c为比热,λ为所述内壁的材料的导热率。
12.根据权利要求11所述的样品室组件,其特征在于,V<0.05。
13.根据权利要求11或12所述的样品室组件,其特征在于, 所述样品腔的体积与用于通气的开口的整个横截面之比小于500mm,优选小于100mm。
14.根据权利要求11-13中任一项所述的样品室组件,其特征在于, 所述样品室组件具有至少两个直接包围所述样品腔并且可以相互脱离的部分。
15.根据权利要求11-14中任一项所述的样品室组件,其特征在于, 所述输入管在所述进入口处具有缩小的横截面。
16.利用根据权利要求1-10中任一项所述的采样装置从熔点高于600°C的熔融物,特别是金属熔融物或冰晶石熔融物中采样的方法,其中, 通过所述承载管的与所述浸入端相反的端部将所述承载杆推入所述承载管, 将所述承载杆与所述样品室组件的连接装置连接, 随后将所述承载管的浸入端浸入在所述熔融物中并且使所述样品室组件的样品腔充满所述熔融物, 然后利用所述承载杆拉动所述样品室组件或者所述样品室组件的具有连接装置的部分穿过所述承载管并且将其从所述承载管的与所述浸入端相反的端部取出, 其特征在于,在从所述承载管取出所述样品室组件的具有连接装置的部分之后,此时位于所述样品室组件中的样品的一部分表面立即与所述样品室组件的周围环境接触,将具有分光计的杆推入所述承载管并且借助所述分光计分析所述样品的表面。
17.利用根据权利要求1-10中任一项所述的采样装置从熔点高于600°C的熔融物,特别是金属熔融物或冰晶石熔融物中采样的方法,其中, 通过所述承载管的与所述浸入端相反的端部将所述承载杆推入所述承载管, 将所述承载杆与所述样品室组件的连接装置连接, 随后将所述承载管的浸入端浸入在所述熔融物中并且使所述样品室组件的样品腔充满所述熔融物, 然后利用所述承载杆拉动所述样品室组件或者所述样品室组件的具有连接装置的部分穿过所述承载管并且将其从所述承载管的与浸入端相反的端部取出, 其特征在于,在从所述承载管取出所述样品室组件的具有连接装置的部分之后,此时位于所述样品室组件中的样品的一部分表面与立即所述样品室组件的周围环境接触,将具有夹持器的杆推入所述承载管,所述夹持器夹持所述样品,将所述样品从所述样品室组件中取出,并且拉动所述样品穿过所述承载管,从而从所述承载管的与所述浸入端相反的端部取出所述样品。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,在从所述承载管中取出所述样品之后,将所述样品送到分析装置。
19.根据权利要求16-18中任一项所述的方法,其特征在于, 在采样期间和/或在采样之后,将惰性气体导入所述样品室组件或者所述样品室组件的所述中空空间。
全文摘要
本发明涉及从熔点高于600℃的熔融物,特别是金属或冰晶石熔融物中采样的采样装置,所述采样装置具有承载管,所述承载管具有浸入端和设置在所述承载管的浸入端上的样品室组件,所述样品室组件具有进入口和熔融物的样品腔,并且所述样品室组件至少部分地设置在所述承载管内部,其特征在于,所述样品室组件的设置在所述承载管内部的一部分外表面上具有用于连接承载杆的连接装置。另外,本发明还涉及利用这种采样装置采样的方法。
文档编号G01N1/10GK102788715SQ20121015547
公开日2012年11月21日 申请日期2012年5月18日 优先权日2011年5月18日
发明者吉多·雅各布斯·奈叶恩斯, 宋立焕, 德里·拜恩斯, 赫里特·布勒克曼斯 申请人:贺利氏电子耐特国际股份公司

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