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一种全自动生化分析仪用取样装置

阅读:965发布:2020-05-13

专利汇可以提供一种全自动生化分析仪用取样装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及一种全自动生化分析仪用取样装置,包括,容器壳体顶部开口,密封盖的下边缘落在容器壳体的顶部,密封盖一端内部设置球型空腔,密封盖的上表面和下表面分别设置一个第一取样通孔,球型空腔的内部预设球形旋转 开关 ,旋转开关沿着直径的方向设置圆柱形第二取样通槽,旋转开关的外 侧壁 设置 控制棒 ,控制棒与第二取样通槽垂直,控制棒伸出密封盖依次与第一减速机、第一 电机 连接; 试剂 盘由试剂盘体、旋 转轴 组成, 旋转轴 伸出容器壳体的底部依次与第二减速机、第二电机连接,试剂盘体的底部外侧壁向侧面延伸形成环形 挡板 ,环形挡板与容器壳体的内侧壁围成密封腔,密封腔的侧壁分别设置两个相对的进 水 口和出水口。,下面是一种全自动生化分析仪用取样装置专利的具体信息内容。

1.一种全自动生化分析仪用取样装置,其特征在于:包括,
试剂盘容器,包括容器壳体和密封盖,容器壳体为筒形结构,顶部开口,密封盖的下边缘落在容器壳体的顶部,密封盖一端内部设置球型空腔,密封盖的上表面和下表面分别设置一个第一取样通孔,两个第一取样通孔的连线经过球型空腔中央与密封盖垂直,球型空腔的内部预设球形旋转开关,旋转开关与球型空腔的直径相同,两个第一取样通孔中心的连线经过旋转开关的中心,旋转开关沿着直径的方向设置圆柱形第二取样通槽,圆柱形第二取样通槽的截面直径与第一取样通孔的直径相同,旋转开关的外侧壁设置控制棒,控制棒与第二取样通槽垂直,控制棒横向伸出密封盖依次与第一减速机、第一电机连接,容器壳体的内侧壁设置第一凹槽;
试剂盘,位于试剂盘容器内,由试剂盘体、旋转轴组成,试剂盘体固定在旋转轴的外侧壁,旋转轴与试剂盘容器的底部密封连接,旋转轴伸出容器壳体的底部依次与第二减速机、第二电机连接,试剂盘体的底部外侧壁向侧面延伸形成环形挡板,环形挡板伸入第一凹槽内,环形挡板与容器壳体的内侧壁围成密封腔,密封腔的侧壁分别设置两个相对的进口和出水口。
2.根据权利要求1所述的取样装置,其特征在于:旋转开关和密封盖内侧壁之间设置第一密封胶层。
3.根据权利要求1所述的取样装置,其特征在于:进水口与水箱连接,出水口与回收箱连接,出水口与回收箱连接的管道上设置开关
4.根据权利要求1所述的取样装置,其特征在于:环形挡板的外表面为阶梯状结构。
5.根据权利要求1所述的取样装置,其特征在于:密封盖的侧边部下边缘向下延伸形成圆环形的第一凸起和圆环形的第二凸起,第一凸起和第二凸起之间设置第二凹槽,第一凸起位于第二凸起的内侧,第二凹槽与容器壳体的顶部侧壁配合卡接,第二凹槽的内表面设置第二密封胶层。
6.根据权利要求5所述的取样装置,其特征在于:第一凸起与容器壳体的内侧壁贴合,第一凸起底部的内表面设置与环形挡板相配合的阶梯状结构。

说明书全文

一种全自动生化分析仪用取样装置

技术领域

[0001] 本公开涉及一种全自动生化分析仪用密封试剂盘及其取样装置。

背景技术

[0002] 公开该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不必然被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已经成为本领域一般技术人员所公知的现有技术
[0003] 全自动生化分析仪是一种将原始手工操作过程中的取样、混匀、温浴、检测、结果计算、显示和打印结果等步骤全自动运行的设备,全自动生化分析仪的试剂盘中放置若干试剂瓶,试剂瓶为敞口放置,方便加样针进行取样操作,但每一种试剂都有保质期和开瓶稳定性,随着与空气的接触,其PH等理化性质将不断变化,继而影响检测结果的准确性。实用新型内容
[0004] 针对上述现有技术中存在的问题,本公开的一个目的是提供一种全自动生化分析仪用取样装置。
[0005] 为了解决以上技术问题,本公开的技术方案为:
[0006] 一种全自动生化分析仪用取样装置,包括,
[0007] 试剂盘容器,包括容器壳体和密封盖,容器壳体为筒形结构,顶部开口,密封盖的下边缘落在容器壳体的顶部,密封盖一端内部设置球型空腔,密封盖的上表面和下表面分别设置一个第一取样通孔,两个第一取样通孔的连线通过球型空腔中央且与密封盖垂直,球型空腔的内部预设球形旋转开关,旋转开关与球型空腔的直径相同,两个第一取样通孔中心的连线经过旋转开关的中心,旋转开关沿着直径的方向设置圆柱形第二取样通槽,圆柱形第二取样通槽的截面直径与第一取样通孔的直径相同,旋转开关的外侧壁设置控制棒,控制棒与第二取样通槽垂直,控制棒横向伸出密封盖依次与第一减速机、第一电机连接,容器壳体的内侧壁设置第一凹槽;
[0008] 试剂盘,位于试剂盘容器内,由试剂盘体、旋转轴组成,试剂盘体固定在旋转轴的外侧壁,旋转轴与试剂盘容器的底部密封连接,旋转轴伸出容器壳体的底部依次与第二减速机、第二电机连接,试剂盘体的底部外侧壁向侧面延伸形成环形挡板,环形挡板伸入第一凹槽内,环形挡板与容器壳体的内侧壁围成密封腔,密封腔的侧壁分别设置两个相对的进口和出水口。
[0009] 本公开的试剂盘相比于现有的试剂盘实现了试剂盘的密封,容器壳体和密封盖密封后,旋转开关的第二取样通槽与密封盖的第一取样通孔对齐时,取样针管进入试剂盘容器内部取样,取样完成后取样针管伸出试剂盘容器第一电机旋转使第一取样通孔关闭,实现了取样过程中的封闭,避免了取样过程中的进入大量空气的问题,试剂盘底部的密封腔内可以充入循环水有助于试剂盘的降温,进而降低生化试剂的温度,同时,在需要暂停取样的情况下可维持生化试剂存放需要的低温状态。
[0010] 本公开的有益效果:
[0011] 旋转开关预设在密封盖内,提高了旋转开关的稳定性,第一电机和第一减速机使旋转开关可以实现旋转的速度控制,实现了自动开关,由于取样针管取一次样之后需要伸出试剂盘容器进行清洗,所以旋转开关的自动旋转和密封盖的密封能够实现试剂盘容器内部尽量少进入空气的目的;
[0012] 试剂盘内设置的密封腔可以保证在暂停的情况下生化试剂的低温保存问题,延长了生化试剂的保存时间。附图说明
[0013] 构成本公开的一部分的说明书附图用来提供对本公开的进一步理解,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。
[0014] 图1为本公开的取样装置结构示意图;
[0015] 图2为本公开的取样装置与取样针结合后的结构示意图;
[0016] 图3为本公开的旋转开关的结构示意图;
[0017] 其中,1、容器壳体,2、密封盖,3、旋转开关,4、试剂盘体,5、旋转轴,6、取样针管,7、第一密封胶层,8、第二密封胶层,9、试剂瓶,10、水箱,11、开关,12、回收箱,13、第二取样通槽,14、控制棒,15、第一电机,16、第一减速机,17、第二电机,18、第二减速机,19、密封腔,20、环形挡板,21、第一凸起,22、第二凸起。

具体实施方式

[0018] 应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本公开提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本公开所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
[0019] 需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本公开的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
[0020] 一种全自动生化分析仪用取样装置,包括,
[0021] 试剂盘容器,包括容器壳体1和密封盖2,容器壳体1为筒形结构,顶部开口,密封盖2的下边缘落在容器壳体1的顶部,密封盖2一端内部设置球型空腔,密封盖2的上表面和下表面分别设置一个第一取样通孔,两个第一取样通孔的连线经过球型空腔中央与密封盖垂直,球型空腔的内部预设球形旋转开关3,旋转开关3与球型空腔的直径相同,两个第一取样通孔中心的连线经过旋转开关的中心,旋转开关3沿着直径的方向设置圆柱形第二取样通槽13,圆柱形第二取样通槽13的的截面直径与第一取样通孔的直径相同,旋转开关3的外侧壁设置控制棒14,控制棒14与第二取样通槽13垂直,控制棒14伸出密封盖2依次与第一减速机16、第一电机15连接;
[0022] 试剂盘,位于试剂盘容器内,由试剂盘体4、旋转轴5组成,试剂盘体4固定在旋转轴5的外侧壁,旋转轴5与试剂盘容器的底部密封连接,旋转轴5伸出容器壳体1的底部依次与第二减速机18、第二电机17连接,试剂盘体4的底部外侧壁向侧面延伸形成环形挡板20,环形挡板伸入第一凹槽内,环形挡板20与容器壳体1的内侧壁围成密封腔19,密封腔19的侧壁分别设置两个相对的进水口和出水口。
[0023] 多功能分析仪的取样针及与取样针连接的移液结构参照201120370089.2的专利中的结构,此处不再赘述。实现了取样针自动取样。取样针自动伸入试剂盘容器,自动伸出试剂盘容器。
[0024] 取样针管6的直径小于等于第一取样通孔的直径,这样取样针管6就能够自由穿入第一取样通孔和第二取样通槽13,并且由于针头的直径较小,取样过程不会污染针头。
[0025] 第一取样通孔的位置与试剂瓶或试管的开口相对,试剂瓶或试管固定在试剂盘体4上。
[0026] 在一些实施例中,旋转开关3和密封盖内侧壁之间设置第一密封胶层7。
[0027] 弹性橡胶材料可以实现密封性和弹性,取样针管6有可能发生微小的倾斜,弹性材料可以避免取样针管6与密封盖2的冲突。
[0028] 在一些实施例中,进水口与水箱10连接,出水口与回收箱12连接,出水口与回收箱12连接的管道上设置开关阀11。
[0029] 密封腔19设置进水口和出水口,能够使密封腔19内进入循环水,水箱10新进入的循环水可以使密封腔19的温度降低,同时可以使试剂盘的温度降低,进而降低试剂瓶的温度,在使用的过程中,水箱10内的水可以为温度较低的水,也可以根据需要进行选择,起到不同的冷却作用,回收箱12将循环水回收后可以做它用,循环水在密封腔19内没有受到污染。
[0030] 试剂盘体4的上表面设置有用于盛放试剂的试管或试剂瓶,试剂盘体4的下表面、环形挡板20均为塑料材质或者为有防水涂层的其他材质,均能够阻挡水,且不受水的影响,并能够传导热量,能够使水和试剂瓶之间进行热量传导。
[0031] 在一些实施例中,环形挡板20的外表面为阶梯状结构。
[0032] 在一些实施例中,密封盖2的侧边部下边缘向下延伸形成圆环形的第一凸起21和圆环形的第二凸起22,第一凸起21和第二凸起22之间设置圆环形第二凹槽,第一凸起21位于第二凸起22的内侧,第二凹槽与容器壳体的顶部侧壁配合卡接,第二凹槽的内表面设置第二密封胶层8。
[0033] 本公开中密封盖2的圆环形凹槽与容器壳体卡接,并利用橡胶层密封,提高了密封性。
[0034] 在一些实施例中,第一凸起21与容器壳体1的内侧壁贴合,第一凸起21的内表面设置与环形挡板20相对的阶梯状结构。
[0035] 第一凸起21和和环形挡板20的相对的阶梯状结构可以进一步提高试剂盘容器的密封性。
[0036] 环形挡板深入第一凹槽内后当试剂盘体旋转时,环形挡板能够随着旋转,但是由于环形挡板与容器壳体,第一凸起均不相接,所以容器壳体和第一凸起均能保持静止,保证整个容器的稳定性。
[0037] 第一凹槽位于第一凸起和第二凸起之间,密封盖扣合时,只要将第一凹槽对准容器壳体的侧壁就可以实现整个取样装置的密封。
[0038] 如图1和2所示,密封盖2的侧边部下边缘向下延伸能够使球型空腔位于容器壳体1的上方,由于旋转开关3的控制棒14横向伸出密封盖2,所以这样设置可以方便在试剂盘容器外侧控制旋转开关,因为控制棒14与旋转开关3为一体成型结构,控制棒14与旋转开关3连接较紧固有利于第一电机15和第一减速机16控制旋转开关3。
[0039] 第一电机15、第一减速机16能够控制旋转开关3的开合,当取样针管6从试剂盘容器中移出后旋转开关3旋转第一取样通孔封闭,取样后旋转开关3旋转半周后即可以将第一取样通孔打开,然后进行取样,旋转开关3旋转后即可实现第一取样通孔的关闭。
[0040] 同时当第一个样品取样完成后,第二电机17和第二减速机18控制试剂盘旋转使下一个样品旋转到第一取样通孔的正下方。如此循环能够实现试剂盘上的所有样品的依次密封取样。
[0041] 试剂盘旋转和旋转开关3旋转都不会使密封盖2发生移动,在取样的过程中密封盖2和容器壳体1都是不动的,密封盖2和容器壳体1之间也保证了容器壳体1内部的密封性。
[0042] 如图1所示,密封腔19为圆柱形密封腔,位于试剂盘和容器壳体1的底部之间,水箱10内的水进入密封腔19内后能够与试剂盘体4、环形挡板20的底部接触,水能够与试剂盘体
4的整个底面进行接触,能够对整个试剂盘体4的底面进行换热,从而对试剂盘体4上方的试剂瓶进行换热,延长保质期。
[0043] 旋转轴与容器壳体之间通过密封脂密封,提高疏水性,提高密封性。
[0044] 水箱与进水口连接的管道上设置水,使水箱内的水能够打入密封腔内。
[0045] 如图2所示,试剂盘体的上表面设置凹槽,试剂瓶可以卡入凹槽内使试剂瓶在旋转的过程中处于稳定状态,当取样针管6进入试剂盘容器内部时正好能够对准试剂瓶的瓶口,在测量的过程中所有试剂瓶都是开口的。
[0046] 如图3所示,旋转开关3为球形体,球形体的内部设置第二取样通槽13,当第二取样通槽13与第一取样通孔相对时取样针管6插入试剂盘容器内,当取样针管6需要取出时旋转控制棒14使第二取样通槽13不与取样口相对,使第一取样通孔密封。
[0047] 以上所述仅为本公开的优选实施例而已,并不用于限制本公开,对于本领域的技术人员来说,本公开可以有各种更改和变化。凡在本公开的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。
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