一种恒温灌流系统的制作方法

文档序号:16123281发布日期:2018-11-30 23:27阅读:153来源:国知局

本发明属于组织液实验装置领域,具体涉及到一种恒温灌流系统。



背景技术:

在生物科研和教学实验中,离体动物的相关实验非常重要。常见实验标本有子宫、肠段、肺脏、神经肌肉以及心脏等器官,用在离体标本中可以比较直接观观察对器官的作用。离体器官实验时,对外界环境要求非常严格,不同的动物器官都有不同的最适实验环境。目前序惯性实验多采用灌流或直接加药的形式进行,直接加药因为容易造成受试物不均匀且容易造成精密研究不稳定等缺点目前多不被采用。然而,现实操作过程中存在着液体温度不稳定的因素,对效果产生了很大影响。



技术实现要素:

本发明为解决背景技术中存在的问题,提出一种恒温灌流系统,包括螺母、开口挡板、外壳、橡胶底脚、线路保护管、盖板、加热块、保护管、液管、螺纹上盖、管缠绕1和管绕缠2,所述内部输液管缠绕模块是由两块半圆柱螺纹拧紧配合而使得其变为整体,所述内部输液管缠绕模块直径为40mm,所述输液管可缠绕8-10圈。所述一种恒温灌流系统使用流程为所述液体由所述输液泵压力传输到所述输液管,所述温度控制器控制所述加热电阻为恒定温度,所述液体达到所需温度即可输出。

优选地,所述电阻加热块数量为4块,所述电阻加热块可以确保温度均匀分布。

优选地,所述液体接触内壁形状为曲面圆盘和球头,用于尽可能的缩小加热模块与外壳内壁接触面。

在优选实例中,所述输液泵为蠕动泵。

在优选实例中,所述恒温灌流系统整体尺寸由所述橡胶底脚到上盖端面距离为131mm,外部直径为65mm,内部直径(内科)为60.5mm。

在优选实例中,所述恒温灌流系统的液管输出端为摆放位置,主要为了防止液体洒漏。

本发明与其他相比有以下益处:1、所述恒温灌流系统能够保证液体恒温。2、所述恒温灌流系统接触内壁的形状为曲面圆盘和球头,用来尽可能的缩小加热模块与外壳内壁接触面。3、有4块电阻加热块,确保温度可以均匀分布。为了不让热量传到外壁使其外界散发,影响温度效果。

附图说明

图1为本发明基本结构图

图2为本发明使用流程

图示:螺母-1;开口挡板-2;橡胶底脚-3;线路保护管-4;球头柱塞-5;盖板-6;加热块-7;保护管-8;液管-9;螺纹上盖-10;外壳-11;管缠绕2-12;管缠绕1-13;

具体实施方式

为使发明实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本发明一部分方式,而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有创造性基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。

实施例:

结合图1,一种恒温灌流系统,它包括包括螺母(1)、开口挡板(2)、外壳(11)、橡胶底脚(3)、线路保护管(4)、盖板(6)、球头柱塞(5)、加热块(7)、保护管(8)、液管(9)、螺纹上盖(10)、管缠绕1(13)和管绕缠2(12),所述内部输液管缠绕(1)和(2)模块是由两块半圆柱螺纹拧紧配合而使得其变为整体,所述内部输液管(9)缠绕模块直径为40mm,所述输液管(9)可缠绕8-10圈。所述一种恒温灌流系统使用流程为所述液体由所述输液泵压力传输到所述输液管(9),所述温度控制器控制所述加热电阻为恒定温度,所述液体达到所需温度即可输出。所述电阻加热块数量为4块,所述电阻加热块(7)可以确保温度均匀分布。所述液体接触内壁形状为曲面圆盘和球头,用于尽可能的缩小加热模块(7)与外壳(11)内壁接触面。所述输液泵为蠕动泵。所述恒温灌流系统整体尺寸由所述橡胶底脚(3)到螺纹上盖(10)端面距离为131mm,外部直径为65mm,内部直径(内科)为60.5mm。使用过程中注意液管(9)输出端摆放位置,避免液体洒漏。

结合图2整体使用一套流程:液体由输液泵压力传输到输液管(9),温度控制器控制加热电阻为某一个恒定温度,最终液体达到所需温度即可输出。



技术特征:

技术总结
本发明主要涉及到一种恒温灌流系统,主要包括所述外观结构为圆柱状,包括包括螺母、开口挡板、外壳、橡胶底脚、线路保护管、盖板、加热块、保护管、液管、螺纹上盖、管缠绕1和管绕缠2,所述内部输液管缠绕模块是由两块半圆柱螺纹拧紧配合而使得其变为整体,所述内部输液管缠绕模块直径为40mm,所述输液管可缠绕8‑10圈。一种恒温灌流系统使用流程为所述液体由所述输液泵压力传输到所述输液管,所述温度控制器控制所述加热电阻为恒定温度,所述液体达到所需温度即可输出。本发明具有能够保证液体在操作过程中恒温状态的特征。

技术研发人员:曾继敏;潘信宇;潘春萍
受保护的技术使用者:江苏斯托利仪器仪表有限公司
技术研发日:2018.08.07
技术公布日:2018.11.30
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