用于多功能食品检测仪的六色光检测比色皿槽的制作方法

文档序号:13637309阅读:418来源:国知局
用于多功能食品检测仪的六色光检测比色皿槽的制作方法

本实用新型涉及食品检测设备,尤其涉及一种用于多功能食品检测仪的六色光检测比色皿槽。



背景技术:

现在市场上供应的食品安全检测仪一般是通过色光透过溶液后将反馈信号与预存的数据相比对来完成食品的检测工作,不同波长(颜色)的光可用来对食物进行不同项目的检测,例如:波长为410nm的紫色光可用来检测食物中的农药残留,波长为630nm的红色光可用来检测食物中的糖精钠含量等。

传统的比色皿槽的每个槽孔中只安装一种色光(带有颜色的光)的灯,以检测仪中比色皿槽为十二个槽孔为例,若需要具有对食物进行农药残留、过氧化苯甲酰、山梨酸钾、甲醛、安赛蜜、糖精钠等六个项目的检测,就需要分别设置六种不同波长(颜色)的光源。十二个槽孔的比色皿槽,平均每两个槽孔中设置同一种色光的灯,通过这种设置虽然也可以使食品检测仪具有多功能(多项目)的检测功能,但是食品检测仪每次仅能检测一个项目,例如:1号槽孔和2号槽孔中设置的是紫光灯,则对某批食物进行农药残留检测就只能用1号槽孔和2号槽孔来完成检测。若在一次农药残留检测中1号槽孔和2号槽孔中放入的分别是处理过的苹果样品溶液和菠菜样品溶液,那么该次检测的结果仅是苹果和菠菜的农药残留,而对于韭菜、萝卜中的农药残留需要在下一次的检测中进行,其他食物依次排队,检测效率低。

在对食物样品进行检测之前要对实物样品进行处理,加入试剂,得到食物样品溶液,预加温至适宜的反应温度后才能将比色皿放入比色皿槽,启动食品检测仪进行对应项目的检测,预加温工序也进一步影响了食品的检测效率。

另外,传统的有色光源采用的是钨丝灯,电能消耗大,使用寿命短,频繁更换,维护成本高。



技术实现要素:

为解决以上技术问题,本实用新型提供一种用于多功能食品检测仪的六色光检测比色皿槽。

具体方案如下:

用于多功能食品检测仪的六色光检测比色皿槽,包括比色皿槽主体,在比色皿槽主体中设有多个比色皿槽孔,每个比色皿槽孔中均设有检测光源和对应的光学接受传感模块,比色皿槽孔中的检测光源是能够发出六种不同颜色光的灯;在对特定项目进行检测的时候,每个比色皿槽孔都可以使用,从而提高检测的效率。

进一步的,所述能够发出六种不同颜色光的灯是由六种不同色光的发光二极管捆绑在一起而构成,使用寿命长,节约电能。

进一步的,所述比色皿槽主体的底部设有电加热板条,在检测的过程中进行加热,节省了预加热时间,检测过程保持恒定的温度,检测结果更加可靠。

进一步的,所述比色皿槽主体中设有十二个比色皿槽孔。

进一步的,所述比色皿槽主体的一侧设有能够与手机、平板等进行无线连接的蓝牙模块,从而将检测结果传送至移动端,并且可通过移动端对检测过程进行操作。

通过以上技术方案,本实用新型的有益效果是:

1、通过在每个比色皿槽孔中设置六种不同色光的发光二极管,可以大大提高对食物的检测效率;

2、使用发光二极管作为有色光源,具有节能、环保、使用寿命长、响应速度快的优点;

3、无须对待检测食物样品进行预先加热,直接将待检测食品样品溶液放入比色皿槽中,在比色皿槽中即可进行加热,减少检测工作的繁琐程度,进一步提高检测效率,加快检测进程;在检测过程中比色皿能够使中的食物样品溶液保持恒定的温度,检测结果更加准确可靠;

4、比色皿槽主体的一侧设有能够与手机、平板等进行无线连接的蓝牙模块,从而将检测结果传送至移动端,并且可通过移动端对检测过程进行操作,不受固定地点的限制,增加其使用的灵活性和方便性。

附图说明

图1是本实用新型上斜视立体结构示意图;

图2是本实用新型下斜视立体结构示意图;

图3是由六个不同色光发光二极管捆绑而成的检测光源结构示意图;

图4是多功能食品检测仪立体外观示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例来更加详细说明本实用新型的技术方案,但保护范围不限于此。

实施例:用于多功能食品检测仪的六色光检测比色皿槽,如图1~3所示,包括比色皿槽主体1,在比色皿槽主体1中设有多个比色皿槽孔11,每个比色皿槽孔11中均设有检测光源12和对应的光学接受传感模块,光学接受传感模块设置在正对检测光源,在比色皿槽主体1外的两侧设有控制光源和光学接受传感模块并为之提供工作电能的电路板。

其中,比色皿槽孔11中的检测光源12是能够发出六种不同颜色光的灯,所述能够发出六种不同颜色光的灯是由六种不同色光的发光二极管捆绑在一起而构成。比色皿槽主体1中的每个比色皿槽孔11中设置的六种不同色光的发光二极管是相同的,例如:比色皿槽主体中设有十二个比色皿槽孔,常用的检测农药残留的410nm的紫光、检测过氧化苯甲酰的460 nm的蓝光、检测山梨酸钾的520nm的纯绿光、检测甲醛的550nm的深绿光、检测甲醇的590nm的橙黄光和检测糖精钠的630nm的红光,十二个比色皿槽孔中都设置能够发出这六种色光的发光二极管。

多功能食品检测仪通过电路板可以控制这十二个比色皿槽孔中的检测光源同时亮相同的色光的发光二极管,例如,检测食物的农业残留,则通过操作指令由电路板控制十二个比色皿槽孔中均点亮紫光。电路板控制十二个比色皿槽孔中同时亮相同颜色的灯是电子领域中的常用技术,这里不再详细赘述。

比色皿槽主体1的底部还设有电加热板条13,省去对样品溶液的预先加热,进一步提高检测效率,稳定的温度使检测结果更加准确可靠。比色皿槽主体的一侧还设有能够与手机、平板等进行无线连接的蓝牙模块2,从而将检测结果传送至移动端,并且可通过移动端对检测过程进行操作。

下面以具体的对某批食物进行农药残留检测来说明其工作过程:

将装有比色皿3中制作完成的苹果、桃子、菠菜等十二种果蔬样品溶液分别放入比色皿槽主体1的十二个比色皿槽孔11中,通过控制面板或移动端控制十二个比色皿槽孔11中同时亮紫光,即可对这些食物进行农药残留检测。比色皿3是透明器皿,紫光穿过比色皿3后被光学接受传感模块感知(其感知信号根据试剂溶液对应果蔬中的农药残留量的不同而不同),光学接受传感模块将感知的光信号传递给多功能食品检测仪的分析、比对和处理系统,然后,得出每个比色皿中对应果蔬的农药残留量并显示显示器上。

这样一来,一次性就可以对不同的十二种果蔬进行农药残留检测,对过氧化苯甲酰、明矾等的检测也是同样的道理,从而大大缩短排队检测所需要的时间,提高检测效率。实际的应用中可将两个或两个以上的比色皿槽并列设置在多功能食品检测仪中,从而成倍地提高检测效率。

图4为多功能食品检测仪外观示意图,需要说明的是,本实用新型并不是关于能食品检测仪整机的创造,所以不用提供食品检测仪的内部构造,其检测原理、工作模块、电路设计、信号传递以及软硬件控制方法均为常规或已有技术,本领域工作人员可以很清楚地明白本申请技术方案所要表达的意义并成功将其应用到能食品检测仪的改进中。

本实用新型未详细阐述部分属于本领域的公知技术,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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