一种电解质分析装置的制造方法

文档序号:8979752阅读:153来源:国知局
一种电解质分析装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种医用分析仪器,尤其涉及一种电解质分析装置。
【背景技术】
[0002]电解质是指在溶液中能解离成带电离子而具有导电性能的一类物质,包括无机物和部分有机物,主要指1(+、似+、(:1-、0&2+、1%2+、无杌磷和!10)3-。等电解质。电解质在机体中具有许多重要生理功能。当机体某些器官发生病变或受到外源性因素的影响,都可能引起或伴有电解质代谢紊乱。
[0003]电解质分析仪的检测方法随着分析技术的不断进步和临床上对体液中电解质测定需求的增加,给检测仪器提出了更高的要求。当前使用离子选择电极法的仪器很多,形式各异,已经成为当今电解质分析仪器发展的主流。
[0004]但目前的电解质测定仪器普遍存在以下问题:结构复杂,价格昂贵,操作繁琐,功能单一等问题。
【实用新型内容】
[0005]本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单、成本低廉,功能多样化,可对人体中的电解质含量进行精确测定的电解质分析装置。
[0006]本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种电解质分析装置,包括液体泵,所述液体泵与电子选择开关连接,所述电子选择开关分别与回收管、第一液体管、第二液体管、第三液体管连接,所述回收管与废液瓶连接,所述第一液体管与参比液瓶连接,所述第二液体管、第三液体管分别与离子选择器连接,所述离子选择器分别与第四液体管、电位采集器连接,所述第四液体管与三通接口连接,所述三通接口分别与第五液体管、第六液体管连接,所述第五液体管、第六液体管分别与第一标准液瓶、第二标准液瓶连接,所述电位采集器与数据处理中心连接,所述数据处理中心分别与电子选择开关、光电转换模块连接,所述光电转换模块与液体泵导通。
[0007]本实用新型的工作原理如下:首先数据处理中心控制电子选择开关,通过液体泵将参比液输入到离子选择器中进行离子电位测定,所述离子选择器将电位信号传输给电位采集器,所述电位采集器将电位变化转换为电信号传输给数据处理中心,并得到参比液曲线,最后将废液通过回收管排入废液瓶。同理,数据处理中心控制双通道选择开关,分别将第一标准液、第二标准液分别输入离子选择器中,进行电位分析,最后在数据处理中心得到相应曲线,并与参比液曲线对比,实现标准液中离子的测定。
[0008]其中,所述数据处理中心与光电转换模块连接,用于瞬间断电情况下,保障数据处理中心的供电需求,从而实现数据的保存与连续处理。同时,光电转换模块与液体泵导通,用于瞬间断电情况下,保障液体泵的正常工作,以此减少外部因素的影响,对式样造成浪费以及影响检验分析结果与时间。
[0009]在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。
[0010]进一步,所述离子选择器中设置有独立流动室,所述流动室中分别设置有离子选择电极,用于试样溶液中离子电位的采集,由于电位高低与离子浓度正相关,从而实现试样溶液中离子浓度的测定。
[0011]进一步,所述第五液体管、第六液体管上分别设置有流量计、球阀,所述流量计用于液体管中试样溶液的输送速度的监控,所述球阀用于液体管中试样溶液流量大小的控制。因此流量计与球阀的设置,可以有效保障测试速度的合理性,从而提高离子浓度测定的精确度。
[0012]进一步,所述第五液体管、第六液体管通过双通道选择开关分别与第一标准液瓶、第二标准液瓶连接,所述双通道选择开关与数据处理中心连通。当数据处理中心向双通道选择开关发出选择信号时,实现试样溶液的选择输送。
[0013]本实用新型的有益效果是:结构简单、成本低廉,功能多样化,可对人体中的电解质含量进行精确测定。
【附图说明】
[0014]图1为本实用新型一种电解质分析装置结构图;
[0015]附图中,各标号所代表的部件列表如下:1、液体泵,2、电子选择开关,3、回收管,
4、废液瓶,5、第一标准液瓶,6、第二标准液瓶,7、双通道选择开关,8、球阀,9、第五液体管,10、第六液体管,11、流量计,12、三通接口,13、第四液体管,14、数据处理中心,15、光电转换模块,16、电位采集器,17、离子选择电极,18、离子选择器,19、第二液体管,20、第一液体管,21、参比液瓶,22、第三液体管,23、流动室。
【具体实施方式】
[0016]以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。
[0017]如图1所示,一种电解质分析装置,包括液体泵I,所述液体泵I与电子选择开关2连接,所述电子选择开关2分别与回收管3、第一液体管20、第二液体管19、第三液体管22连接,所述回收管3与废液瓶4连接,所述第一液体管20与参比液瓶21连接,所述第二液体管19、第三液体管22分别与离子选择器18连接,所述离子选择器18分别与第四液体管
13、电位采集器16连接,所述第四液体管13与三通接口 12连接,所述三通接口 12分别与第五液体管9、第六液体管10连接,所述第五液体管9、第六液体管10分别与第一标准液瓶
5、第二标准液瓶6连接,所述电位采集器16与数据处理中心14连接,所述数据处理中心14分别与电子选择开关2、光电转换模块15连接,所述光电转换模块15与液体泵I导通。
[0018]其中,所述数据处理中心14与光电转换模块15连接,用于瞬间断电情况下,保障数据处理中心14的供电需求,从而实现数据的保存与连续处理。同时,光电转换模块15与液体泵I导通,用于瞬间断电情况下,保障液体泵I的正常工作,以此减少外部因素的影响,对式样造成浪费以及影响检验分析结果与时间。
[0019]所述离子选择器18中设置有独立流动室23,所述流动室23中分别设置有离子选择电极17,用于试样溶液中离子电位的采集,由于电位高低与离子浓度正相关,从而实现试样溶液中离子浓度的测定。所述第五液体管9、第六液体管10上分别设置有流量计11、球阀8,所述流量计11用于液体管中试样溶液的输送速度的监控,所述球阀8用于液体管中试样溶液流量大小的控制。因此流量计11与球阀8的设置,可以有效保障测试速度的合理性,从而提高离子浓度测定的精确度。所述第五液体管9、第六液体管10通过双通道选择开关7分别与第一标准液瓶5、第二标准液瓶6连接,所述双通道选择开关7与数据处理中心14连通。当数据处理中心14向双通道选择开关7发出选择信号时,实现试样溶液的选择输送。
[0020]本实用新型的工作原理如下:首先数据处理中心14控制电子选择开关2,通过液体泵I将参比液输入到离子选择器18中进行离子电位测定,所述离子选择器18将电位信号传输给电位采集器16,所述电位采集器16将电位变化转换为电信号传输给数据处理中心14,并得到参比液曲线,最后将废液通过回收管3排入废液瓶4。同理,数据处理中心14控制双通道选择开关7,分别将第一标准液、第二标准液分别输入离子选择器18中,进行电位分析,最后在数据处理中心14得到相应曲线,并与参比液曲线对比,实现标准液中离子的测定。
[0021]以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,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。
【主权项】
1.一种电解质分析装置,其特征在于,包括液体泵,所述液体泵与电子选择开关连接,所述电子选择开关分别与回收管、第一液体管、第二液体管、第三液体管连接,所述回收管与废液瓶连接,所述第一液体管与参比液瓶连接,所述第二液体管、第三液体管分别与离子选择器连接,所述离子选择器分别与第四液体管、电位采集器连接,所述第四液体管与三通接口连接,所述三通接口分别与第五液体管、第六液体管连接,所述第五液体管、第六液体管分别与第一标准液瓶、第二标准液瓶连接,所述电位采集器与数据处理中心连接,所述数据处理中心分别与电子选择开关、光电转换模块连接,所述光电转换模块与液体泵导通。2.根据权利要求1所述一种电解质分析装置,其特征在于,所述离子选择器中设置有独立流动室,所述流动室中分别设置有离子选择电极。3.根据权利要求1所述一种电解质分析装置,其特征在于,所述第五液体管、第六液体管上分别设置有流量计、球阀。4.根据权利要求1所述一种电解质分析装置,其特征在于,所述第五液体管、第六液体管通过双通道选择开关分别与第一标准液瓶、第二标准液瓶连接。5.根据权利要求4所述一种电解质分析装置,其特征在于,所述双通道选择开关与数据处理中心连通。
【专利摘要】本实用新型涉及一种电解质分析装置,包括液体泵,所述液体泵与电子选择开关连接,所述电子选择开关分别与回收管、第一液体管、第二液体管、第三液体管连接,所述回收管与废液瓶连接,所述第一液体管与参比液瓶连接,所述第二液体管、第三液体管分别与离子选择器连接,所述离子选择器分别与第四液体管、电位采集器连接,所述第四液体管与三通接口连接,所述三通接口分别与第五液体管、第六液体管连接,所述第五液体管、第六液体管分别与第一标准液瓶、第二标准液瓶连接,所述电位采集器与数据处理中心连接,所述数据处理中心分别与电子选择开关、光电转换模块连接。本实用新型结构简单、成本低廉,可对人体中的电解质含量进行精确测定。
【IPC分类】G01N27/26
【公开号】CN204630973
【申请号】CN201520172251
【发明人】胡礼仪
【申请人】胡礼仪
【公开日】2015年9月9日
【申请日】2015年3月24日
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