一种高通量水样采样检测器的制造方法

文档序号:10440918阅读:354来源:国知局
一种高通量水样采样检测器的制造方法
【技术领域】
[0001 ]本实用新型涉及水体检测领域,特别是一种高通量水样采样检测器。
【背景技术】
[0002]人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。由于生活饮用水水质标准的制定与人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。由于生活饮用水水质标准的制定与人们的生活习惯、文化、经济条件、科学技术发展水平、水资源及其水质现状等多种因素有关,不仅各国之间,而且同一国家的不同地区之间,对饮用水水质的要求都存在着差异。

【发明内容】

[0003]本实用新型的目的在于提供一种高通量水样采样检测器,以满足日常水体检测,可满足高通量多体系复杂环境检测需求。
[0004]为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本实用新型公开了一种高通量水样采样检测器,包括了检测器器体、电动取样系统、处理显示中心、反应舱、连接座和采样板,电动取样系统和反应舱安装于检测器器体内并且二者相连,处理显示中心设置于检测器器体表面,处理显示中心与反应舱相连并处理反应舱得到的检测结果,连接座与反应舱末端相连另一端与采样板相连。
[0005]其中,反应舱设置有多组反应槽和反应芯片,反应芯片设置于反应槽内,反应芯片吸收采样板分道采样液体进行理化反应。
[0006]其中,采样板设置有多组采样孔道,每组采样孔道将采样液体通过连接座与反应舱内相应的反应芯片反应。
[0007]优选的,反应芯片为一次性可替换反应芯片,包括了金属离子检测芯片、微生物检测芯片、水体残余氯检测芯片、水体总含氧检测芯片。
[0008]优选的,还包括采样枪头,采样枪头与采样孔道相互卡紧,通过检测器器体的退样组件进行采样枪头抛弃。
[0009]本实用新型具有以下有益效果:
[0010]1.随着科技的发展,微型芯片检测技术已经广泛的普及到各个领域之中,本发明采用反应芯片作为水样采样检测器的检测部分,可以提供包括金属离子检测、微生物检测、水体残余氯检测和水体总含氧检测。
[0011]2.经过合理设计的水样采样检测器采用类似移液取液器的设计结构,通过电动取样系统完成取样,由反应芯片完成检测,由处理显示中心进行信息汇总显示,可以满足高通量多体系复杂环境检测需求。
【附图说明】
[0012]图1为本实用新型的结构示意图。
[0013]图2为本实用新型的反应舱断面示意图。
[0014]主要部件符号说明:
[0015]1:检测器器体,2:电动取样系统,3:处理显示中心,4:反应舱,5:反应槽,6:反应芯片,7:连接座,8:采样板,9:采样孔道,10:采样枪头,11:退样组件
【具体实施方式】
[0016]为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。
[0017]如图1、2所示,本实用新型公开了一种高通量水样采样检测器,包括了检测器器体
1、电动取样系统2、处理显示中心3、反应舱4、连接座7和采样板8。
[0018]结构设计:
[0019]电动取样系统2和反应舱4安装于检测器器体I内并且二者相连,处理显示中心3设置于检测器器体I表面,处理显示中心3与反应舱4相连并处理反应舱4得到的检测结果,连接座7与反应舱4末端相连另一端与采样板8相连。
[0020]反应舱3中设置有8组反应槽5和反应芯片6,反应芯片6设置于反应槽5内,反应芯片6吸收采样板8分道采样液体进行理化反应。
[0021]采样板8中设置有8组采样孔道9,每组采样孔道9通过采样枪头10将采样液体通过连接座7与反应舱4内相应的反应芯片6反应,其中,反应芯片6为一次性可替换反应芯片,包括了金属离子检测芯片、微生物检测芯片、水体残余氯检测芯片、水体总含氧检测芯片。
[0022]工作原理:
[0023]根据使用需求开启不同的采样孔道9,在反应舱4中装填相应的反应芯片6,开启电动取样系统2,系统完成取样后将取样液体送入反应舱4中与相应的反应芯片6反应,处理显示中心3对反应芯片6得到的反应结果进行分析显示,当完成检测后检测器器体I的退样组件11进行采样枪头10抛弃,等待下一次取样检测。
[0024]以上所述,仅为本实用新型较佳的【具体实施方式】,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
【主权项】
1.一种高通量水样采样检测器,其特征在于,包括了检测器器体、电动取样系统、处理显示中心、反应舱、连接座和采样板,所述的电动取样系统和反应舱安装于检测器器体内并且二者相连,所述的处理显示中心设置于检测器器体表面,所述的处理显示中心与反应舱相连并处理反应舱得到的检测结果,所述的连接座与反应舱末端相连另一端与采样板相连。2.如权利要求1所述的一种高通量水样采样检测器,其特征在于:所述的反应舱设置有多组反应槽和反应芯片,所述的反应芯片设置于反应槽内,反应芯片吸收采样板分道采样液体进行理化反应。3.如权利要求1或2所述的一种高通量水样采样检测器,其特征在于:所述的采样板设置有多组采样孔道,每组采样孔道将采样液体通过连接座与反应舱内相应的反应芯片反应。4.如权利要求2所述的一种高通量水样采样检测器,其特征在于:所述的反应芯片为一次性可替换反应芯片,包括了金属离子检测芯片、微生物检测芯片、水体残余氯检测芯片、水体总含氧检测芯片。5.如权利要求1所述的一种高通量水样采样检测器,其特征在于:还包括采样枪头,所述的采样枪头与采样孔道相互卡紧,通过检测器器体的退样组件进行采样枪头抛弃。
【专利摘要】本实用新型涉及水体检测领域,公开了一种高通量水样采样检测器,包括了检测器器体、电动取样系统、处理显示中心、反应舱、连接座和采样板,采用反应芯片作为水样采样检测器的检测部分,可以提供包括金属离子检测、微生物检测、水体残余氯检测和水体总含氧检测;经过合理设计的水样采样检测器采用类似移液取液器的设计结构,通过电动取样系统完成取样,由反应芯片完成检测,由处理显示中心进行信息汇总显示,可以满足高通量多体系复杂环境检测需求。
【IPC分类】G01N33/18, G01N1/10
【公开号】CN205353073
【申请号】CN201620120845
【发明人】陆健刚, 傅静, 曾敏, 张力薇, 袁成福, 柴天建
【申请人】江西水利职业学院
【公开日】2016年6月29日
【申请日】2016年2月1日
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