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一种多通路液体预混和分配装置的制作方法

  • 国知局
  • 2024-07-29 11:58:37

本技术涉及生化检测实验设备,具体为一种多通路液体预混和分配装置。

背景技术:

1、生物化学、检验检测、医学分析过程中经常需要将多种化学试剂或反应液按照一定的量进行预配置,然后再将配置完成的反应液平均或按一定比例关系分配到多个容器中。传统实验室中,上述过程又实验人员手持移液器手工操作完成,费时费力,现有的自动化分液及移液设备,虽然可以代替传统手工操作,但是存在如下不足之处:

2、1、每一路反应液容器安装液体驱动单元(如液体泵),将反应液依次直接打入到收集容器内,并在收集容器内完成混合与溶液配置。考虑到不同反应液之间交叉污染的风险,此方法无法使用一个公用的液体驱动泵,当反应液数量增加后需要用到多个液体精密加样泵,成本昂贵。

3、2、每一路反应液容器安装液体驱动单元(如液体泵),将反应液先打入一个预混容器,待混合充分并完成后再分配到收集容器内,此时需要考虑液路“多对一”和“一对多”的问题。若每一路加装电磁阀单独控制,则路数增多以后成本、空间都相应增加;若使用旋转阀,则需要至少两个旋转阀串联使用,且路数增多(比如超过十路以上)以后几乎没有相应的工业产品可供选择,只能定制化。

4、3、无论在液路使用旋转阀还是电磁阀,当系统停止工作时管路内都是充满液体的,当反应液需要有一定的保存条件时(例如避光、低温等),管路内的液体都必须在下次开机前排空,以免影响反应结果,若管路较长(系统设计不紧凑这种情况很常见)则会产生反应试剂浪费,尤其对于一些珍贵的反应试剂非常可惜。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种多通路液体预混和分配装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种多通路液体预混和分配装置,包括第一压力气源、第二压力气源、预混合器以及多个反应液容器、收集容器,所述反应液容器和预混合器均为密闭容器,每个所述反应液容器的内腔上端分别通过第一气管接至第一压力气源,所述第一气管接入有第一阀门,每个所述反应液容器均连接有伸至其内腔底部的第一输送管,第一输送管的另一端接至预混合器的内腔上端,所述反应液容器的内腔上部接入压缩气体后其中的反应液体通过第一输送管进入到预混合器,所述第二压力气源通过第二气管接至预混合器的内腔上部,所述第二气管上接入有第二阀门,所述预混合器连接有伸至其内腔底部的第二输送管,第二输送管的另一端能够分别与各个收集容器对接,第二输送管的输出端为悬竖状态且位于收集容器的上方。

3、优选的,所述第二输送管的外端安装有可拆卸的筒套,收集容器的上端设有端盖。

4、优选的,所述预混合器的底部安装有超声波振荡器,超声波振荡器用于对预混合器中的预混液实现加热、震荡、磁吸附以及超声的处理。

5、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

6、1.使用比较简单的装置采用“多-单-多”模式实现了多路反应液预混合,并且分配至多个收集容器;

7、2.所有液体传输管路没有汇聚部分或者阀路,避免了不同液路之间的污染风险以及死体积残留;

8、3.装置在不工作状态,所有的液体管路处于排空状态,有利反应液储存并且避免试剂浪费,同时因为液体管路处于排空状态,避免了长期充液造成管路侵蚀等潜在问题。

技术特征:

1.一种多通路液体预混和分配装置,包括第一压力气源(1)、第二压力气源(2)、预混合器(4)以及多个反应液容器(3)、收集容器(9),其特征在于:所述反应液容器(3)和预混合器(4)均为密闭容器,每个所述反应液容器(3)的内腔上端分别通过第一气管(5)接至第一压力气源(1),所述第一气管(5)接入有第一阀门(6),每个所述反应液容器(3)均连接有伸至其内腔底部的第一输送管(7),第一输送管(7)的另一端接至预混合器(4)的内腔上端,所述反应液容器(3)的内腔上部接入压缩气体后其中的反应液体通过第一输送管(7)进入到预混合器(4),所述第二压力气源(2)通过第二气管(10)接至预混合器(4)的内腔上部,所述第二气管(10)上接入有第二阀门(8),所述预混合器(4)连接有伸至其内腔底部的第二输送管(11),第二输送管(11)的另一端能够分别与各个收集容器(9)对接,第二输送管(11)的输出端为悬竖状态且位于收集容器(9)的上方。

2.根据权利要求1所述的一种多通路液体预混和分配装置,其特征在于:所述第二输送管(11)的外端安装有可拆卸的套筒(12),收集容器(9)的上端设有端盖。

3.根据权利要求2所述的一种多通路液体预混和分配装置,其特征在于:所述预混合器(4)的底部安装有超声波振荡器(13)。

技术总结本技术公开了一种多通路液体预混和分配装置,包括第一压力气源、第二压力气源、预混合器以及多个反应液容器、收集容器,每个反应液容器的内腔上端分别通过第一气管接至第一压力气源,第一气管接入有第一阀门,每个反应液容器均连接有伸至其内腔底部的第一输送管,第一输送管的另一端接至预混合器的内腔上端,反应液容器的内腔上部接入压缩气体后其中的反应液体通过第一输送管进入到预混合器,第二压力气源通过第二气管接至预混合器的内腔上部,第二气管上接入有第二阀门,预混合器连接有伸至其内腔底部的第二输送管,第二输送管的另一端能够分别与各个收集容器对接。本装置结构简单、制造成本低、能够避免交叉污染,减少试剂浪费。技术研发人员:郑建飞,梁骞,张恒,周模飞受保护的技术使用者:杭州跃真生物科技有限公司技术研发日:20231211技术公布日:2024/7/23

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