CN105268493A - 自吸定量移液管 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种自吸定量移液管,该定量移液管包括挤捏气囊、透气囊、毛细管,所述毛细管具有上开口端和下开口端,所述挤捏气囊与毛细管的上开口端紧密连接,所述毛细管上设有第一微孔,所述透气囊上设有第二微孔,所述透气囊的两端紧贴毛细管的外壁,所述透气囊的内侧壁与毛细管的外壁之间形成中空腔体,所述的第一微孔设置在所述中空腔体内的毛细管壁上。该定量移液管可以吸取微量的液体,当吸液到规定量时可以自动停止,量程精确,操作方便,最大程度减少劳动强度和实验误差,适合大规模推广应用。

Description

自吸定量移液管
技术领域
本发明属于实验器材技术领域,具体涉及一种自吸定量移液管。
背景技术
定量移液是所有物理、化学及生物实验室最为普遍的实验操作,大容量的移液国内外都使用玻璃或塑料的移液管,小容量或微量的移液国内外都在微量移液器配上一次性的吸嘴使用,但是微量移液器多次使用后会出现量程不准确的现象,严重影响了实验结果。因此需要提供一种能精确吸取液体,同时也不会发生交叉污染的定量移液管。
发明内容
发明目的:提供一种量程精确、使用方便的自吸定量移液管。
技术方案:自吸定量移液管,该定量移液管包括挤捏气囊、透气囊、毛细管,所述毛细管具有上开口端和下开口端,所述挤捏气囊与毛细管的上开口端紧密连接,挤捏气囊的内腔与毛细管内腔贯通连接,所述毛细管上设有第一微孔,所述透气囊设有第二微孔,所述透气囊的两端紧贴毛细管的外壁,所述透气囊的内侧壁与毛细管的外壁之间形成中空腔体,所述的第一微孔设置在所述中空腔体内的毛细管壁上。将移液管倾斜或水平状态下,让毛细管的下开口端与液体接触,液体通过毛细作用会被吸入毛细管中,毛细管中的气体通过其管身的第一微孔排到透气囊中,此时透气囊内气压增大,气体再经透气囊上的第二微孔排出,当毛细管中所吸液体的液面到达第一微孔处时,微孔被液体堵住,由于挤捏气囊腔体内气体的压力,液体就会自动停止被吸入。当液体吸好后,此时再轻捏挤捏气囊就可以将毛细管中的液体全部滴出,完成定量移取液体的过程。
作为本发明的优选,所述毛细管的内径为0.5~3毫米,所述毛细管的内径优选为1.0~2.5毫米。
作为本发明的优选,所述毛细管的下开口端至微孔所在位置具有预定测量值的长度,该长度与毛细管的内径确定该定量移液管精确量取液体的体积。定量毛细管内腔的横切面积与微孔至毛细管下开口端长度的积为其的容积,适当选取定量毛细管的内径和微孔的位置,可以制成各种容量规格的定量移液管。如2μL、10μL、50μL、100μL、150μL、200μL、500μL、1000μL等。
作为本发明的优选,该定量移液管精确量取液体的体积为2~1000μL。
作为本发明的优选,所述挤捏气囊与透气囊通过导管连接,将挤捏气囊与透气囊连接可以能简化该定量移液管的制备步骤,同时导管内壁紧贴毛细管外壁,使得挤捏气囊和透气囊在使用时不会脱落。
作为本发明的优选,所述第一微孔的直径为0.01~0.5毫米。
作为本发明的优选,所述挤捏气囊为椭球形或扁平形,所述挤捏气囊的材质为透明高分子弹性材料,椭球形和扁平形的挤捏气囊都是为了让使用者用起来更加舒适,使用透明弹性材料是为了使观察和挤压更加方便。
作为本发明的优选,所述毛细管的材质为玻璃或高分子亲水材料。
作为本发明的优选,所述有第二微孔的直径为0.01~1mm。
技术效果:
(1)本发明提供的定量移液管可以移取微量的液体,操作方便、量程精确,最大程度减少实验误差。
(2)本发明的制备成本较低,提高了实验效率,便于推广应用。
附图说明
图1本发明提供的定量移液管的示意图。
图2本发明提供的挤捏气囊与透气囊相连的定量移液管的示意图。
图3本发明提供的挤捏气囊与透气囊相连的示意图。
图4本发明提供的毛细管的示意图。
具体实施方式
根据下述实施例,可以更好地理解本发明。然而,本领域的技术人员容易理解,实施例所描述的内容仅用于说明本发明,而不应当也不会限制权利要求书中所详细描述的本发明。
图1~4中,1为挤捏气囊,2为透气囊,3为毛细管,4为第一微孔,5为导管,6为第二微孔。
如图1所示,自吸定量移液管,该定量移液管包括挤捏气囊1、透气囊2、毛细管3,如图4所示,所述毛细管3具有上开口端和下开口端,所述挤捏气囊1与毛细管3的上开口端紧密连接,所述毛细管3上设有第一微孔4,所述透气囊上设有第二微孔6,所述透气囊2的两端紧贴毛细管3的外壁,所述透气囊2的内侧壁与毛细管3的外壁形成中空腔体,所述的第一微孔4设置在所述中空腔体内的毛细管壁上。挤捏气囊1与毛细管3连接处为密闭的,挤压挤捏气囊1时,连接处不会向外界漏气。透气囊2的大小可以随意设置,但透气囊2的两端与毛细管壁紧密连接,透气囊2与毛细管外壁之间形成中空的腔体,透气囊2中气体通过第二微孔6与外界相通,第一微孔4所在的毛细管壁位于该腔体内,这样设置才能保证在使用该定量移液管时液体能自动吸入并能自动停止毛细作用,达到定量移液的目的。该定量移液管上第一微孔4的直径所述微孔的直径为0.01~0.5毫米。
进一步,所述毛细管3的内径为0.5~3.0毫米,毛细管3的下开口端至微孔所在位置具有预定长度,该预定长度与毛细管的直径确定该定量移液管精确量取液体的体积。定量毛细管3内腔的横切面积与微孔至毛细管3下开口端长度的积为其的容积,适当选取定量毛细管的内径和微孔的位置,可以制成各种容量规格的定量移液管。如2μL、10μL、50μL、100μL、150μL、200μL、500μL、1000μL等。毛细管的直径随着所述毛细管的制造材料、表面张力和液体的比重以及维持期望液体量的必要的毛细吸引力的量而变化。
如图2和3所示,该定量移液管中的挤捏气囊1与透气囊2通过导管5连接,将挤捏气囊1与透气囊2连接可以能简化该定量移液管的制备步骤,同时导管内壁紧贴毛细管外壁,使得挤捏气囊和透气囊在使用时不会脱落。透气囊2下部与毛细管贴合的地方可一直延伸到毛细管3下开口端的上部。
所述挤捏气囊为椭球形或扁平形,所述挤捏气囊的材质为透明高分子弹性材料,椭球形和扁平形的挤捏气囊都是为了让使用者用起来更加舒适,使用透明高分子材料是为了使观察和挤压更加方便。所述毛细管的材质为玻璃或高分子亲水材料,毛细管的内表面还可以涂布抗凝血剂等,然而,本领域的技术人员应该明白,本发明的移液管并不限于本文所列举的具体材料,并且本领域的普通技术人员应知道的是,可使用能够保持液体溶液的任何材料。
使用时,将移液管倾斜或水平状态下,让毛细管3的下开口端与液体接触,液体通过毛细作用会被吸入毛细管中,当毛细管中所吸液体的液面到达微孔4处时,微孔4被液体堵住,毛细管中的气体通过其管身的第一微孔排到透气囊中,此时透气囊内气压增大,气体再经透气囊上的第二微孔排出,由于挤捏气囊1内的气体的压力,液体就会自动停止被吸入。当液体吸满后,此时再轻捏挤捏气囊1就可以将毛细管3中的液体全部滴出,完成定量移取液体的过程。
实施例1:
毛细管的内径为1.16mm,微孔到毛细管底部开口的距离为47.3mm,该定量移液管精确吸取液体的体积为50μL。
实施例2:
毛细管的内径为1.60mm,微孔到毛细管底部开口的距离为50mm,该定量移液管精确吸取液体的体积为100μL。
实施例3:
毛细管的内径为1.98mm,微孔到毛细管底部开口的距离为65mm,该定量移液管精确吸取液体的体积为200μL。

Claims (9)

1.自吸定量移液管,其特征在于,该定量移液管包括挤捏气囊(1)、透气囊(2)、毛细管(3),所述毛细管(3)具有上开口端和下开口端,所述挤捏气囊(1)与毛细管(3)的上开口端紧密连接,所述毛细管(3)上设有第一微孔(4),所述透气囊(2)上设有第二微孔(6),所述透气囊(2)的两端紧贴毛细管(3)的外壁,所述透气囊(2)的内侧壁与毛细管(3)的外壁之间形成中空腔体,所述的第一微孔(4)设置在所述中空腔体内的毛细管壁上。
2.根据权利要求1所述的自吸定量移液管,其特征在于,所述毛细管(3)的内径为0.5~3mm。
3.根据权利要求1或2所述的自吸定量移液管,其特征在于,所述毛细管(3)的下开口端至第一微孔(4)所在位置具有预定长度,该预定长度与毛细管(3)的内径确定该定量移液管精确量取液体的体积。
4.根据权利要求3所述的自吸定量移液管,其特征在于,该定量移液管精确量取液体的体积为2~1000μL。
5.根据权利要求1所述的自吸定量移液管,其特征在于,所述挤捏气囊(1)与透气囊(2)通过导管(5)连接。
6.根据权利要求1所述的自吸定量移液管,其特征在于,所述第一微孔(4)的直径为0.01~0.5mm。
7.根据权利要求1所述的自吸定量移液管,其特征在于,所述挤捏气囊(1)为椭球形或扁平形,所述挤捏气囊(1)的材质为透明弹性材料。
8.根据权利要求1所述的自吸定量移液管,其特征在于,所述毛细管(3)的材质为玻璃或高分子亲水材料。
9.根据权利要求1所述的自吸定量移液管,其特征在于,所述有第二微孔(6)的直径为0.01~1mm。
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