CN105372183B - 液体检测反应室 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种液体检测反应室,包括电机Ⅰ、转动托盘、转动鼓、比色皿、支撑杆和固定盘;转动鼓安装在电机Ⅰ的输出轴上,转动托盘固定安装在转动鼓上,转动托盘上且靠近边缘均布设置多个比色皿;转动托盘的边缘上方设置光纤接头Ⅱ,支撑杆安装在转动托盘的一侧外,支撑杆的顶部伸向转动托盘的中部上方,固定盘位于转动托盘的上方且位于多个比色皿围成的圈内;固定盘上靠近边缘固定设置一光纤接头Ⅲ,光纤接头Ⅱ和光纤接头Ⅲ分别位于比色皿相对的两侧外。该液体检测反应室以实现对液体目标物质进行快速的定性、定量检测。通过将荧光信号与各敏感物质进行有机结合,对液体时频多指标联合特征向量的提取及模式识别方法的研究探索。

Description

液体检测反应室
技术领域
本发明涉及一种在医疗、食品安全、环境保护等领域中应用广泛的液体检测装置,尤其涉及一种液体检测反应室。
背景技术
液体检测在医疗、食品安全、环境保护等领域都有广泛应用,渗透国民生产生活的方方面面。食品安全方面,农药作为农作物的第一污染源,对人类的食品安全造成了很大的负面影响。随着人类生活水平的提高和对生活质量的要求越来越高,对农作物及农副产品中的农药残留的检测方法研究成为了目前的研究热点。
目前,针对上述物质的检测方法主要有液相色谱-质谱联用(LiquidChromatography-Mass Spectrometer-computer,GC-MS),质子转移反应质谱(ProtonTransfer Reaction Mass Spectrometry,PTR-MS),离子迁移谱(Ion MobilitySpectrometer,IMS)和传感器检测技术。其中前面三种操作复杂、价格昂贵、且耗时,不能实现实时在线检测。相比较而言,传感器法是近些年来发展起来的新型检测方法,由于其响应速度快、灵敏度高,成为了一种新型的液物质检测方法。目前研究报道中传感器方法最常见的主要是基于光化学、基于电化学、基于表面声波、基于石英微天平这四种。
然而上述传感器几乎都只使用了单一信号来作为判断依据,仅能反映目标物的部分特性,且有的使用的是基于物理吸附的电子鼻,这就使得其敏感性不高,因此广泛应用于实际还有一定困难。
发明内容
针对现有技术中存在的上述不足,本发明提供了一种对液体目标物质进行快速定性、定量检测的液体检测反应室。
为了解决上述技术问题,本发明采用了如下技术方案:
液体检测反应室包括电机Ⅰ、转动托盘、转动鼓、光纤支架Ⅰ、光纤支架Ⅱ、比色皿、支撑杆和固定盘;所述电机Ⅰ的输出轴竖直向上,所述转动鼓安装在电机Ⅰ的输出轴上,所述转动托盘固定安装在转动鼓上,所述转动托盘上且靠近边缘均布设置多个比色皿;所述光纤支架Ⅰ固定设置在转动托盘的外侧,所述光纤接头Ⅱ固定安装在光纤支架Ⅰ上;所述光纤接头Ⅱ位于转动托盘的边缘上方,所述支撑杆安装在转动托盘的一侧外,所述支撑杆的顶部伸向转动托盘的中部上方,所述固定盘位于转动托盘的上方且位于多个比色皿围成的圈内,所述固定盘固定悬吊在支撑杆的顶部;所述固定盘上靠近边缘固定设置一光纤接头Ⅲ,所述光纤接头Ⅱ和光纤接头Ⅲ分别位于比色皿相对的两侧外;所述光纤支架Ⅱ固定设置在转动托盘的外侧,所述光纤支架Ⅱ的顶部靠近转动托盘的中部上方。
作为本发明的一种优选方案,该液体检测反应室还包括转动托盘定位机构,所述转动托盘定位机构包括微动开关Ⅰ和触动块Ⅰ;所述转动鼓的外圆上设置一挡块,所述触动块Ⅰ设置在微动开关Ⅰ的弹簧片上,所述触动块Ⅰ与转动鼓转动时挡块的运行轨迹对应。
作为本发明的另一种优选方案,该液体检测反应室还包括顶部敞开的液体检测盒,所述转动托盘上且靠近边缘均布设置数量与比色皿数量相等的液体检测盒,所述液体检测盒相对应的壁上分别设置一狭缝,每个比色皿放置在一个液体检测盒内,每个液体检测盒上的两个狭缝相对转动托盘的中心呈发射状。
与现有技术相比,本发明具有如下技术优点:
1、液体检测反应室以实现对液体目标物质进行快速的定性、定量检测;通过将可见光信号及荧光信号与各敏感物质进行有机结合,对液体时频多指标联合特征向量的提取及模式识别方法的研究探索。
2、通过对多种液体目标物质的检测,希望为实现农残快速检测实时监测等上述重大关切问题的快速检测提供参考,并为液体多体系检测提供一条新的思路。
3、该装置研究一些与重大疾病、食品安全、环境污染等与国民生产生活方面有着紧密联系的液体在多信号模式下的联合特征,并据此探索目标液体标志物的模式识别方法。
4、探明目标液体下,基于双信号的时频多指标联合特征值向量及其提取方法。
5、该装置能从多个角度考察目标物的特性,有助于更加准确地对待测物及其浓度进行识别,进而为生产实践及临床诊断提供依据,既具有重要的科学价值和学术意义,又具有巨大的实际应用前景。
附图说明
图1为液体检测反应室的结构示意图。
附图中,10—电机Ⅰ;11—转动托盘;12—转动鼓;13—光纤支架Ⅰ;14—光纤支架Ⅱ;16—比色皿;17—光纤接头Ⅱ;18—光纤接头Ⅲ;35—微动开关Ⅰ;36—触动块Ⅰ;37—挡块;38—液体检测盒;39—狭缝;57—固定盘;58—连接杆;59—支撑杆;60—支架。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细地描述。
如图1所示,液体检测反应室包括电机Ⅰ10、转动托盘11、转动鼓12、光纤支架Ⅰ13、光纤支架Ⅱ14、比色皿16、固定盘57、连接杆58、支撑杆59和顶部敞开的液体检测盒38。电机Ⅰ10安装在支架60上,电机Ⅰ10的输出轴竖直向上,转动鼓12安装在电机Ⅰ10的输出轴上,转动托盘11固定安装在转动鼓12上。转动托盘11上且靠近边缘均布设置多个比色皿16,比色皿16为顶部敞口的透明盒;转动托盘11上且靠近边缘均布设置数量与比色皿16数量相等的液体检测盒38,液体检测盒38相对应的壁上分别设置一狭缝39,每个比色皿16放置在一个液体检测盒38内,每个液体检测盒38上的两个狭缝39相对转动托盘11的中心呈发射状。转动托盘11的边缘上方固定设置一光纤接头Ⅱ17,支撑杆59安装在转动托盘11的一侧外,支撑杆59的顶部伸向转动托盘11的中部上方,固定盘57位于转动托盘11的上方且位于多个比色皿16围成的圈内,固定盘57通过连接杆58固定悬吊在支撑杆59的顶部,转动托盘11的上方且靠近转动托盘11中部固定设置一光纤接头Ⅲ18,光纤接头Ⅲ18固定安装在固定盘57上且靠近固定盘57的边缘,光纤接头Ⅱ17和光纤接头Ⅲ18分别位于比色皿16相对的两侧外。光纤支架Ⅰ13固定设置在转动托盘11的外侧,光纤接头Ⅱ17固定安装在光纤支架Ⅰ13的顶部。光纤支架Ⅱ14固定设置在转动托盘11的外侧,光纤支架Ⅱ14的顶部靠近转动托盘11的中部上方,该光纤支架Ⅱ14用于支撑光纤。
为了对转动托盘11上的比色皿16的转动位置进行对位,该液体检测反应室还包括转动托盘定位机构,转动托盘定位机构包括微动开关Ⅰ35和触动块Ⅰ36;转动鼓12的外圆上设置一挡块37,触动块Ⅰ36设置在微动开关Ⅰ35的弹簧片上,触动块Ⅰ36与转动鼓12转动时挡块37的运行轨迹对应。
使用该液体检测反应室时,将光谱仪与光纤Ⅰ的一端连接,光纤Ⅰ的另一端通过光纤支架Ⅰ13安装在光纤接头Ⅱ17上;光纤Ⅱ的一端与激光LED模组连接,光纤Ⅱ的另一端通过光纤支架Ⅱ14安装在光纤接头Ⅲ18上。检测前先将各敏感物质注入比色皿16中,将待检测的液体由微量注液泵注入比色皿16中,待检测液与比色皿16中的敏感物质进行反应,进而可实现对待测物(如农残物)进行快速的定性、定量检测。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (3)

1.液体检测反应室,其特征在于:包括电机Ⅰ(10)、转动托盘(11)、转动鼓(12)、光纤支架Ⅰ(13)、光纤支架Ⅱ(14)、比色皿(16)、支撑杆(59)和固定盘(57);所述电机Ⅰ(10)的输出轴竖直向上,所述转动鼓(12)安装在电机Ⅰ(10)的输出轴上,所述转动托盘(11)固定安装在转动鼓(12)上,所述转动托盘(11)上且靠近边缘均布设置多个比色皿(16);所述光纤支架Ⅰ(13)固定设置在转动托盘(11)的外侧,所述光纤接头Ⅱ(17)固定安装在光纤支架Ⅰ(13)上;所述光纤接头Ⅱ(17)位于转动托盘(11)的边缘上方,所述支撑杆(59)安装在转动托盘(11)的一侧外,所述支撑杆(59)的顶部伸向转动托盘(11)的中部上方,所述固定盘(57)位于转动托盘(11)的上方且位于多个比色皿(16)围成的圈内,所述固定盘(57)固定悬吊在支撑杆(59)的顶部;所述固定盘(57)上靠近边缘固定设置一光纤接头Ⅲ(18),所述光纤接头Ⅱ(17)和光纤接头Ⅲ(18)分别位于比色皿(16)相对的两侧外;所述光纤支架Ⅱ(14)固定设置在转动托盘(11)的外侧,所述光纤支架Ⅱ(14)的顶部靠近转动托盘(11)的中部上方。
2.根据权利要求1所述的液体检测反应室,其特征在于:还包括转动托盘定位机构,所述转动托盘定位机构包括微动开关Ⅰ(35)和触动块Ⅰ(36);所述转动鼓(12)的外圆上设置一挡块(37),所述触动块Ⅰ(36)设置在微动开关Ⅰ(35)的弹簧片上,所述触动块Ⅰ(36)与转动鼓(12)转动时挡块(37)的运行轨迹对应。
3.根据权利要求1所述的液体检测反应室,其特征在于:还包括顶部敞开的液体检测盒(38),所述转动托盘(11)上且靠近边缘均布设置数量与比色皿(16)数量相等的液体检测盒(38),所述液体检测盒(38)相对应的壁上分别设置一狭缝(39),每个比色皿(16)放置在一个液体检测盒(38)内,每个液体检测盒(38)上的两个狭缝(39)相对转动托盘(11)的中心呈发射状。
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