CN205067321U - 农药残留速测仪 - Google Patents

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宋俊奇
张礼
白长江
赵海超
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Abstract

本实用新型公开了一种自动化程度高、便于控制和数据传输的农药残留速测仪。其包括壳体和设置于壳体内的控制系统,在壳体的表面一侧设有检测槽,在检测槽内设有光路检测通道,在光路检测通道的一侧设有单色光源,在光路检测通道的另一侧与光源对应位置处设有光电信号转换器;在检测槽的上部开口处设有遮光盖;控制系统包括单片机、与单片机对应电连接的数据存储模块、输入输出模块、无线传输模块、GPS模块和语音模块;光电信号转换器的信号输出端与单片机对应电连接。本实用新型结构简单、便于操作,自动化程度高,检测过程高效、快速,能够实现数据的实时传输,便于数据的统计、分析和管理。

Description

农药残留速测仪
技术领域
本实用新型涉及农药残留检测技术领域,具体涉及一种农药残留速测仪。
背景技术
在工商、卫生、质监、农业、贸易等部门,以及农贸市场、超市、农产品批发市场、宾馆酒店、大型食堂、农业生产基地等农副产品流通集散地,常常需要对农副产品及食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量进行检测。目前常用的农药残留检测设备是通过酶抑制率法来检测农产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药的残留量的,在一定条件下,有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关系。正常情况下,酶催化神经传导代谢产物(乙酰胆碱)水解,其水解产物显色反应,产生黄色物质,用农药残留检测仪器测定吸光度随时间的变化值,计算出抑制率,通过抑制率可以判断出样品中是否含有有机磷或氨基甲酸酯类农药的存在。随着信息化时代的发展,传统的农药残留检测设备在自动化程度和数据传输及处理方面还无法满足高效、快速、准确的要求,且数据结果单一,可用性差。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种自动化程度高、便于控制和数据传输的农药残留速测仪。
为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:
设计一种农药残留速测仪,包括壳体和设置于所述壳体内的控制系统,在所述壳体的表面一侧设有检测槽,在所述检测槽内设有光路检测通道,在所述光路检测通道的一侧设有单色光源,在所述光路检测通道的另一侧与所述光源对应位置处设有光电信号转换器;在所述检测槽的上部开口处设有遮光盖;所述控制系统包括单片机(可选用Intel8051系列、Motorola和M68HC系列、Atmel的AT89系列等)、与所述单片机对应电连接的数据存储模块、输入输出模块、无线传输模块、GPS模块和语音模块;所述光电信号转换器的信号输出端与所述单片机对应电连接。
所述农药残留速测仪还包括设置于所述壳体外部、与所述单片机的数据输入端对应电连接的温湿度传感器(可选用盛思锐、霍尼韦尔数字式温湿度传感器HIH9000系列等)和/或光合辐射传感器(可选用武汉新普惠科技有限公司的PH-FPH传感器等)。
优选的,所述单色光源是波长为410nm的紫光源。
优选的,所述光路检测通道为16个,分两列平行设置。
优选的,所述无线传输模块为WIFI模块或GPRS模块。
优选的,在所述壳体的上部对应位置处还设有微型热敏打印机和显示屏。
本实用新型的有益效果在于:
1.多个光路检测通道可同时进行样品检测,每个通道实现独立控制,检测过程互不干扰,检测结果以定性或定量的方式输出;无线传输模块可以利用WIFI或GPRS将数据无线传输至远程数据库,便于检测结果的快速获得和数据统计及分析;内置GPS模块,可以对检测结果进行地域标记,便于对检测数据进行地域性分析;语音模块可以进行语音操作提示并将检测结果进行语音播报,操作过程中更加直观、方便。
2.本实用新型结构简单、便于操作,自动化程度高,检测过程高效、快速,能够实现多种数据的实时传输,便于数据的统计、分析、融合和管理,数据结果可用性好。
附图说明
图1为本实用新型农药残留速测仪的结构示意图;
图2为控制系统的控制原理图;
其中,1为壳体;2为检测槽;3为光路检测通道;4为遮光盖;5为微型热敏打印机;6为显示屏。
具体实施方式
下面结合附图和实施例进一步说明本实用新型的具体实施方式。以下实施例中,所涉及的元器件及传感器如无特别说明,均为市售;所涉及的控制程序均为常规程序或简单程序。
实施例1:一种农药残留速测仪,参见图1、图2,包括壳体1和设置于壳体内的控制系统,在壳体1的表面一侧设有检测槽2,在检测槽2内设有光路检测通道3,该光路检测通道为16个,分两列平行设置;在光路检测通道3的一侧设有单色光源,该单色光源是波长为410nm的紫光源,在光路检测通道3的另一侧与光源对应位置处设有光电信号转换器;在检测槽2的上部开口处设有遮光盖4;控制系统包括Intel8051系列单片机、与单片机对应连接的数据存储模块、输入输出模块、无线传输模块、GPS模块和语音模块,该无线传输模块为WIFI模块或GPRS模块;光电信号转换器的信号输出端与单片机对应连接。在壳体1的上部还设有微型热敏打印机5和显示屏6。
实施例2:一种农药残留速测仪,与实施例1的不同之处在于,还包括设置于壳体1外部、与单片机的数据输入端对应电连接的温湿度传感器和光合辐射传感器,温湿度传感器为数字式温湿度传感器HIH9000系列,光合辐射传感器为武汉新普惠科技有限公司的PH-FPH传感器。温湿度传感器和光合辐射传感器可单独接入仪器也可同时接入仪器,用于检测环境中空气温湿度、光合有效辐射等参数。
在上述实施例中,单片机还可选用Motorola和M68HC系列、Atmel的AT89系列的单片机。
本实用新型的具体工作过程为:
农药残留速测仪开机后进入登录界面,用户登录后可进入检测界面,在参数设置选项中可对相关参数进行设置,开启GPS功能时,仪器可定位当前位置的经度、纬度、海拔信息,并在环境参数选项中实时显示。为了获得稳定的测定值,用户需预热仪器3分钟左右后再进行检测,在进行检测之前先进行一次空白测试,将仪器内的比色皿拿出,开始空白测试,根据光强结果可以判断仪器光源是否损坏,光强值在10000-40000内为正常。
空白测试完成后,进行对照测试:根据提示,将装有对照溶液的比色皿放入第1光路检测通道进行测试,剩余通道可放入待测样品进行测试,放入后迅速盖上遮光盖,点击“确定”键开始测试。若第1光路检测通道的对照吸光度小于0.1,不符合国家标准,该组数据不保存,请重做对照测试,抑制率显示“---”表明该通道未放入试剂,该组结果不保存,亦不能打印,需重新进行对照测试。
若在检测界面已经做过对照测试,且对照吸光度大于0.1,则可进行样品测试,同时测试16个通道的样品溶液,其对照值以最近一次对照吸光度值为准。点击“样品测试”键,根据提示,将装有待测样品溶液的比色皿放入各光路检测通道,盖上遮光盖,然后点击“确定”键进行样品检测。检测时比色皿应将光滑面对准光源放入光路检测通道。在仪器使用过程中,当更换新一瓶试剂、环境温度发生明显变化或同一瓶试剂距上次对照测试时间超过4小时以上时应再做一次对照测试以保证检测结果的准确性。在检测完毕后,可将检测结果打印输出,也可将检测数据通过无线传输上传至上位机。
使用实施例1中的农药残留速测仪对农副产品中的农药残留进行检测试验,试验过程如下:
1.试剂配制
A浸提液:将浸提剂(缓冲剂)倒入500mL烧杯内,加约300mL蒸馏水,溶解后转移到1000mL容量瓶中定容到刻度。
B酶液:每瓶酶(粉剂)中加5mL浸提液,摇匀后即可使用。
C底物:每瓶底物(粉剂)中加入5mL蒸馏水,摇匀后即可使用。
D显色剂:每瓶显色剂(粉剂)中加入5ml浸提液,摇匀使用,避光冷藏保存。
2.样品提取:
取2g果蔬样品,冲洗掉表面泥土,剪成1cm左右见方碎片,放入样品处理瓶(三角瓶)中,加入20mL浸提液振荡3-5min,静置2min取上清液,上清液不清时需用滤纸过滤,滤液为样品处理液备用。
3.对照溶液配制:
取1支小反应瓶,加入浸提液3mL,再分别加入50uL酶液及50uL显示剂,混匀后放置15分钟(如果温度低于25℃,需在37℃恒温水浴中放置15分钟),时间到后,马上加入50uL底物混匀并立即倒入比色皿中放入光路检测通道进行检测。
4.样品溶液配制:
取1支小反应瓶,加入样品待测液3mL,再分别加入50uL酶液及50uL显示剂,混匀后放置15分钟(如果温度低于25℃,需在37℃恒温水浴中放置15分钟),时间到后,马上加入50uL底物混匀并立即倒入比色皿中放入光路检测通道进行检测。
5.测试结果的判读:
若被测样品的酶抑制率读数超过50%(即达到50%以上)时,则表明蔬果中有高剂量有机磷或氨基甲酸酯类农药存在,样品为阳性结果。阳性结果的样品需要重复检验2次以上。还需用气相色谱法等分析方法做进一步的确认。
葱、蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中,含对酶有影响的植物次生物质,容易产生假阳性。处理这类样品时,可采取整株蔬果浸提。对一些含叶绿素较高的蔬菜也可采取整株浸提的方法,以减少色素的干扰。
上面结合附图和实施例对本实用新型的实施方式做了详细说明,但是本实用新型并不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下进行变更或改变。

Claims (8)

1.一种农药残留速测仪,包括壳体和设置于所述壳体内的控制系统,其特征在于,在所述壳体的表面一侧设有检测槽,在所述检测槽内设有光路检测通道,在所述光路检测通道的一侧设有单色光源,在所述光路检测通道的另一侧与所述光源对应位置处设有光电信号转换器;在所述检测槽的上部开口处设有遮光盖;所述控制系统包括单片机、与所述单片机对应电连接的数据存储模块、输入输出模块、无线传输模块、GPS模块和语音模块;所述光电信号转换器的信号输出端与所述单片机对应电连接。
2.根据权利要求1所述的农药残留速测仪,其特征在于,还包括设置于所述壳体外部、与所述单片机的数据输入端对应电连接的温湿度传感器和/或光合辐射传感器。
3.根据权利要求1所述的农药残留速测仪,其特征在于,所述单片机为Intel8051系列、Motorola和M68HC系列或Atmel的AT89系列。
4.根据权利要求2所述的农药残留速测仪,其特征在于,所述温湿度传感器为盛思锐或霍尼韦尔数字式温湿度传感器HIH9000系列。
5.根据权利要求1所述的农药残留速测仪,其特征在于,所述单色光源是波长为410nm的紫光源。
6.根据权利要求1所述的农药残留速测仪,其特征在于,所述光路检测通道为16个,分两列平行设置。
7.根据权利要求1所述的农药残留速测仪,其特征在于,所述无线传输模块为WIFI模块或GPRS模块。
8.根据权利要求1所述的农药残留速测仪,其特征在于,在所述壳体的上部对应位置处还设有微型热敏打印机和显示屏。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106706875A (zh) * 2016-12-31 2017-05-24 郑州贯奥仪器仪表有限公司 一种多参数水质检测仪
CN106771040A (zh) * 2016-12-31 2017-05-31 郑州贯奥仪器仪表有限公司 一种便携式水质测试仪
CN108318483A (zh) * 2018-04-24 2018-07-24 武汉中科志康生物科技有限公司 智能农药残留速测仪
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CN111398259A (zh) * 2020-03-24 2020-07-10 中国科学院合肥物质科学研究院 一种水体农药残留自动检测装置及检测方法

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106706875A (zh) * 2016-12-31 2017-05-24 郑州贯奥仪器仪表有限公司 一种多参数水质检测仪
CN106771040A (zh) * 2016-12-31 2017-05-31 郑州贯奥仪器仪表有限公司 一种便携式水质测试仪
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