CN217879006U - 样品测试盒 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种样品测试盒,样品测试盒包括第一盖体、第二盖体以及用于作为液体通道的片材,片材具有构成液体通道一部分的狭缝以及第一管道和第二管道,第一管道和第二管道自片材的狭缝两端突出,第一管道和第二管道均与狭缝连通;第一盖体和第二盖体遮盖片材两相背面,并密封狭缝,以形成液体通道。本申请提供的样品测试盒,通过将第一盖体和第二盖体遮盖片材两相背面,并密封片材的狭缝,以形成可供液体进出的液体通道,结构简单,有利于实现样品测试盒的小型化及轻薄化。进一步通过在片材的狭缝两端突出设置第一管道和第二管道,且第一管道和第二管道均与狭缝连通,利于液体借由第一管道和第二管道进出狭缝。
Description
技术领域
本申请涉及医疗器械技术领域,具体是涉及一种样品测试盒。
背景技术
测试盒广泛用于医疗行业,该测试盒集成有生化测试电极,通过对测试盒内的样品进行电化学检测以获取相应参数。测试盒一般包括一次性使用测试盒和可以重复使用测试盒。对于能够重复使用的测试盒,其内设有可供样品进出的液体通道。然而相关技术中测试盒内液体通道结构复杂,不利于实现测试盒的小型化及轻薄化。
实用新型内容
本申请旨在提供一种样品测试盒,以解决相关技术中测试盒内液体通道结构复杂,不利于实现测试盒的小型化及轻薄化的缺陷。
本申请提供了一种样品测试盒,所述样品测试盒包括第一盖体、第二盖体以及用于作为液体通道的片材,所述片材具有构成所述液体通道一部分的狭缝以及第一管道和第二管道,所述第一管道和所述第二管道自所述片材的狭缝两端突出,所述第一管道和所述第二管道均与所述狭缝连通;所述第一盖体和所述第二盖体遮盖所述片材两相背面,并密封所述狭缝,以形成所述液体通道。
本申请提供的样品测试盒,通过将第一盖体和第二盖体遮盖片材两相背面,并密封片材的狭缝,以形成可供液体进出的液体通道,结构简单,有利于实现样品测试盒的小型化及轻薄化。进一步通过在片材的狭缝两端突出设置第一管道和第二管道,且第一管道和第二管道均与狭缝连通,利于液体借由第一管道和第二管道进出狭缝。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请一些实施例中样品测试盒的结构示意图;
图2是本申请一些实施例中片材的结构示意图;
图3是图2实施例中片材沿A-A向的截面结构示意图;
图4是本申请另一些实施例中片材的结构示意图;
图5是本申请另一些实施例中样品测试盒的结构示意图;
图6是图5实施例中片材的结构示意图;
图7是本申请另一些实施例中样品测试盒的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其他实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其他实施例相结合。
请参阅图1,图1是本申请一些实施例中样品测试盒100的结构示意图,样品测试盒100大致包括第一盖体10、第二盖体20以及片材30。其中,片材30用于作为样品测试盒100的液体通道。第一盖体10和第二盖体20遮盖片材30两相背面,以形成液体通道。需要说明的是,样品测试盒可与血气分析设备相配合以用于测量血液样本中的PH值、血细胞比容、离子浓度(K+、Na+、Cl-、Ca2+)、葡萄糖、乳酸、以及O2、CO2分压等参数。其中,该样品测试盒一般可以利用电化学法或者交流阻抗法完成上述参数测量。作为在此使用的“血气分析设备”,又可称为“血气分析仪”或者“血气生化分析仪”,其利用了血气分析技术。对于血气分析技术是指应用于血气分析设备,可通过测定血样中的H+浓度、溶解在血液中的气体(主要指CO2、O2等)以及其他参数等,来了解人体呼吸功能与酸碱平衡状态的一种技术手段,它能直接反映肺换气功能及其酸碱平衡状态,采用的标本通常为血样。
具体而言,片材30大致包括第一管道31、第二管道32以及片材本体33,片材本体33设有构成液体通道一部分的狭缝301,第一管道31和第二管道32均与狭缝301连通,以形成液体通道。换言之,片材30具有构成液体通道一部分的狭缝301以及第一管道31和第二管道32,第一管道31和第二管道32自片材30的狭缝301两端突出,第一管道31和第二管道32均与狭缝301连通;第一盖体10和第二盖体20遮盖片材30两相背面,并密封狭缝301,以形成液体通道。
其中,第一盖体10和第二盖体20可以通过螺接、插接、卡扣、粘接、焊接等连接方式实现连接,并配合夹持片材30。优选地,第一盖体10和第二盖体20配合夹持片材本体33的两相背面。第一管道31和第二管道32设于片材本体33的同侧,并贯穿第一盖体10或者第二盖体20。如图1所示,第一管道31和第二管道32贯穿第二盖体20。当然,在其他实施方式中,第一管道31和第二管道32可以贯穿第一盖体10;或者,第一管道31和第二管道32中的一者观察第一盖体10、另一者贯穿第二盖体20,不作赘述。其中,第一盖体10和第二盖体20可通过过盈配合的方式夹持片材30以实现密封。
本申请提供的样品测试盒,通过将第一盖体和第二盖体遮盖片材两相背面,并密封片材的狭缝,以形成可供液体进出的液体通道,结构简单,有利于实现样品测试盒的小型化及轻薄化。进一步通过在片材的狭缝两端突出设置第一管道和第二管道,且第一管道和第二管道均与狭缝连通,利于液体借由第一管道和第二管道进出狭缝。
可以理解的,在本申请实施例中,所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
在一实施例中,第一管道31投影于片材本体33上的投影与狭缝301的一端至少部分重叠,以使得第一管道31与狭缝301直接连通;第二管道32投影于片材本体33上的投影与狭缝301的另一端至少部分重叠,以使得第二管道32与狭缝301直接连通。可以理解的,第一管道31和第二管道32分别与狭缝301直接连通,使得片材30整体结构整体较为简单,以便于成型。优选地,片材30可以通过一体成型工艺(例如注塑)形成片材本体33、第一管道31和第二管道32。当然,在其他实施例中,片材本体33、第一管道31和第二管道32可分别单独成型后装配成片材30,对此不作赘述。
其中,片材30可以采用橡胶、硅胶等具有一定弹性的材料制成,以便于第一盖体10和第二盖体20在夹持片材30时可通过过盈配合的方式对狭缝301进行密封。
请参阅图2和图3,图2是本申请一些实施例中片材30的结构示意图,图3是图2实施例中片材30沿A-A向的截面结构示意图。
其中,片材本体33可呈板状或者片状,当然也可以为其他形状,不作赘述。片材本体33可呈环形,其环形中空空间形成上述狭缝301可供流体流动或者静置。在一实施例中,狭缝301大致沿第一管道31/第二管道32的轴线方向即片材本体33的厚度方向上贯穿于片材本体33,第一盖体10和第二盖体20在片材本体33的厚度方向上夹持于片材本体33的两相背面。
在一实施例中,第一管道31借由片材本体33实现与狭缝301的间接连通,第二管道32借由片材本体33实现与狭缝301的间接连通。
具体而言,第一管道31投影于片材本体33上的投影与狭缝301邻接或者间隔设置,第二管道32投影于片材本体33上的投影与狭缝301的另一端邻接或者间隔设置。即第一管道31和第二管道32大致位于狭缝301的相对两端,并分别借由片材本体33与狭缝301连通。
进一步地,片材本体33包括位于狭缝301两端的第一端部33a和第二端部33b,第一管道31自第一端部33a突出并经由第一端部33a和狭缝301连通,第二管道32自第二端部33b突出并经由第二端部33b和狭缝301连通。其中,第一端部33a和第二端部33b沿狭缝301中液体的流动方向间隔设置并位于狭缝301的两端。
在一实施例中,第一端部33a设有与狭缝301连通的第一孔331,第一孔331与第一管道31连通;第二端部33b设有与狭缝301连通的第二孔332,第二孔332与第二管道32连通。即第一孔331穿设于第一端部33a且第一孔331连通至第一端部33a表面的两端分别连通于狭缝301和第一管道31;第二孔332穿设于第二端部33b且第二孔332连通至第二端部33b表面的两端分别连通于狭缝301和第二管道32。优选地,第一孔331分别连通至第一端部33a的相邻两表面,该相邻的两表面中的一者暴露于狭缝301、另一者为第一端部33a与第一管道31的接触面;第二孔332分别连通至第二端部33b的相邻两表面,该相邻的两表面中的一者暴露于狭缝301、另一者为第二端部33b与第二管道32的接触面。
具体而言,第一孔331自第一端部33a邻接狭缝301的表面弯折延伸至第一端部33a与第一管道31连接的表面;第二孔332自第二端部33b邻接狭缝301的表面弯折延伸至第二端部33b与第二管道32连接的表面。如图3所示,第一孔331大致呈L字型,第二孔332大致呈L字型。当然,在其他实施方式中,第一孔331还可为其他形状,第二孔332还可为其他形状,例如波浪形、螺旋形、V字形等。
需要指出的是,在本文中的术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地可包括一个或者更多个所述特征。
请参阅图4,图4是本申请另一些实施例中片材30的结构示意图,其中,图4与图3实施例中的区别在于:第一孔331大致呈弧线形,第二孔332大致呈弧线形。
请参阅图5和图6,图5是本申请另一些实施例中样品测试盒100的结构示意图,图6是图5实施例中片材30的结构示意图。第一盖体10上可设有容置槽101,第二盖体20收容于容置槽101。第二盖体20的外周缘与容置槽101的内侧壁相适配。第一管道31和第二管道32穿设于第二盖体20,以使得外部液体可自第一管道31流入狭缝301、以及狭缝301内的液体可自第二管道32流出样品测试盒100。第一管道31、第二管道32以及片材本体33为一体成型结构。
样品测试盒100在配合血气分析设备使用时,测试液、定标液以及清洗液等液体可流经片材30的液体通道,以完成相应的测试、定标以及清洗操作。可以理解的,第一盖体10和/或者第二盖体20上设有可用于实现电化学分析的电极,该电极暴露于狭缝301中,流经流体通道的液体覆盖电极,以此可借由电极上的电信号实现PH值、血细胞比容、离子浓度、乳酸、及O2、CO2分压等参数的测量。
片材本体33收容于容置槽101且设于第二盖体20和第一盖体10之间,第一盖体10和第二盖体20配合夹持片材本体33。片材本体33大致呈环形,并环设于电极的外围,片材本体33的两相背面分别抵接于第一盖体10和第二盖体20,以实现密封。
第一管道31和第二管道32设于片材本体33靠近第二盖体20的一侧并分别穿设于第二盖体20。例如,第二盖体20上设有可供第一管道31和第二管道32穿设的两个通孔,第一管道31和第二管道32分别穿设于上述两个通孔,并分别与通孔过盈配合以实现密封。
其中,片材30可通过螺接、插接、卡扣、焊接、粘接等连接方式实现与第一盖体10和/或者第二盖体20的连接固定。
在一实施例中,第一管道31大致包括相连通的第一进液段311和第一导流段312,第一进液段311的一端与狭缝301连通、另一端与第一导流段312连通;其中,第一导流段312的内径在沿背离狭缝301的方向上逐渐增大。第二管道32大致包括相连通的第二出液段321和第二导流段322,第二出液段321的一端与狭缝301连通、另一端与第二导流段322连通;其中,第二导流段322的内径在沿背离狭缝301的方向上逐渐增大。
具体而言,第一进液段311靠近片材本体33设置,第一导流段312设于第一进液段311背离片材本体33的端部。其中,第一进液段311的内径沿其内部液体的流动方向上大体一致,第一导流段312的内径沿背离片材本体33的方向上逐渐增大,即第一导流段312大致呈喇叭状,喇叭状的第一导流段312便于实现与外部液体管道的对接。第二出液段321靠近片材本体33设置,第二导流段322设于第二出液段321背离片材本体33的端部。其中,第二出液段321的内径沿其内部液体的流动方向上大体一致,第二导流段322的内径沿背离片材本体33的方向上逐渐增大,即第二导流段322大致呈喇叭状,喇叭状的第二导流段322便于实现与外部液体管道的对接。
优选地,第一进液段311投影于片材本体33上的投影与狭缝301的一端重叠,第二出液段321投影于片材本体33上的投影与狭缝301的另一端重叠。具体而言,第一进液段311的内部管道空间完全与狭缝301相通,即不存在被片材本体33遮挡的部分,以此可以保证液体通道中的液体流速。第二出液段321的内部管道空间完全与狭缝301相通,即不存在被片材本体33遮挡的部分,以此可以保证液体通道中的液体流速。
在一实施例中,第一进液段311的内径沿其内部液体的流动方向上大体一致,第一导流段312的内径沿其内部液体的流动方向上大体一致。优选地,第一进液段311和第一导流段312的内径大体一致。第二出液段321的内径沿其内部液体的流动方向上大体一致,第二导流段322的内径沿其内部液体的流动方向上大体一致。优选地,第二出液段321和第二导流段322的内径大体一致,便于成型。
在一实施例中,第一进液段311和第一导流段312的外径一致,即第一管道31的外观大致上呈直管结构。第二出液段321和第二导流段322的外径一致,即第二管道32的外观大致上呈直管结构。
本申请提供的样品测试盒,通过将第一盖体和第二盖体遮盖片材两相背面,并密封片材的狭缝,以形成可供液体进出的液体通道,结构简单,有利于实现样品测试盒的小型化及轻薄化。进一步通过在片材的狭缝两端突出设置第一管道和第二管道,且第一管道和第二管道均与狭缝连通,利于液体借由第一管道和第二管道进出狭缝。
请参阅图7,图7是本申请另一些实施例中样品测试盒100的结构示意图。其中,第一盖体10上设有装配槽102,片材本体33至少部分嵌设于装配槽102并与装配槽102过盈配合以对流体通道40的一侧进行密封。可以理解的,当第一盖体10上设有前述实施例中的容置槽101时,装配槽102可以形成于容置槽101的底壁上。
应理解,将片材30的装配槽102嵌设于装配槽102,不仅可避免片材30在装配时发生错位现象,还可提升流体通道的密闭性,避免出现漏液现象。装配槽102的形状与片材本体33的外周缘相适配。
当第一盖体10和第二盖体20配合夹持片材本体33时,片材本体33可以与装配槽102过盈配合以实现密封效果。此时,第一管道31可直接或者间接与狭缝301连通,第二管道32可直接或者间接与和狭缝301连通,进而可以使得样品测试盒100外部的液体可经由第一管道31流入狭缝301,以及可以使得狭缝301内的液体经由第二管道32流至样品测试盒100的外部。
本申请提供的样品测试盒,通过将第一盖体和第二盖体遮盖片材两相背面,并密封片材的狭缝,以形成可供液体进出的液体通道,结构简单,有利于实现样品测试盒的小型化及轻薄化。进一步通过在片材的狭缝两端突出设置第一管道和第二管道,且第一管道和第二管道均与狭缝连通,利于液体借由第一管道和第二管道进出狭缝。此外,通过设置装配槽,可以避免装配片材时发生错位现象。
需要说明的是,术语“包括”和“具有”以及他们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设置固有的其他步骤或单元。
以上所述仅为本申请的部分实施例,并非因此限制本申请的保护范围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效装置或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种样品测试盒,其特征在于,包括:
用于作为液体通道的片材,所述片材具有构成所述液体通道一部分的狭缝以及第一管道和第二管道,所述第一管道和所述第二管道自所述片材的狭缝两端突出,所述第一管道和所述第二管道均与所述狭缝连通;
第一盖体和第二盖体,遮盖所述片材两相背面,并密封所述狭缝,以形成所述液体通道。
2.根据权利要求1所述的样品测试盒,其特征在于,所述片材包括设有所述狭缝的片材本体,所述第一管道和所述第二管道设于所述片材本体的同侧,所述第一管道和所述第二管道贯穿所述第一盖体或者所述第二盖体。
3.根据权利要求2所述的样品测试盒,其特征在于,所述第一管道投影于所述片材本体上的投影与所述狭缝的一端至少部分重叠,所述第二管道投影于所述片材本体上的投影与所述狭缝的另一端至少部分重叠。
4.根据权利要求2所述的样品测试盒,其特征在于,所述第一管道投影于所述片材本体上的投影与所述狭缝邻接或者间隔设置,所述第二管道投影于所述片材本体上的投影与所述狭缝的另一端邻接或者间隔设置。
5.根据权利要求4所述的样品测试盒,其特征在于,所述片材本体包括位于所述狭缝两端的第一端部和第二端部,所述第一管道自所述第一端部突出并经由所述第一端部和所述狭缝连通,所述第二管道自所述第二端部突出并经由所述第二端部和所述狭缝连通。
6.根据权利要求5所述的样品测试盒,其特征在于,所述第一端部设有与所述狭缝连通的第一孔,所述第一孔与所述第一管道连通;所述第二端部设有与所述狭缝连通的第二孔,所述第二孔与所述第二管道连通。
7.根据权利要求6所述的样品测试盒,其特征在于,所述第一孔自所述第一端部邻接所述狭缝的表面弯折延伸至所述第一端部与所述第一管道连接的表面;所述第二孔自所述第二端部邻接所述狭缝的表面弯折延伸至所述第二端部与所述第二管道连接的表面。
8.根据权利要求7所述的样品测试盒,其特征在于,所述第一孔呈L字型或者弧线形,所述第二孔呈L字型或者弧线形。
9.根据权利要求2所述的样品测试盒,其特征在于,所述第一管道包括相连通的第一进液段和第一导流段,所述第一进液段的一端与所述狭缝连通、另一端与所述第一导流段连通;其中,所述第一导流段的内径在沿背离所述狭缝的方向上逐渐增大;
所述第二管道包括相连通的第二出液段和第二导流段,所述第二出液段的一端与所述狭缝连通、另一端与所述第二导流段连通;其中,所述第二导流段的内径在沿背离所述狭缝的方向上逐渐增大。
10.根据权利要求9所述的样品测试盒,其特征在于,所述第一进液段和所述第一导流段的外径一致,所述第二出液段和所述第二导流段的外径一致。
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