CN220231052U - 样本分析仪及其防腐采样针 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种样本分析仪及其防腐采样针,防腐采样针包括内管、外管、以及隔离结构;外管套设固定在内管外,外管和内管之间绝缘,内管的一端伸出外管,形成露出外管的采样头;隔离结构将外管与内管、液体样本隔离,以防止外管和内管通过液体样本形成导电回路,从而避免内管和外管被氧化,形成电化学腐蚀。通过采样针防腐蚀设计,避免了在实际应用中采样针发生腐蚀,延长了采样针的使用寿命,保证仪器使用的可靠性。
Description
技术领域
本实用新型涉及医疗检测领域,更具体地说,涉及一种样本分析仪及其防腐采样针。
背景技术
IVD(in vitro diagnostic products,体外诊断产品)医疗器械一般使用采样针进行试剂和样本的吸取,目前大部分采样针已实现液面检测功能,其通过检测采样针内外管之间的电容变化来进行液面的探测与识别,一般会在内外管之间设置电压差。为防止采样针被腐蚀,采样针材质一般采用不锈钢SUS316L。
实际使用中,由于各种异常情况,会出现采样针内外管连接处表面存在液滴,或者内外管同时浸泡在试剂中的场景,此时内外管导通,由于存在电压差,会在内外管之前产生电流,形成电化学腐蚀,最终导致内外管点蚀生锈、出现腐蚀孔,致使采样针失去功能。特别是液滴或者试剂中含有Cl-离子时,其会加速不锈钢的点蚀,缩短采样针的使用寿命。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种样本分析仪及其防腐采样针。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种防腐采样针,包括内管、外管、以及隔离结构;
所述外管套设固定在所述内管外,所述外管和内管之间绝缘,所述内管的一端伸出所述外管,形成露出所述外管的采样头;
所述隔离结构将所述外管与所述内管、液体样本隔离,以防止所述外管和所述内管通过所述液体样本形成导电回路,形成电化学腐蚀。
在一些实施例中,所述隔离结构包括设置在所述外管与所述采样头相邻的一端的密封塞,所述密封塞上设有供所述采样头穿过的定位孔。
在一些实施例中,所述密封塞套设在所述外管上,所述定位孔与所述内管的断面外形相当,或,所述定位孔与所述内管的外壁面密封配合。
在一些实施例中,所述隔离结构包括设置在所述外管的表面的绝缘层。
在一些实施例中,所述绝缘层位于所述外管的外表面;或,所述绝缘层位于所述外管的内表面和外表面;或者,所述绝缘层位于所述外管的外表面,并覆盖至密封塞外表面,与所述采样头外表面接触。
在一些实施例中,所述绝缘层为特氟龙材质、环氧树脂材质、聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯中的一种。
在一些实施例中,所述绝缘层的厚度不小于0.01mm。
在一些实施例中,所述隔离结构包括设置在所述外管内侧和所述内管之间的绝缘体。
在一些实施例中,所述绝缘体由密封胶或绝缘密封材料填充形成所述绝缘体。
一种样本分析仪,包括所述的防腐采样针,所述内管和外管分别连接至主机。
实施本实用新型的样本分析仪及其防腐采样针,具有以下有益效果:隔离结构将外管与内管、液体样本隔离,以防止采样头被液体样本没过后,防止外管和内管通过液体样本导通,从而避免内管和外管之间产生电化学腐蚀。通过采样针防腐蚀设计,避免了在实际应用中采样针发生腐蚀,延长了采样针的使用寿命,保证仪器使用的可靠性。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:
图1是本实用新型第一实施例中的防腐采样针的剖面结构示意图;
图2是其他实施例中将采样头加长后的结构示意图。
具体实施方式
为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本实用新型的具体实施方式。
如图1所示,本实用新型一个优选实施例中的样本分析仪包括主机、样本台、防腐采样针10,样本台供装有液体样本A的反应杯20放置,防腐采样针10可以插入到反应杯20内的液体样本A吸取样本,在一些机型上面,采样针也可以兼具吸取试剂的作用。
防腐采样针10包括内管11、外管12、隔离结构13,外管12套设固定在内管11外,外管12和内管11之间绝缘,内管11的材质通常为不锈钢,外管12和内管11分别连接至主机。通常,内管11接高电压,作为正极,外管12接低电压,作为负极,内管11的一端伸出外管12,形成露出外管12的采样头111,采样头111插入到反应杯20内的液体样本A。
隔离结构13将外管12与内管11、液体样本A隔离,以防止采样头111被液体样本A没过后,或者在内管11、外管12的连接处存在滴液时,外管12和内管11通过液体样本A导通形成导电回路,从而避免内管11和外管12被氧化,防止造成电化学腐蚀。通过采样针防腐蚀设计,避免了在实际应用中采样针发生腐蚀,延长了采样针的使用寿命,保证仪器使用的可靠性。
在第一实施例中,隔离结构13包括密封塞131、绝缘层132、以及绝缘体133,密封塞131设置在外管12与采样头111相邻的一端,优选地,密封塞131套设在外管12上,可以先预定位到外管12上。
进一步地,密封塞131上设有供采样头111穿过的定位孔,可以对内管11和外管12进行定位,保证内管11和外管12保持间隔,将外管12的一端与内管11隔离,不会接触。可以理解地,在其他实施例中,也可将密封塞131的侧壁断开,侧向卡合到内管11上,并在内管11外圈封闭形成密封结构。
另外,在外管12远离采样头111的一端还设置有定位件14,将内管11套设后与外管12固定,让外管12的另一端与内管11之间不会接触。可以理解地,在一些实施例中,定位件14可以为套设在内管11的上端外圈,也可夹持在内管11的上端,同时,还在定位件14上设置卡槽、卡扣等定位结构将外管12上端固定。
通过在两端分别设置密封塞131和定位件14,可以保证外管12和内管11之间完全不会接触,因此,也就避免了外管12和内管11之间通过直接接触导通造成氧化和电化学腐蚀。
在本实施例中,定位孔与内管11的断面外形相当,起到对内管11夹持的作用,可以将内管11的位置固定。密封塞131可以硬质材质,如金属、塑胶等,当然,密封塞131也可为软质材质,让定位孔与内管11的外壁面密封配合,避免液体样本A进入到外管12和内管11之间。在采样针10插入的液体样本A的深度刚好到密封塞131时,密封塞131可以让外管12不会接触到液体样本A,从而让内管11、外管12不会导通。
在其他实施例中,密封塞131上可以设置位于外管12内侧和外侧的隔离套(未图示),将外管12的侧壁与外部隔离开,避免液体样本A接触到外管12。
当采样针插入较浅的液体样本A时,只要不超过密封塞131,就不会导通外管12和内管11。如图2所示,当采样针插入较深的液体样本A时,隔离结构13还可以包括在采样头111靠近外管12的一端加长的部分,即将采样头111的长度加长,取消绝缘层132和绝缘体133,让液体样本A不会没过采样头111。
进一步地,在本实施例中,绝缘层132设置在外管12的表面,可以在液体样本A没过采样头111后,绝缘层132可以将外管12与液体样本A隔离,液体样本A不会接触到外管12,从而不会导通外管12和内管11,就不会产生电化学腐蚀。
通常,当密封塞131可以将内管11和外管12之间密封时,绝缘层132可以只位于外管12的外表面,分别实现外管12内外与液体样本A隔离的作用。当密封塞131不能将内管11和外管12之间密封时,绝缘层132则可以位于外管12的内表面和外表面,依靠绝缘层132将外管12与液体样本A隔离开,避免外管12和内管11通过液体样本A导通。在另一实施例中,绝缘层132可覆盖至密封塞131外表面,直至与采样头111外表面接触。
在本实施例中,绝缘层132为特氟龙材质或者环氧树脂材质,可以采用涂覆的方式设置到外管12的内外侧壁上,当然,绝缘层132也可为能起到密封隔离效果且不会与液体样本A反应的其他类绝缘材质形成,比如聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯等。在一些实施例中,绝缘层132的厚度范围可以为不小于0.01mm,比如0.05mm、0.1mm、0.15mm、0.2mm等。
绝缘体133设置在外管12内侧和内管11之间,可以分别与外管12内侧和内管11外侧密封,让液体样本A不会进入到外管12和内管11之间。在本实施例中,绝缘体133由密封胶填充形成,在内管11和外管12套设后,向内管11和外管12之间注入密封胶密封,形成绝缘体133。配合外管12端部的密封塞131和外管12外侧面上的绝缘层132,可以将外管12与液体样本A隔离开,不会与内管11导通。此时,则可以将外管12内侧面的绝缘层132取消。进一步的,绝缘体133也可以是其他绝缘密封材料。
进一步地,在第二实施例中,隔离结构13可以包括密封塞131、绝缘层132,由于密封塞131设置在外管12内侧和内管11之间,可以分别与外管12内侧和内管11外侧密封,让液体样本A不会进入到外管12和内管11之间,从而相对第一实施例,可以取消掉绝缘体133。密封塞131设置在外管12与采样头111相邻的一端,优选地,密封塞131套设在外管12上,可以先预定位到外管12上。
进一步地,密封塞131上设有供采样头111穿过的定位孔,可以对内管11和外管12进行定位,保证内管11和外管12保持间隔,将外管12的一端与内管11隔离,不会接触。可以理解地,在其他实施例中,也可将密封塞131的侧壁断开,侧向卡合到内管11上,并在内管11外圈封闭形成密封结构。
另外,在外管12远离采样头111的一端还设置有定位件14,将内管11套设后与外管12固定,让外管12的另一端与内管11之间不会接触。可以理解地,在一些实施例中,定位件14可以为套设在内管11的上端外圈,也可夹持在内管11的上端,同时,还在定位件14上设置卡槽、卡扣等定位结构将外管12上端固定。
通过在两端分别设置密封塞131和定位件14,可以保证外管12和内管11之间完全不会接触,因此,也就避免了外管12和内管11之间通过直接接触导通造成氧化和电化学腐蚀。
在本实施例中,定位孔与内管11的断面外形相当,起到对内管11夹持的作用,可以将内管11的位置固定。密封塞131为软质材质,让定位孔与内管11的外壁面密封配合,避免液体样本A进入到外管12和内管11之间。在采样针10插入的液体样本A的深度刚好到密封塞131时,密封塞131可以让外管12不会接触到液体样本A,从而让内管11、外管12不会导通。
在其他实施例中,密封塞131上可以设置位于外管12内侧和外侧的隔离套(未图示),将外管12的侧壁与外部隔离开,避免液体样本A接触到外管12。
当采样针插入较浅的液体样本A时,只要不超过密封塞131,就不会导通外管12和内管11。
进一步地,在本实施例中,绝缘层132设置在外管12的表面,可以在液体样本A没过采样头111后,绝缘层132可以将外管12与液体样本A隔离,液体样本A不会接触到外管12,从而不会导通外管12和内管11,就不会产生电化学腐蚀。
通常,当密封塞131可以将内管11和外管12之间密封时,绝缘层132可以只位于外管12的外表面,分别实现外管12内外与液体样本A隔离的作用。当密封塞131不能将内管11和外管12之间密封时,绝缘层132则可以位于外管12的内表面和外表面,依靠绝缘层132将外管12与液体样本A隔离开,避免外管12和内管11通过液体样本A导通。在另一实施例中,绝缘层132可完全包裹密封塞131外表面,直至与采样头111外表面接触。
在本实施例中,绝缘层132为特氟龙材质或者环氧树脂材质,可以采用涂覆的方式设置到外管12的内外侧壁上,当然,绝缘层132也可为能起到密封隔离效果且不会与液体样本A反应的其他类绝缘材质形成,比如聚氯乙烯、、聚乙烯、交联聚乙烯等。在一些实施例中,绝缘层132的厚度范围可以为不小于0.01mm,比如0.05mm、0.1mm、0.15mm、0.2mm等。
可以理解地,对于插入深度不深的情况下,根据上述实施例可知,采样针的结构可做调整,例如,在第三实施例中,隔离结构13包括密封塞131,取消绝缘层132和绝缘体133,密封塞131设置在外管12与采样头111相邻的一端,优选地,密封塞131套设在外管12上,可以先预定位到外管12上。
进一步地,密封塞131上设有供采样头111穿过的定位孔,可以对内管11和外管12进行定位,保证内管11和外管12保持间隔,将外管12的一端与内管11隔离,不会接触。可以理解地,在其他实施例中,也可将密封塞131的侧壁断开,侧向卡合到内管11上,并在内管11外圈封闭形成密封结构。
另外,在外管12远离采样头111的一端还设置有定位件14,将内管11套设后与外管12固定,让外管12的另一端与内管11之间不会接触。可以理解地,在一些实施例中,定位件14可以为套设在内管11的上端外圈,也可夹持在内管11的上端,同时,还在定位件14上设置卡槽、卡扣等定位结构将外管12上端固定。
通过在两端分别设置密封塞131和定位件14,可以保证外管12和内管11之间完全不会接触,因此,也就避免了外管12和内管11之间通过直接接触导通造成氧化和电化学腐蚀。
在本实施例中,定位孔与内管11的断面外形相当,起到对内管11夹持的作用,可以将内管11的位置固定。密封塞131可以硬质材质,如金属、塑胶等,当然,密封塞131也可为软质材质,让定位孔与内管11的外壁面密封配合,避免液体样本A进入到外管12和内管11之间。在采样针10插入的液体样本A的深度刚好到密封塞131时,密封塞131可以让外管12不会接触到液体样本A,从而让内管11、外管12不会导通。
在其他实施例中,密封塞131上可以设置位于外管12内侧和外侧的隔离套(未图示),将外管12的侧壁与外部隔离开,避免液体样本A接触到外管12。
当采样针插入较浅的液体样本A时,只要不超过密封塞131,就不会导通外管12和内管11。如图2所示,当采样针插入较深的液体样本A时,隔离结构13还可以包括在采样头111靠近外管12的一端加长的部分,即将采样头111的长度加长,取消绝缘层132和绝缘体133,让液体样本A不会没过采样头111。
在本实用新型中,采样针10的外管12可以采用多种方式避免与液体样本A接触到,安全可靠,不会与内管11导通后产生电流,产生电化学氧化腐蚀,避免内外管点蚀生锈、出现腐蚀孔,提升了采样针10的使用寿命。
可以理解地,上述各技术特征可以任意组合使用而不受限制。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种防腐采样针,其特征在于,包括内管(11)、外管(12)、以及隔离结构(13);
所述外管(12)套设固定在所述内管(11)外,所述外管(12)和内管(11)之间绝缘,所述内管(11)的一端伸出所述外管(12),形成露出所述外管(12)的采样头(111);
所述隔离结构(13)将所述外管(12)与所述内管(11)、液体样本(A)隔离,以防止所述外管(12)和所述内管(11)通过所述液体样本(A)形成导电回路,形成电化学腐蚀。
2.根据权利要求1所述的防腐采样针,其特征在于,所述隔离结构(13)包括设置在所述外管(12)与所述采样头(111)相邻的一端的密封塞(131),所述密封塞(131)上设有供所述采样头(111)穿过的定位孔。
3.根据权利要求2所述的防腐采样针,其特征在于,所述密封塞(131)套设在所述外管(12)上,所述定位孔与所述内管(11)的断面外形相当,或,所述定位孔与所述内管(11)的外壁面密封配合。
4.根据权利要求1至3任一项所述的防腐采样针,其特征在于,所述隔离结构(13)包括设置在所述外管(12)的表面的绝缘层(132)。
5.根据权利要求4所述的防腐采样针,其特征在于,所述绝缘层(132)位于所述外管(12)的外表面;或,所述绝缘层(132)位于所述外管(12)的内表面和外表面;或者,所述绝缘层(132)位于所述外管(12)的外表面,并覆盖至密封塞(131)外表面,与所述采样头(111)外表面接触。
6.根据权利要求5所述的防腐采样针,其特征在于,所述绝缘层(132)为特氟龙材质、环氧树脂材质、聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯中的一种。
7.根据权利要求4所述的防腐采样针,其特征在于,所述绝缘层(132)的厚度为不小于0.01mm。
8.根据权利要求2或3所述的防腐采样针,其特征在于,所述隔离结构(13)包括设置在所述外管(12)内侧和所述内管(11)之间的绝缘体(133)。
9.根据权利要求8所述的防腐采样针,其特征在于,所述绝缘体(133)由密封胶或绝缘密封材料填充形成所述绝缘体(133)。
10.一种样本分析仪,其特征在于,包括权利要求1至9任一项所述的防腐采样针,所述内管(11)和外管(12)分别连接至主机。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |