[实用新型]一种单微量进样器自动吸液分液系统有效
申请号: | 201120096731.2 | 申请日: | 2011-04-06 |
公开(公告)号: | CN201974436U | 公开(公告)日: | 2011-09-14 |
发明(设计)人: | 韦石 | 申请(专利权)人: | 韦石 |
主分类号: | G01N35/10 | 分类号: | G01N35/10 |
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地址: | 100088 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 微量 进样器 自动 吸液分液 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种能利用单个微量进样器实现吸取多种液体并分配至多个容器的自动吸液分液系统。
背景技术
在化学和生物等分析测试实验中,经常需要用到高精度的微量液体吸取和分配,除了传统的人工使用移液管和移液枪外,部分高端客户也采用液体分配工作站进行。所谓液体分配工作站(也称移液系统、样本系统等)是用机械手自动移液的处理系统,机械手可以从左到右或相反方向进行精确移液,移液头通过XYZ轴进行吸样并分配。这种方式由于具备机械臂,结构复杂,成本高昂,维修复杂,因此很多客户难以接受。而本发明的目的就在于设计一种能利用单微量进样器实现吸取多种试剂并分配至多个容器的自动吸液分液系统,为客户提供可靠性和稳定性更高,成本更加低廉的液体处理设备。
发明内容
本发明要解决的技术问题是设计出一种能利用单个微量进样器实现吸取多种试剂并分配至多个容器的自动吸液分液系统,从而为包括标准曲线在内的众多实验提供全自动、高精度、低成本的解决方案。
本发明的技术方案是:
(1)一种单微量进样器自动吸液分液系统,其特征在于:所述设备包括清洗液容器(1)、待分配液体容器(2)、多通道吸液电磁选择阀(3)、双通道电磁阀(4)、液体总通道(5)、多通道分液电磁选择阀(6)、微量进样器(7)、进样器驱动臂(8)、精密步进电机(9)、废液容器(10)、分配后液体容器(11)、控制器(12)和控制线路(13);其中清洗液容器(1)、待分配试剂容器(2)通过液路连接至多通道吸液电磁阀(3),多通道吸液电磁阀(3)通过液路连接至双通道电磁阀(4),双通电磁阀(4)通过液路连接至多通道分液电磁阀(6)和微量进样器(7),多通道电磁分液阀(6)通过液路连接至废液容器(10)和分配后液体容器(11),微量进样器(7)固定连接至进样器驱动臂(8),进样器驱动臂(8)固定连接至精密步进电机(9),控制器(12)通过控制线路连接至精密步进电机(9)、多通道吸液电磁选择阀(3)、双通道电磁阀(4)和多通道分液电磁选择阀(6)。
(2)所述液体总通道(5)包括一个或多个吸入液体通道(51)、一个吸液共用通道(52)、一个分液共用通道(53)、一个或多个分配液体通道(54)和一个进样器通道(55)。
(3)所述微量进样器(7)包括一个液路连接螺纹口(71),进样器套筒(72)、进样器活塞(73)、进样器推杆(74)和进样器固定螺母(75)。
(4)所述多通道吸液电磁选择阀(3),包括一个共用通道(31),一个清洗液通道(32)、一个或多个待分配液体通道(33)和通道选择阀门(34)。
(5)所述多通道分液电磁选择阀(6),包括一个共用通道(61),一个废液通道(62)、一个或多个分配液体通道(63)和通道选择阀门(64)。
(6)所述系统的控制器包括外置计算机、pda或平板电脑。
本发明的特征包括:
(1)通过切换多通道吸液电磁选择阀(3)和多通道分液电磁选择阀(6),实现吸入液体通道(51)和分配液体通道(54)的自由组合,可利用单个微量进样器吸入多种液体,并分配至多个容器;
(2)通过切换双通道电磁阀(4),实现吸液或分液工作模式,再与吸入液体通道(51)和分配液体通道(54)配合,达到完成复杂的液体处理任务的目的,例如化学分析中常用的标准曲线实验;
(3)在每次吸液分液过程完成后,系统可以自行执行清洗功能,即吸入清洗液并丢弃至废液桶,避免了每次吸液分液后都需要人工清洗的繁琐工作;
(4)能够通过RS232、USB或其他接口连接至计算机、pda或平板电脑,并将其作为显示和控制平台,所有工作步骤实现了实时监控和朔源;
(5)微量进样器(7)可以根据实验要求更换合适的型号,可完成不同量程的吸液和分液工作;
(6)操作人员在启动预先设定的任务后,仪器开始运行直至任务结束,不需要任何人工干预,可实现真正的实验室全自动化工作。
本发明的优点和意义为:
(1)在多通道吸液电磁选择阀、双通道电磁阀和多通道分液电磁选择阀的灵活配合下,自由组合吸入液体通道和分配液体通道,利用单一进样器可完成复杂的液体处理实验,例如多种液体无规则量混合稀释;
(2)摒弃了传统多通道加样系统的机械臂和相关的复杂机械装置,在提高可靠性的同时降低了成本;
(3)采用了高精度的微量进样器,可提高微量实验中吸液和分液的精确度和准确度;
(4)实现了真正的无人操作,可减少操作人员数量和减轻劳动强度;
附图说明
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