[实用新型]一种全自动凝血测试仪倾斜式冷藏试剂池有效

专利信息
申请号: 201220557480.8 申请日: 2012-10-26
公开(公告)号: CN202973649U 公开(公告)日: 2013-06-05
发明(设计)人: 杨军京 申请(专利权)人: 北京众驰伟业科技发展有限公司
主分类号: F25B21/02 分类号: F25B21/02
代理公司: 北京品源专利代理有限公司 11332 代理人: 胡彬
地址: 102200 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 全自动 凝血 测试仪 倾斜 冷藏 试剂
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种医疗器械,具体涉及一种冷藏试剂池。

背景技术

试剂对温度敏感,高温发生化学反应,因此需要在特殊的冷藏试剂池中冷藏。冷藏试剂池是医院检测设备中用来冷藏试剂使用,使试剂在仪器上保持一个低温的状态,延长它的储存有效期。目前,在检测仪器领域中,有各种试剂冷藏的方式,有采用水冷压缩机的方式,有散热块风冷的方式,也有半导体制冷的方式,不尽相同;半导体制冷的方式,通过半导体晶体导电热量传输的优异性,热量传输的快速性,同时可以再比较狭小的空间内实现冷热交换,目前被很多制冷设备中采纳应用,越来越受青睐;但目前在医疗设备上,很多试剂冷藏位的设计上制冷的效率和稳定性不高,热量易被积压不易散出,试剂池易产生冷凝水,保持干燥的冷藏环境很困难,冷凝水在冷热空气下会腐蚀固定螺丝或者箱壳,试剂瓶平放在试剂位上,试剂使用不彻底,试剂保存的不彻底,无形之中会影响使用效果和测试效果。

发明的目的在于解决上述问题,提供一种倾斜式向心试剂冷藏位结构,内置风道散热,塑料和金属叠层合并,这种结构具有减少冷凝水、试剂使用更彻底、半导体冷热交换效率更高、制冷效果稳定、维护简单、大大延长试剂保存时间的优点。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提出一种全自动凝血测试仪倾斜式冷藏试剂池,以解决现有技术中的试剂冷藏仪器热交换率低、制冷效果不稳定的问题。

为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:

一种全自动凝血测试仪倾斜式冷藏试剂池,包括基体,所述基体上设置有容纳试剂瓶的试剂位槽,所述基体的下部设置有散热装置,所述散热装置与基体之间设置有半导体制冷片,散热装置的上表面设置有散热片,所述散热装置外层有散热风道,在散热风道的底部设置散热风扇。

作为一种优选,所述基体之上安装有上盖,所述上盖之上设置有试剂位孔,所述试剂位孔与试剂槽相对应,所述上盖之上印有标识。

作为一种优选,所述散热装置与基体通过尼龙螺钉紧固连接。

作为一种优选,所述基体为两层结构,上层为塑料层,下层为金属层,基体外层包裹保温层。

作为一种优选,所述基体上的试剂位槽为倾斜式槽结构,所述试剂位槽在基体的分布方式为半圆形向心分布。本实用新型的有益效果为:由于所述散热装置与基体之间设置有半导体制冷片,基体的下部设置有散热装置,散热装置与基体之间设置有半导体制冷片,散热装置的上表面设置有散热片,所述散热装置外层有散热风道,在散热风道的底部设置散热风扇,上述的散热装置、散热风道以及半导体制冷片,能够带走多余的热量,使本实用新型的冷藏效果更好,大大提高了热交换效率;所述基体的上层为塑料层,下层为金属层,基体之外包裹有保温层,可以减少冷凝水的产生。

附图说明

图1为本实用新型的主视结构示意图;

图2为图1的A-A向视图;

图3为本实用新型的侧视图;

图4为本实用新型的底部结构示意图;

图5为本实用新型的俯视结构示意图;

图6为本实用新型的侧视图。

图中:

1、试剂瓶;2、上盖;3、基体;4、散热块;5、半导体制冷片;6、散热风扇;7、散热通道;8、尼龙螺钉。

具体实施方式

下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案,如图1至图6所示,一种全自动凝血测试仪倾斜式冷藏试剂池,包括基体3,所述基体3上设置有容纳试剂瓶1的试剂位槽,所述基体3的下部设置有散热装置,所述散热装置与基体3之间设置有半导体制冷片5,散热装置的主体为铝制的散热块4,散热块4的上表面设置有散热片,散热片是为了增大散热装置的散热面积,所述散热装置的外层设置有散热风道7,在散热风道7的底部两侧设置有散热风扇6。

基体3开有的容纳试剂瓶1的试剂位槽均带有一定斜度,加样试剂瓶更容易到达瓶底,试剂使用更彻底。试剂位槽在基体3的分布方式为半圆形向心分布。基体3为两层结构,上层为塑料层,下层为金属层,基体3外层包裹保温层,保温层的保温材料为保温棉,目的是为了减少冷凝水的产生。

所述基体3之上安装有上盖2,所述上盖2之上设置有试剂位孔,所述试剂位孔与试剂位槽相对应,所述上盖之上印有用于标记试剂名称的符号,基体3下部设置的散热装置通过尼龙螺钉8紧固在基体3上,在散热装置与基体3紧固的中间用蝶簧垫片,由于碟簧垫片具有弹性结构,使半导体制冷片接触更紧密,更重要的是受力均衡,不易压碎半导体制冷片。

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