[发明专利]一种医用检验仪器的气泡抑制方法及其检验仪器有效
申请号: | 201310031662.0 | 申请日: | 2013-01-29 |
公开(公告)号: | CN103969348B | 公开(公告)日: | 2018-01-09 |
发明(设计)人: | 徐岩;刘先成;彭国庆;胡文雍 | 申请(专利权)人: | 深圳普门科技有限公司 |
主分类号: | G01N30/02 | 分类号: | G01N30/02 |
代理公司: | 广东前海律师事务所44323 | 代理人: | 张绍波 |
地址: | 518055 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 医用 检验 仪器 气泡 抑制 方法 及其 | ||
技术领域
本发明涉及医疗仪器,更具体地说,涉及一种医用检验仪器的气泡抑制方法及其检验仪器。
背景技术
在医用检验仪器中,当对液体进行色谱分析时,通常会采取在该仪器中利用连通或选择性连通的液路输送液体的方式。特别在采用离子交换层析法进行医学检验的仪器,其工作时通过蠕动泵的作用将样本输送到装有离子交换树脂的层析柱内,再通过灌注不同离子浓度(从低到高)的洗脱液将吸附在树脂上的样本中不同成分分别洗脱下来,进入比色池后由光度计对其进行色谱分析,从而确定各个成分的比例及浓度。一般来讲,液体中的气体溶解度是随着压力的增加而增大,随着压力的降低而减少。在上述过程中,由于样本和洗脱液中会溶解有少量的气体,当样本和洗脱液经过离子交换柱后,由于压力的突然降低,样本和洗脱液中的气体溶解度瞬间减小,这些多余的气泡就会从样本和洗脱液中释放出来,吸附在液路的管壁上或随样本和洗脱液一起流动。由于在色谱分析时需要将特定波长的光线透过上述比色池,并检验透过的光线波长,所以当这些气泡吸附在比色池光路测量通道的管壁时,就会对仪器的测量精度产生非常严重的影响。在现有技术中,在上述医用仪器中抑制气泡的做法通常是在比色池后废液瓶前添加一段螺旋管段,增加排液管道阻力,从而达到在比色池和层析柱之间增加液路背压,阻止溶解性气体释放的目的。但是这种装置由于增加了管道的长度,液路变得更加复杂,系统被血液中大蛋白分子堵塞的几率也大大增加,而且当仪器使用一段时间后,管道老化非常严重,漏水故障率增加。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述液路复杂、易出现故障、不稳定的缺陷,提供一种液路简单、不易出现故障、稳定的一种医用检验 仪器的气泡抑制方法及其检验仪器。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种医用检验仪器的气泡抑制方法,包括如下步骤:
A)在医用检验仪器的、相互连通的液路的进液处和出液处分别设置第一蠕动泵和第二蠕动泵,第一蠕动泵与第一管路相连,第二蠕动泵与第二管路相连;
B)供液时,所述第一蠕动泵和第二蠕动泵在控制装置的控制下转动,且所述第一蠕动泵与所述第二蠕动泵的转速均可调,所述第一蠕动泵挤压第一管路形成的第一流量大于所述第二蠕动泵挤压第二管路形成的第二流量。
供液时,所述第一蠕动泵和第二蠕动泵在控制装置的控制下可以是同向转动。
供液时,所述第一蠕动泵和第二蠕动泵在控制装置的控制下还可以是反向转动。
更进一步地,所述医用检验仪器包括使用离子层析法进行色谱分析的医用检验仪器。
更进一步地,所述医用检验仪器的液路包括供液体通过的离子层析柱和与所述离子层析柱连接的比色池;所述第一蠕动泵设置在液体进入所述离子层析柱的入口,所述第二蠕动泵设置在所述比色池的液体出口。
所述第一蠕动泵和第二蠕动泵在控制装置的控制下同向转动时,更进一步地,还包括如下步骤:
C)取得光源通过比色池液体后的光强度,判断比色池中是否存在气泡,如是,执行下一步骤;否则,维持所述第一蠕动泵和第二蠕动泵的转速;继续供液;
D)加大第一蠕动泵的转速或减小所述第二蠕动泵的转速,并返回步骤C)。
本发明还涉及一种使用上述气泡抑制方法的医用检验仪器,所述医用检验仪器包括一个连通的、使液体通过并对其进行检验的液路,在所述液路的进液处和出液处分别设置第一蠕动泵和第二蠕动泵;供液时,所述第一蠕动泵和第二蠕动泵在控制装置的控制下同向转动,且所述第一蠕动泵的转速大于所述第二蠕动泵的转速。
更进一步地,所述医用检验仪器包括使用离子层析法进行色谱分析的医用检验仪器。
更进一步地,所述医用检验仪器的液路包括供液体通过的离子层析柱和与所述离子层析柱连接的比色池;所述第一蠕动泵设置在液体进入所述离子层析柱的入口,所述第二蠕动泵设置在所述比色池的液体出口。
更进一步地,所述第一蠕动泵和第二蠕动泵由相同或独立的控制装置控制其转向和转速。
更进一步地,所述离子层析柱包括阳离子层析柱或阴离子层析柱。
实施本发明的医用检验仪器的气泡抑制方法及其检验仪器,具有以下有益效果:由于使用第二蠕动泵调节液路中的背压,使得液体中的气体不会或较难形成气泡,使得该检验仪器的测量精度较高,较为稳定;同时避免了复杂的液路结构,使得其液路较为简单、不易出现故障。
附图说明
图1是本发明一种医用检验仪器的气泡抑制方法及其检验仪器实施例中液路的结构示意图。
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