[实用新型]鞘流阻抗计数装置有效
申请号: | 201721070230.0 | 申请日: | 2017-08-25 |
公开(公告)号: | CN207540945U | 公开(公告)日: | 2018-06-26 |
发明(设计)人: | 张学锋;武林;管海兵;徐伟 | 申请(专利权)人: | 利多(香港)有限公司 |
主分类号: | G01N15/14 | 分类号: | G01N15/14 |
代理公司: | 浙江杭州金通专利事务所有限公司 33100 | 代理人: | 徐关寿 |
地址: | 中国香港皇后大道*** | 国省代码: | 中国香港;81 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 隔离池 进液口 位置处 后池 计数装置 液体流速 储液池 计数池 内壁 鞘流 阻抗 流出 本实用新型 计数器 管路连接 仪器检测 出液口 计数孔 有效地 降速 碰触 | ||
本实用新型涉及一种鞘流阻抗计数装置,包括:藉由管路连接的储液池、隔离池和计数池;其中,计数池包括后池、前池以及介于后池与前池之间的计数孔;隔离池包括连接至储液池的进液口和连接至后池的出液口;其中,在隔离池的进液口位置处连接有用于控制液体流速的装置。藉由在隔离池的进液口位置处或者在靠近隔离池的进液口位置处设有控制液体流速的装置,有效地对从进液口流出的液体进行了降速处理,使加入的液体碰触到隔离池内壁或者隔离池底部液面的流速大大小于液体刚刚流出进液口时的流速,大大降低了加入的液体对隔离池内壁或者隔离池底部液面的冲击,从而大大降低了产生气泡的机率,减少了气泡对计数器的干扰,大大提高了仪器检测的准确性。
技术领域
本实用新型是关于一种鞘流阻抗计数装置,尤其是关于一种应用于流式细胞分析仪上的鞘流阻抗计数装置。
背景技术
鞘流阻抗计数是流式血液分析仪中普遍采用的技术。鞘流阻抗计数器通常是由前池、后池以及介于前、后池之间的计数孔三部分组成。其中,前池和后池内的溶液之间存在电信号。当溶液内的微粒通过前、后池之间的计数孔时会引起电信号的变化,所以前、后池之间需要进行隔离,通常是对后池进行隔离。
目前的技术中基本是采取空气隔离的方式,即后池进液与储液池之间存在一个后池隔离池,液体先滴入到后池隔离池中引起压差,然后液体进入到后池中,再从后池的出液口中流出到废液隔离池,然后再进入废液池。废液隔离池同样是采用空气隔离。后池隔离池在加液时由于流速大容易卷入空气产生气泡,气泡混入后池中会对计数值产生干扰。液体由储液池进入到废液隔离池时,由于液体流速较大,直接冲击废液隔离池中的液面,直接冲击的液体与底部液体的接触,非常容易产生气泡。
目前的技术基本是采取空气隔离的方式。请参照中国专利申请公布号CN102533536A(申请号是:201010609840.X)。该专利申请公开了一种计数器组件,包括计数器、废液隔离室、后鞘隔离室及压力平衡管路。所述计数器具有前池、后池、后鞘入口及废液出口,所述前池和后池通过计数孔连通,所述后鞘入口和废液出口均与所述后池连通,所述后鞘隔离室与所述后鞘入口连接,所述废液隔离室与所述后鞘入口连接,所述废液隔离室与所述废液排出口连接,所述后鞘隔离室通过气体管路连接环境大气。所述压力平衡管路连接所述后鞘隔离室和废液隔离室,且所述压力平衡管路上设有用于控制其通断的压力平衡控制器。液体先被滴入到废液隔离室中引起压差,然后液体经由后鞘入口进入到后池中,再从后池的废液出口流出到废液隔离池,然后再进入废液池。废液隔离池同样是采用空气隔离。后池在加液时由于液体的流速大容易卷入空气产生气泡,气泡混入后池中会对计数器的计数值产生干扰。此外,在上述过程中,由于液体流速较大,尤其是当加入的液体直接冲击废液隔离池中的液面时,加入的液体对废液隔离池底部的液体形成直接冲击,非常容易产生气泡。为了解决这个技术难题,中国专利申请公布号CN102533536A公开的技术方案是:使第一加液口倾斜设置,保证液体在加入过程中以一定角度冲向第一池体的第一侧壁,之后再顺着第一侧壁流入到第一池体内,尽可能减少加液过程中空气被卷入液体的可能。
美国第US5,085,833号专利公开了另一种液体排出管道装置。为了避免在加入液体时,在容器内产生气泡,该管道装置的进液管在容器的腔体内部分弯曲成“U”形,使其末端靠近并且正对容器的内壁。当加入液体时,液体先冲击容器的内壁,然后再顺着容器的内壁往下流,从而避免了加入的液体直接冲击容器底部的液面,减少了气泡的产生概率。
上述两份专利公开文献虽然避免了加入的液体直接冲击容器底部的液面,一定程度上起到了减少气泡的产生概率的作用,但是其局限性也是很明显的。比如,液体冲击到容器内壁时的流速和液体在离开进液口时的流速几乎是一样的,而没有明显的减速。因此,加入的液体对容器内壁的冲击力是很大的(加入液体的流速越快,冲击力越大)。加入的液体在冲击容器内壁以后,只有少数液体如设计者所期待的那样,顺着容器内壁往下流,而多数液体则在触碰到容器内壁后反弹,在容器内形成飞溅。这些飞溅的液体在落入到容器底部时,对容器底部的液面形成冲击,从而容易产生影响计数准确性的气泡。
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