全自动化学发光免疫分析仪的吸样头装载机构

    公开(公告)号:CN103884855A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410138441.8

    申请日:2014-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种全自动化学发光免疫分析仪的吸样头装载机构,包括:传送带(10),其上有多个等间距的成对凸台(31,32),两个所述成对凸台(31,32)之间形成装载吸样头盘的位置,所述凸台(31,32)上固连有90°折弯板(33,34),所述成对凸台(31,32)与所述90°折弯板(33,34)形成了定位构件(16)和勾扣构件(17);吸样头盘,其上设有多个吸样头插入孔,所述吸样头盘后端面上设有与所述勾扣部件(17)匹配的凹槽前沿(27);运载头(8),与传送带(10)位于同一水平高度。本发明提供的装置实现了在一个较低平台上操作,而且加工工艺简单,生产成本低,适合批量化生产。

    一种化学发光免疫分析检测用的反应杯

    公开(公告)号:CN103760374A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201310501165.2

    申请日:2013-10-23

    Abstract: 本发明提供了一种化学发光免疫分析检测用的反应杯,包括集成一体的杯体(1)、杯沿(2)与集液槽(3),其特征在于,所述杯体(1)为倒梯形的空腔壳体结构,所述杯体(1)顶部设矩形开口,且所述杯体(1)底部内壁设弧形曲面凹槽,所述杯沿(2)连接所述杯体(1)顶部并平行于所述杯体(1)顶部所在平面向外延伸,且所述杯沿(2)上设所述集液槽(3)。本发明中杯体(1)底部为弧形曲面结构,可减少在添加待测试剂时气泡的产生,并通过杯沿(2)设计,提高反应杯在传送过程中的稳定性,避免待测试剂溢出,同时集液槽(3)可收集部分外溢的待测试剂,减少对仪器的污染。本发明整体为一体化设计,易加工且制造成本低。

    一种用于全自动化学发光免疫分析仪的试剂盒

    公开(公告)号:CN103487595A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310477143.7

    申请日:2013-10-14

    Abstract: 本发明提供了一种用于全自动化学发光免疫分析仪的试剂盒,包括:固定仓,所述固定仓包括固定仓体(1)与位于固定仓体(1)正上方的可移除式固定仓盖(2),所述固定仓体(1)为空腔壳体结构,所述固定仓体(1)一侧设连接件(3),且所述固定仓体(1)另一侧设圆形通孔(4),所述固定仓盖(2)顶部为固定仓封口膜(5);旋转仓,其为圆柱形空腔结构,位于所述通孔(4)内,所述旋转仓包括旋转仓体(6)与旋转仓盖(7),所述旋转仓体(6)内设搅拌桨(8),且所述旋转仓体(6)底部设内凹槽,所述旋转仓盖(7)顶部为旋转仓封口膜(9);其中,所述试剂盒通过连接件(3)固定连接于试剂盒传送装置上。

    谐振式血栓弹力图仪
    84.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211718292U

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201922464360.8

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本实用新型属于医疗器械技术领域,具体涉及一种谐振式血栓弹力图仪。本实用新型提供的谐振式血栓弹力图仪,包括基座、反应机构和检测机构,检测机构设置在反应机构上,反应机构上设置有反应组件定位槽,检测机构上设置有检测组件定位槽,探针头的一端设置在传感器座上,通过将反应杯设置在反应组件定位槽内,同时将传感器座安装在检测组件定位槽内,以使探针头的另一端与反应杯同轴,并保证了探针头始终与反应杯同轴,避免了常规血栓弹力图仪因探针设置在反应杯的非轴向位置而受样品切应力不稳定而影响检测精度的缺陷。

    用于血液粘弹力监测的血样测杯

    公开(公告)号:CN203894234U

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201420330149.1

    申请日:2014-06-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于血液粘弹力监测的血样测杯,包括:杯身、杯头和重块,所述杯身的外壁设置有若干杯身筋,所述杯身的内壁开口处依次开设有孔肩和杯身导向坡;所述的杯头为“T”型状的中空圆柱体,所述杯头的内壁开口处设置有杯头导向坡,所述杯头内壁还设置有若干杯头筋;所述的重块同轴地嵌置于所述杯头内壁的底端,所述杯头同轴地内置于所述杯身内部,所述杯身的内部底端与所述杯头底端相切。本实用新型提供的用于血液粘弹力监测的血样测杯,结构简单、便于操作、检验结果更加准确可靠,有效提高了医护人员的工作效率。

    一种用于全自动化学发光免疫分析仪的磁性微球清洗装置

    公开(公告)号:CN203764601U

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201420172644.4

    申请日:2014-04-11

    Abstract: 本案为用于全自动化学发光免疫分析仪的磁性微球清洗装置,包括:外环,其四周设置有间隔排列的多个反应杯,在反应杯中投放有用于吸附待检测样本的磁性微球;内环,同轴地设置在所述外环内侧且其一侧设置有一块永磁铁;错位机构;电磁铁,其位于所述外环的一侧,所述电磁铁与所述外环的多个反应杯中的至少一个相对;清洗件,其设置在所述外环上方,且与所述外环的多个反应杯中的至少一个相对;控制器,其用于控制电磁铁的通断电及错位机构。本案的清洗装置通过引入电磁铁使得磁场易于掌控,在注入清洗液体的同时,能够自动去除或调整磁场,使磁性微球得到充分清洗,降低杂质干扰,提高仪器的测试精度。

    一种全自动化学发光免疫分析仪中的清洗装置

    公开(公告)号:CN203688569U

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201420076123.9

    申请日:2014-02-21

    Abstract: 本案为全自动化学发光免疫分析仪中的清洗装置,包括:第一圆盘,由驱动机构带动旋转,且第一圆盘的周缘部分设置有间隔排列的多个分析容器,在分析容器中投放有用于吸附待检测体液样本的磁性微球;第二圆盘,同轴地设置在旋转盘的上方,且第二转盘的直径小于第一转盘的直径,第二圆盘的周缘部分设置有间隔排列的多个电磁体;清洗件,其设置在第一圆盘的一侧,且与第二圆盘的多个电磁体中的至少一个相对;其中,第一圆盘转动,带动第一圆盘上的分析容器选择性地停留在清洗件处。本案的清洗装置只需一个旋转圆盘和若干电磁铁,就能够实现根据需要选择的控制各分析容器中的磁性微球处于吸附状态还是非吸附状态,极大地提高了清洗效率。

    胚胎自动换液培养皿
    88.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211005419U

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201921267820.1

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本实用新型公开了一种胚胎自动换液培养皿,包括至少一组培养单元,所述培养单元包括依次连通的注液池、培养池和废液腔;其中,所述注液池上部连通有进液流道,其底部通过溢流通道与所述培养池底部连通;所述培养池底部设置有至少一个胚胎微孔,所述胚胎微孔底部通过废液流道连通至所述废液腔。本实用新型的胚胎自动换液培养皿能实现彻底换液,有效满足胚胎各个发育阶段所需的物质需求;本实用新型通过自动换液避免了反复人工干预操作对胚胎培养环境的破坏和胚胎本身伤害,能提高胚胎培养的稳定性和囊胚质量,有效增加临床受孕率和活产率。

    混匀装置
    89.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209166975U

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201821544546.3

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本实用新型提供的混匀装置,包括基座、驱动器、偏心部件、导向机构和载物台。其中,载物台套在偏心部件外,当偏心部件转动时,会驱动载物台随偏心部件做同步转动;由于载物台沿第二方向可滑动地设置在过渡部件上,过渡部件沿第一方向可滑动地设置在基座上,则载物台相对于基座而言,能够在相交的第一方向和第二方向滑动,从而确保载物台随着偏心部件发生公转;由于过渡部件相对于基座只能在第一方向滑动,不能在第二方向上滑动,则对安装在过渡部件上的载物台的自转进行限制,载物台不会在水平方向上发生自转,使载物台上待混匀试管中的液体在离心运动下只产生以偏心轴的轴线为转动轴线的公转,形成更稳定的涡旋,提高混匀效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种血液动力学分析装置
    90.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206002544U

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201620888442.9

    申请日:2016-08-16

    Abstract: 本实用新型公开了一种血液动力学分析装置,包括:探测机构,其包括电路板及调节所述电路板上下移动的位移促动器,所述电路板上开设有连接槽;传感机构,其包括可拆卸地插接于所述连接槽内的传感芯片,所述传感芯片上固接有探针;置于所述探针正下方的测杯;以及带动所述测杯呈规律振荡的振荡机构。该血液动力学分析装置通过振荡机构对测杯中的血样进行规则振荡,通过传感芯片的驱动电容对传感机构的探针进行微位移促动,以模拟人体内血液凝固的生理过程,从而保证检验分析结果的准确可靠;通过传感机构检测替代传统的电磁测量法,降低了振动和摩擦对分析装置的影响,使得测量精度和灵敏度显著提高,并可同时检测获取二轴维度的动力学数据。

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