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一种全自动血流变仪制作方法

  • 专利名称
    一种全自动血流变仪制作方法
  • 发明者
    卢新
  • 公开日
    2006年11月29日
  • 申请日期
    2005年8月1日
  • 优先权日
    2005年8月1日
  • 申请人
    卢新
  • 文档编号
    A61B5/026GK2840922SQ200520103130
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种全自动血流变仪,包括一台采用旋转法测试的全自动血流变仪,该流变仪具有箱体,和装在箱体上的进样盘、加样臂、旋转式粘度测量系统、测试杯等主要部件;在加样臂上装有加样针;其特征在于,在原加样针针体上安装有传感器;在原加样针上面的管路上接有吸样泵,同时在该管路上并连有一连通大气的阀门2.一种全自动血流变仪,包括一台采用旋转法测试的全自动血流变仪,该流变仪具有有箱体,和装在箱体上的进样盘、加样臂、旋转式粘度测量系统,测试杯等主要部件;在加样臂上装有加样针;其特征在于,在原加样针上面的管路上接有吸样泵,同时在该管路上并连有一连通大气的阀门;在与原加样针平行,并留有一定间隔的位置,设置一电极式传感器;该电极式传感器的探针针头与原加样针针头构成传感器的两极3.按照权利要求2所述的一种全自动血流变仪,其特征在于,所述一定间隔是指保证加样针和探针之间在脱离液面时不会残留液体的距离
  • 技术领域
    本实用新型涉及一种全自动血流变仪,属于医疗测试仪器,专利分类号A61B 5/00,A61B 5/02
  • 背景技术
  • 专利摘要
    一种全自动血流变仪,属于医疗测试仪器,专利分类号A61B 5/00,5/02。第一方案是在一台现有的用旋转法测试血粘度的全自动血流变仪基础上的改进,即在原有加样针上、下两个位置分别安装传感器(1)和传感器(2);在原加样针上面的管路上接有吸样泵,同时在该管路上并连有一连通大气的阀门。第二方案是在与原加样针平行并保留一定间隔的位置,设置一电极传感器,该电极式传感器的探针针头与原加样针针头构成传感器的两极;以上两个方案可以在一台仪器上,无论是测全血粘度还是测血浆粘度都可以按最合理的方法进行,即用毛细管法测血浆粘度,用旋转法测全血粘度。使测试结果准确,省时,用血合理。
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
专利名称:一种全自动血流变仪的制作方法在医疗测试领域中,血流变仪主要用于测试全血粘度和血浆粘度。全血粘度属于非牛顿流体,通常采用的比较合理的方法是旋转法,使用的设备有全自动血流变仪。血浆属于牛顿流体,可以用旋转法,也可以用毛细管法来测试其粘度,比较起来,用毛细管法测试血浆粘度,用血量较少,精度较高,节省时间;通常使用的仪器有毛细管粘度计。由于全自动血流变仪和毛细管粘度计是两种仪器,两种测试方法;市面上还没有将这两种测试方法,容纳到一台仪器上的仪器。因此,在实际操作中,往往就形成了要么使用毛细管粘度计测全血粘度也测血浆粘度;要么用旋转式全自动血流变仪测全血粘度和血浆粘度;这两种测试仪器虽然都可以用,但由于方法不同,差异较大,都不是最合理的选择;最好是在一台仪器上根据不同的测试样品,选择最理想的测试方法,比如测全血粘度用旋转法;测血浆粘度用毛细管法。这样既方便,又准确,又省血。以下结合附图,对现有技术的全自动血流变仪和毛细管粘度计的结构和使用方法作简单介绍。附图1是采用旋转法测试血粘度的现有技术的全自动血流变仪的结构示意图,由箱体1和箱体1上进样盘6,样品杯7,加样臂4旋转式粘度测量系统2,测试杯3等主要部件组成,在加样臂4上装有加样针5。这种全自动血流变仪的测试方法是《1》.加样臂4运动或与进样盘6相互运动,找到待测样品;《2》.将待测样品吸入加样针5;《3》.加样臂运动,将加样针中的待测样品加入测试杯; 《4》.用旋转法测试样品粘度。附图2是用于测血浆粘度的毛细管粘度计的结构示意图。该粘度计由箱体11,加样臂14,样品杯13和装在加样臂14上毛细管15,在毛细管15的上、下两个位置分别装有传感器18和传感器12;在毛细管15上面的管路16上接有吸样泵19,同时在管路上并连有连通大气的阀门17。这种毛细管粘度计的测试方法是《1》.靠吸样泵19把测试样品吸入毛细管15;《2》.打开阀17;《3》.检测样品流过两个传感器的时间,此时间与纯水流过的时间相比,可换算出测试样品的粘度。


本实用新型的目的在于提供一种全自动血流变仪,是在现有全自动血流变仪基础上,加以改进,使该仪器既能用旋转法测试全血粘度,也可用毛细管法测试血浆粘度;使得无论测试全血粘度还是血浆的粘度,都用合理的方法,结果准确,省时、省血。
本实用新型的技术方案是第一方案一种全自动血流变仪,包括一台采用旋转法测试的全自动血流变仪,该流变仪包括箱体,和装在箱体上的进样盘、加样臂、旋转式粘度测量系统、测试杯等主要部件;在加样臂上装有加样针;其特征在于,在原加样针针体上安装有传感器;在原加样针上面的管路上接有吸样泵,同时在该管路上并连有一连通大气的阀门。
第二方案一种全自动血流变仪,包括一台采用旋转法测试的全自动血流变仪,该流变仪包括有箱体,和装在箱体上的进样盘、加样臂、旋转式粘度测量系统,测试杯等主要部件;在加样臂上装有加样针;其特征在于,在原加样针上面的管路上接有吸样泵,同时在该管路上并连有一连通大气的阀门;在与原加样针平行,并留有一定间隔的位置,设置一电极式传感器;该电极式传感器的探针针头与原加样针针头构成传感器的两极。
所述一定间隔是指保证加样针和探针之间在脱离液面时不会残留液体的距离。
由于本实用新型是在一台用旋转法测试的全自动血流变仪基础上,将加样针当作毛细管来使用,在毛细管上,增加了光电传感器,通过光来感应血浆在加样针中流动所需要用的时间,这个过程等同于血浆在毛细管中流动,取得测试血浆粘度的结果。这样也达到了用毛细管法测试血浆的目的,使测试结果准确,省时、省血。
当然由于仪器本身就是一台用旋转法测试血粘度的仪器。因此,测量全血粘度时,自然也会得到满意的结果。


图1是现有技术中采用旋转法测试的全自动血流变仪的结构示意图。
图2是现有技术中采用毛细管法测试的毛细管粘度计的结构示意图。
图3是本实用新型的一种全自动血流变仪的结构示意图。
图4是图3中,在加样针A部位加装传感器后的局部放大图。
图5是图3中,在加样针A部位,配制一个电极式传感器的局部结构放大图。

以下结合附图对本实用新型进行详细的说明。图3,图4,图5是本实用新型的一种全自动血流变仪的结构示意图,从图3中可以看出,本实用新型是在一台采用旋转法测试的全自动血流变仪基础上进行改进而成的,该血流仪完全具有现有技术的全自动血流变仪的功能,具有箱体1和装在箱体1上的进样盘6,加样臂4,旋转式粘度测量系统2,测量杯3,等主要部件,在加样臂4上装有加样针5,其特征在于,(参见图4)原有加样针5,当作毛细管使用,在原加样针5上、下两个位置,分别装有光电传感器,如DK122型光电传感器8,9;也可以在原加样针5上装一个或几个光电传感器,或其它型式的传感器如电容式的,超声波式的;在原加样针上面的管路10上接有吸样泵19,同时在该管路上并连有连通大气的阀门17。
第二方案是(见图5)在原有加样针5上面的管路10上,接有吸样泵19,同时在该管路10上并连有通大气的阀门17;在与原加样针平行,并留有一定间隔的位置上,设置一电极式传感器20;该电极式传感器的探针20针头与原加样针5针头构成传感器的两极。
所述的间隔是保证加样针5和探针20之间脱离液面时不会残留液体的距离。
本实用新型的全自动血流变仪的测试方法如下一、全血测试过程同现有技术的全自动血流变仪的测全血粘度的过程,在背景技术中已经陈述。
二、血浆测试过程第一方案①关闭阀17;②吸样泵19开始工作,吸入定量测试样品;③打开阀17,令测试样品自由下流;④检测测试样品从传感器17流到传感器18的时间;⑤所用时间与纯水流出的时间相比,即为血浆粘度。
如用一个传感器,就测测试样品流过传感器17所需的时间。
第二方案①用传感器感应测试血浆的液面,然后令加样针深入液面一定距离,距离深度与装血浆的试管直径有关,与测试血浆用量有关,用户可自行设定。
②令吸样泵开始定量吸样,液面在降低,传感器脱离液面。
③打开与大气联通的阀,计时开始,液体开始自由下流,当传感器重新接触到液面时,停止计时。所用时间与纯水流出时间相比,即为血浆粘度。
通过上述对现有技术的全自动血流变仪的改进,使得用旋转法和毛细管法测血粘度可以在同一台仪器上操作;无论是测全血粘度,还是血浆粘度,都可以用理想方法实施;使得测量结果准确、省时、省血。
因此,本实用新型具有一定创造性,凡与本构思相同的各种技术方案都在本权利要求保护之中。





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