Изобретение относится к физико-химическим исследованиям жидкостей, в том числе биологического происхождения, и может быть использовано, в первую очередь, для медицинских лабораторных исследований методом регистрации электрических параметров (полное сопротивление, активная и реактивная составляющие).
Целью изобретения является упрощение эксплуатации.
На чертеже представлен датчик,
Основной элемент датчика - рабочая зона капилляра 1 образована при соединении (в месте сопряжения) поверхностей двух деталей: цилиндрического корпуса 2 и сменной обоймы 3. В корпусе 2 по окружности его наружной поверхности сформирована канавка, размеры которой определяются
объемом исследуемой жидкости, канавка образует открытый капилляр. Электроды 4 установлены от начала и конца канавки на расстоянии, превышающем ее ширину, и проходят через ее поперечное сечение: В обойме 3 выполнены каналы 5 и 6 для забора-слива исследуемой жидкости. Эти каналы совпадают с началом и концом канавки и образуют с канавкой единый капилляр. Обойма 3 снабжена съемным наконечником 7, соосным с каналом 5 для забора-слива исследуемой жидкости. Датчик снабжен побудителем расхода (не показан).
Датчик работает следующим образом.
Перед измерением осуществляется сборка датчика. Корпус 2 вставляется в обойму 3, на которой закрепляется наконечник 7. На штуцер соосный с отверстием 6, надевается резиновая трубка с резиновой
VI
О
g
сл о
грушей или съемный наконечник, через который подсоединяется пипеточный дозатор (резиновая трубка), съемный наконечник и пипеточный дозатор (не показаны). Электроды 4 присоединяются к измерительной схеме прибора. Наконечник 7 опускается в исследуемую жидкость и через канал 5 с помощью дозирующего устройства (резино- вЬй груши или пипеточного дозатора) жид- кость засасывается в рабочую зону капилляра-кзназку с электродами 4 до ее полного заполнения (при использовании пИпегочкого дозатора объем дозы устанавливается заранее). После получения резуль- тётов на цифровом табло измерительной скемы прибора производится слив жидкости и промывка датчика с помощью того же дозирующего устройства, а затем сброс наконечника. Далее берется новый наконечник, закрепляется на обойме и т.д. Если в качестве исследуемой жидкости используется цельная кровь и забор ее производится непосредственно у пациента, для гарантии стерильности заменяется обойма
3. При сокращении объема исследуемой жидкости забор жидкости может производиться непосредственно через штуцер обоймы (без наконечника).
Формула изобретения
Датчик для исследования микрообъемов биожидкостей методом измерения электрического сопротивления, содержащий цилиндрический корпус с капилляром, в котором электроды расположены в рабочей зоне, соединенной с каналами забора-слива жидкости и побудителя расхода, отличающийся тем, что, с целью упрощения эксплуатации, корпус датчика снабжен сменной обоймой, рабочая зона выполнена в месте сопряжения обоймы и корпуса, в котором по окружности его наружной поверхности сформирована канавка, через поперечное сечение которой проходят электроды, а каналы забора-слива жидкости и побудителя расхода расположены в обойме.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО МИКРОДОЗИРОВАНИЯ ОПАСНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ КОНТАМИНАЦИЮ ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ | 2015 |
|
RU2640120C2 |
Устройство забора, дозирования и разведения биологической жидкости методом переключения дозирующих магистралей без применения подвижных элементов | 2022 |
|
RU2801353C1 |
ОБЪЕМНЫЙ ДОЗАТОРВСЕСОЮЗНАЯПАШ1110"Т[Х1Ш^ККАЯВМБЛИОТЕКА | 1971 |
|
SU314076A1 |
Пипеточный дозатор | 1977 |
|
SU827155A1 |
Пипеточный дозатор | 1985 |
|
SU1242229A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА | 2004 |
|
RU2271773C1 |
СПОСОБ ПОСТАНОВКИ ТВЕРДОФАЗНОЙ ИММУНОФЕРМЕНТНОЙ РЕАКЦИИ | 1994 |
|
RU2133962C1 |
ВИБРАЦИОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ С ДОЗАТОРОМ ОБЪЕМНОГО ТИПА | 2006 |
|
RU2318585C2 |
Моечно-дезинфицирующее ультразвуковое устройство с гидродинамическим воздействием | 2018 |
|
RU2712669C1 |
Генератор капель | 1977 |
|
SU686816A1 |
Изобретение относится к физико-химическим исследованиям жидкостей, в том числе биологического происхождения. Цель изобретения - повышение точности измерения и упрощение эксплуатации. Рабочая зона капилляра датчика образована путем разъемного соединения прилегающих одна к другой поверхностями двух деталей, в одной из которых сформирована канавка. Электроды проходят через поперечное сечение канавки и размещены от начала и конца канавки на расстоянии, превышающем ее ширину. Зона для забора и слива жидкости расположена во второй прилегающей детали и совпадает с началом и концом канавки в первой детали. 1 ил. 3 сл С
I/.
Датчик для исследования жидкостей | 1979 |
|
SU851237A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Хазин И.З. | |||
Прокопенко Ю.П., Сомов В.Г | |||
Кондуктометр для клинических исследований крови | |||
Новости медицинской техники, вып | |||
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Авторы
Даты
1991-12-23—Публикация
1989-01-12—Подача