[發明專利]一種快速取樣的取樣頭有效
| 申請號: | 201310522331.7 | 申請日: | 2013-10-30 |
| 公開(公告)號: | CN103558061A | 公開(公告)日: | 2014-02-05 |
| 發明(設計)人: | 郝書順 | 申請(專利權)人: | 石家莊禾柏生物技術股份有限公司 |
| 主分類號: | G01N1/14 | 分類號: | G01N1/14;A61B5/151 |
| 代理公司: | 石家莊新世紀專利商標事務所有限公司 13100 | 代理人: | 董金國;張素靜 |
| 地址: | 050091 河北省石家*** | 國省代碼: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 快速 取樣 | ||
技術領域
本發明涉及一種取樣頭,特別是涉及一種快速取樣的取樣頭,其適用于生物、化學、醫學領域的定量取樣。
背景技術
毛細管在比濁試驗的采樣過程中有著廣泛的應用,其一般用于微量或小量樣本的取樣。現有的毛細管一般為玻璃毛細管,其成本較高,且經使用丟棄后造成的浪費較大。已經開發出了注塑一體式的毛細管,其與玻璃毛細管相比可大大的降低成本,但是與玻璃毛細管相同的是,其為內徑微小且均一的管狀結構。二者的內徑通常為0.2~2mm,保證了可以通過毛細管的虹吸作用自動吸入液體。
由柏努利(Bernoulli)定律可知,即公式(1)。
???????????????????????????????????????????????????公式(1)
式中p為流體的壓強;
ρ為流體的密度;
v為流體速度;
h為鉛垂高度;
g為重力加速度;
c為常量。
上式各項分別表示單位體積流體的壓力能p、重力勢能ρgh和動能(1/2)*ρv2,在沿流線運動過程中,總和保持不變,即總能量守恒。流動中速度增大,壓強就減小;速度減小,壓強就增大。所以隨著液體在毛細管中上升高度的增加,重力勢能增大,速度會隨之減小,壓強進一步增大。液體在上升到毛細管總高度的80%左右時會速度變緩慢,余下20%左右的高度上升時間大約會是前期的10倍以上。
因此,現有的毛細管取樣時間較長甚至無法吸入液體至頂端,從而達不到定量的目的。但是在一些試驗中,尤其是需采集的樣品為血樣,若取樣時間較長,傷口凝血后需要再次刺破取血,會給受試者造成一定的身體負擔。因此,需要開發出一種能夠提高取樣速度的毛細管。
發明內容
本發明的目的在于提供一種方便使用的,可實現快速取樣的取樣頭。
為了達到上述目的,本發明采用以下技術方案:
本發明的取樣頭包括毛細管,所述毛細管由內徑變徑管體構成,所述內徑變徑管體的一端設置有液體入口,所述內徑變徑管體的另一端設置有液體出口,所述毛細管的液體出口內徑與液體入口內徑的比例為0.3~0.8:1;
或者所述毛細管由相連通的內徑等徑管體和內徑變徑管體組成,所述內徑等徑管體的一端設置有液體入口,所述內徑變徑管體的一端設置有液體出口;
所述毛細管的液體出口內徑與液體入口內徑的比例為0.3~0.8:1。
進一步的,本發明所述內徑等徑管體與內徑變徑管體的長度比例為0~90:1。
進一步的,本發明所述毛細管由相連通的內徑等徑管體和內徑變徑管體組成時,所述內徑等徑管體與內徑變徑管體的長度比例為5~20:1。
進一步的,本發明所述毛細管由相連通的內徑等徑管體和內徑變徑管體組成時,所述液體入口內徑與所述內徑變徑管體的長度的比例為0.5~2.0:1。
進一步的,本發明所述毛細管由相連通的內徑等徑管體和內徑變徑管體組成時,所述液體入口內徑與所述內徑變徑管體的長度的比例為?0.7~1.0:1。
進一步的,本發明所述毛細管的長度為5~15mm。
進一步的,本發明還包括用于固定毛細管的支架;所述支架上固定有1~2個毛細管。?
進一步的,本發明還包括固定于支架后端的固定柱。
本發明的毛細管是指內徑小,可以使液體在其內側克服地心引力而上升或下降的細管,通常為內徑0.2~2mm的細管。本發明的毛細管可以是定量毛細管也可以是普通毛細管。
本發明所述內徑等徑管體與內徑變徑管體比例為0~90:1?,當內徑等徑管體與內徑變徑管體的比例為0:1時,為沒有內徑等徑管體,均勻變徑的毛細管。但是設置內徑等徑管體可以在達到同樣的取樣速率時縮短取樣頭的長度。
本發明所述的支架上固定有1~2個毛細管,固定方式可以為本領域技術人員采用的常規固定方式,如插接等,也可以是一體式注塑成型的方式。
本發明所述的固定于支架后端的固定柱,固定柱與支架的固定方式可以為本領域技術人員采用的常規固定方式,如插接等,也可以是一體式注塑成型的方式。
本發明采用上述技術方案所獲得的積極效果為:
本發明的定量毛細管的內徑采用變尺寸設計,出口內徑小于入口內徑,加快了液體樣本進入毛細管的速率,根據伯努利方程,公式(2);管道內有一穩定流動的流體,在管道不同截面處的豎直開口細管內的液柱的高度不同,表明在穩定流動的液體中,流速大的地方壓強小,流速小的地方壓強大。
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