一种空间不足场合试管夹持设备及方法

    公开(公告)号:CN112584931B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN201980001176.X

    申请日:2019-07-18

    IPC分类号: B01L9/06

    摘要: 一种空间不足场合试管夹持设备及方法,凸轮(4)旋转并与滚动轴承(5)间歇的接触使两个夹爪体(9)张开,复位模块(7)驱动张开后的夹爪体(9)闭合,凸轮(4)连接有齿轮轴(8),齿轮轴(8)上端连接有扇形感应件(2),扇形感应件(2)上对称设有两个通光口(14),通光口(14)将扇形感应件(2)分隔成两个扇形区域;当扇形感应件(2)的遮光边沿靠近夹爪感应器(3)时,夹爪感应器(3)输出上升沿信号,根据上升沿信号控制步进马达(11)的停止;当扇形感应件(2)的遮光边沿远离夹爪感应器(3)时,夹爪感应器(3)输出下降沿信号,根据下降沿信号控制步进马达(11)的停止。该试管夹持设备,使得同体积下夹紧力增大,采用扇形感应片,夹爪的开合信号明确,杜绝混乱,特别适用于空间不足,无法使用气动夹紧,又需要较大的夹紧力的场合。

    一种试管筛选定向稳定上料机构及其调度方法

    公开(公告)号:CN113458000A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110748539.5

    申请日:2021-07-02

    IPC分类号: B07C5/02

    摘要: 本发明涉及一种试管筛选定向稳定上料机构及其调度方法,属于医疗器械技术领域,所述的上料机构包括底板、侧板、驱动气缸、传力板、上料板、固定板、可动梯板、柔性限位板和拨料组件,所述驱动气缸的气缸杆安装有传力杆,所述传力杆穿过所述传力板,所述传力板的上端安装所述上料板,所述传力杆的端部安装所述可动梯板,所述固定板与所述侧板之间固定安装;所述柔性限位板与所述侧板之间滑动安装,所述侧板上安装有第一光电开关,所述第一光电开关与所述驱动气缸相关联,所述柔性限位板与所述固定板之间的空间只允许一个试管通过。所述的上料机构可以实现试管的自动筛选、定向、稳定上料,从而使自动化医疗检测过程更加顺畅,使用更加便利。

    一种酶联免疫检测设备
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112098669A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010921145.0

    申请日:2020-09-04

    IPC分类号: G01N35/04 G01N35/00 G01N33/53

    摘要: 一种酶联免疫检测设备,制冷定位盘上端形成有容纳微孔板的制冷槽,制冷定位盘的下方设有制冷头,制冷头的下方连接有水冷进液口和水冷出液口;转移机构包括纵向移动组件和夹持组件;读数机构包括承载槽和读数室,注液机构包括针洗板头;纵向移动组件带动夹持组件移动于制冷机构和读数机构之间,读数室的侧部形成有滑入口,承载槽经滑入口移动至读数室内部进行读数,当承载槽处于读数机构的端部时承载槽处于针洗板头的下方;针洗板头移动于承载槽的上方,针洗板头配置有显色液A通道、显色液B通道和终止液通道,通道下端连接洗板针。本发明适合对样本进行固定模式的检测,更加简洁高效,节约设备成本,可以冷藏孵育,保证检测效果。

    一种管式发光试剂震荡混匀装置及方法

    公开(公告)号:CN110770589A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201980001163.2

    申请日:2019-07-18

    IPC分类号: G01N35/00 G01N21/76 G01N33/53

    摘要: 本发明实施例公开一种管式发光试剂震荡混匀装置及方法,包括震荡底座、震荡电机、旋转筒、定位盘、杯托和杯孔;震荡底座上端连接有电机支座,震荡电机连接电机支座,震荡电机的传动轴穿过电机支座;定位盘连接在旋转筒的下部,旋转筒的下端穿过定位盘的中心并与传动轴的上端连接;杯托的下方伸入旋转筒的内部,杯托的上端形成有杯孔。震荡电机倾斜的连接震荡底座,震荡电机的中心线偏离震荡底座的中心线。杯托倾斜的连接旋转筒,杯托的中心线偏离旋转筒的中心线。本发明技术方案将反应杯置于杯托震荡防止杯壁磨损,反应杯震荡同时上下同时倾斜晃动,震荡充分,频率高,结构精巧,震荡完成后可保证反应杯摆放于水平位置。

    一种化学发光测定仪及其使用方法

    公开(公告)号:CN110514653B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911028349.5

    申请日:2019-10-28

    摘要: 本发明涉及一种化学发光测定仪,包括底板和外罩,所述底板与外罩通过螺栓连接,所述底板上端固定连接有支撑立板、电控组件和打印机组件,所述支撑立板上设有样本处理组件、加样针组件、试剂联针组件和读数组件,所述样本处理组件、加样针组件、试剂联针组件、读数组件分别与所述电控组件通过排线连接;所述的样本处理组件包括试管架、脱针板、吸头放置板和孵育模块,所述孵育模块包括孵育架,所述孵育架上端插接有卡支架,所述卡支架上端设有若干卡条槽,所述卡条槽内插接有试剂卡条。所述的化学发光测定仪无需设置液路系统,设备故障率低,维护方便;所需的样本量少,可避免交叉感染情况的发生,检测效率高,可满足快速精准的定量检测。

    一种微型血型卡读数仪
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110568205A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201911068212.2

    申请日:2019-11-05

    IPC分类号: G01N33/80 G01N35/00

    摘要: 本发明涉及一种微型血型卡读数仪,包括罩壳和底板,所述底板上端设有上卡组件、离心组件、卸卡组件和电控组件,所述的上卡组件包括上卡支架、上卡纵电机、推卡座、弹簧卡拨块和卡横电机;所述离心组件包括离心支架和离心转盘,所述离心支架上端固定连接有孵育盘,所述孵育盘上端设有上卡口、透光口、卸卡口和卸卡导口,所述孵育盘下端固定连接有离心电机;所述卸卡组件包括卸卡支架和卸卡杠杆,所述卸卡支架侧面固定连接有卸卡电机,所述卸卡电机的轴杆固定连接有卸卡齿轮,所述卸卡齿轮与所述带动齿轮啮合,所述卸卡杠杆下端与所述带动齿轮固定连接。所述的微型血型卡读数仪自动化程度较高,血液量使用较少,实用性更强。

    一种可实现旋转扫码的医疗传送设备

    公开(公告)号:CN109530248B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910127699.0

    申请日:2019-02-21

    IPC分类号: B07C5/02 B07C5/34

    摘要: 本发明涉及一种可实现旋转扫码的医疗传送设备包括:底架、传输组件、侧架、扫码器、旋转组件、感应器和载车,所述旋转组件包括:板架、压紧杆和旋转轮,所述压紧杆位于所述板架靠近所述扫码器的一端上方,所述压紧杆与所述传输组件垂直,所述压紧杆中间销接有杆架,所述杆架下端与所述板架固定连接,所述压紧杆远离所述传输组件的一端固定连接有压紧气缸,所述压紧杆的另一端固定连接有伸缩杆;所述轮架上端固定连接有旋转电机,所述轮架后端固定连接有横向气缸。本发明的医疗传送设备突破扫码范围限制、可以实现扫码无死角,避免因条码方向与扫码器角度不对应而产生问题样本,提高扫码效率,进而调高医疗检测效率。

    一种生化分析样本加试剂输送装置

    公开(公告)号:CN109682983A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910120926.7

    申请日:2019-02-19

    IPC分类号: G01N35/00 G01N35/04 G01N35/10

    摘要: 本发明涉及一种生化分析样本加试剂输送装置,传送机构的一侧设有紧急入口,紧急入口用于将需要进行紧急分析的样本架添加到传送机构中;传送机构包括底板,底板上端连接有传送通道,传送通道与紧急入口连通;传送通道中间区域设有切换机构,传送通道内侧设有传送带,传送带从传送通道内侧穿过并通过导向组件引导从切换机构的下方绕过;切换机构包括切换滑座,切换滑座上形成有第一通道和第二通道,第一通道或第二通道与传送通道连通,第一通道用于样本架通过,第二通道用于对样本架进行避让。解决病人样本频繁取放问题,减轻检验人员的工作量,减少频繁操作系统带来的出错风险,实现在不停机的情况下的急症检验,提高了工作效率。

    一种新型的全自动发光测定仪

    公开(公告)号:CN113311180B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202110724352.1

    申请日:2021-06-29

    IPC分类号: G01N35/00 G01N21/76

    摘要: 本发明涉及一种新型的全自动发光测定仪,外壳内安装有光电倍增管、读数头、安装架、X向电机、Y向电机、X向光电开关和Y向光电开关,安装架上安装有X向光轴和Y向光轴,X向电机控制X向皮带连接,Y向电机控制Y向皮带;X向皮带上安装有移动板,移动板上套接在X向光轴上,移动板的上端安装有托架,所述托架内放置微板,Y向皮带上安装Y向轴套,Y向光轴上套接Y向轴套,Y向轴套上固定舌式导向条;X向电机上安装X向光栅码片,X向光栅码片与X向光电开关互相配合,Y向电机上安装Y向光栅码片,Y向光栅码片与Y向光电开关互相配合。所述的全自动发光测定仪使用光栅码片来进行微板移动计算与定位,使读数更加准确。