一种生物工程用藓类小叶叶绿素提取预处理装置的制作方法

文档序号:17125300发布日期:2019-03-16 00:20阅读:207来源:国知局
一种生物工程用藓类小叶叶绿素提取预处理装置的制作方法

本发明涉及生物技术领域,具体是一种生物工程用藓类小叶叶绿素提取预处理装置。



背景技术:

生物工程是分子遗传学、微生物学、细胞生物学、生物化学、化学工程和能源学等各学科的结合,其应用范围十分广泛,包括医药、食品、农林、园艺、化工、冶金、采油、发酵罐新技术和新底物的环保等方面。许多现有的以微生物学为基础的工业,依靠基因工程、利用而得以改进,同时还缓解了环境污染等社会问题。不久的将来,光生物反应器和生物燃料将会变为实现,像木质素纤维素这类结构复杂但能再生的底物会变成为发酵工业的原料,也很可能会为塑料工业和聚合物工业提供起始成分。可以说,基因工程和细胞工程是生物工程的基础,重组dna技术和酶固定化技术是生物工程的两个最富有特色和潜力的技术,而发酵工程与细胞和组织培养技术是目前较为成熟和广泛应用的技术。

在现在污染严重的情况下,其中重金属污染以其无法隔断循环,无法精确监测成为现代工业污染中令人头疼的污染形势。在常用的检测重金属污染,尤其是铜离子、锌离子、铬离子等重金属离子的污染程度检测中,藓类植物以其构造简单、分布广泛、对环境污染敏感成为了重要的检测指标。

在用藓类植物,如苔藓、地衣作为检测植物时,一般取其中叶绿素在循环过程中积累的重金属离子作为提取的主要物质。而传统的检测手段中,其预处理的过程比较麻烦,中国专利(cn207730515u)公开了一种藓类小叶叶绿素提取预处理装置,该装置包括带漏研钵、堵漏板、培养皿等,该装置通过磁铁之间的吸力进行挤压研磨,在实际操作中较为困难,电机需要克服吸力的作用的同时才可以进行转动研磨,实用性差,可靠性不高。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种生物工程用藓类小叶叶绿素提取预处理装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种生物工程用藓类小叶叶绿素提取预处理装置,包括处理箱,所述处理箱上端安装有密封板,密封板上端左侧安装有第一电机,处理箱上端中部安装有第二电机,所述第一电机的输出轴连接有第一带轮,第一带轮右端通过第一皮带连接有第二带轮,第二带轮下端固定连接有粗转轴,粗转轴下端穿过顶板连接有筛分篮,所述第二电机的输出轴连接有细转轴,细转轴穿过第二带轮和粗转轴底端连接有研磨盘,所述细转轴中部连接有粉碎刀片,所述第一带轮左端通过第二皮带连接有第三带轮,第三带轮下端中部连接有旋转轴,旋转轴底端连接有第四带轮,第四带轮右端通过皮带连接有第五带轮,第五带轮上端连接有研磨轴,研磨轴上端穿过处理箱底端连接有研磨篮。

作为本发明进一步的方案:所述处理箱底端两侧安装有支撑腿。

作为本发明进一步的方案:所述处理箱右侧底端连接有排料斗。

作为本发明进一步的方案:所述旋转轴上端两侧中部安装有限位架,限位架右端固定于处理箱左端。

作为本发明进一步的方案:所述筛分篮底端均匀设有筛分孔。

作为本发明进一步的方案:所述研磨篮底端均匀设有研磨孔。

作为本发明进一步的方案:所述粗转轴通过轴承连接于密封板中部。

作为本发明进一步的方案:所述密封板上端右侧安装有投料斗,投料斗上端安装有密封盖。

作为本发明进一步的方案:所述细转轴上下两端也通过轴承连接有粗转轴内壁。

作为本发明再进一步的方案:所述处理箱内部底端安装有斜块。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

所述一种生物工程用藓类小叶叶绿素提取预处理装置,结构合理,设计新颖,通过设有的粗转轴、细转轴之间的配合,使得粉碎刀片对筛分篮筛分下来的苔藓类植物进行粉碎,同时通过设有的旋转轴与研磨轴之间的配合,实现着对粉碎后苔藓类植物的高质量研磨,大大提高了后期叶绿素的提取质量和提取效率,且操作简单,可靠性高。

附图说明

图1为一种生物工程用藓类小叶叶绿素提取预处理装置的结构示意图。

图2为一种生物工程用藓类小叶叶绿素提取预处理装置中粗转轴与细转轴的剖面结构示意图。

图3为一种生物工程用藓类小叶叶绿素提取预处理装置中粗转轴与细转轴的立体结构示意图。

图4为一种生物工程用藓类小叶叶绿素提取预处理装置的另外一种实施例的结构示意图。

图中:1-处理箱、2-限位架、3-旋转轴、4-第三带轮、5-第二皮带、6-第一电机、7-第二电机、8-第一带轮、9-第一皮带、10-第二带轮、11-粗转轴、12-进料斗、13-密封盖、14-细转轴、15-粉碎刀片、16-筛分篮、17-筛分孔、18-研磨篮、19研磨盘-、20-研磨孔、21-第四带轮、22-支撑腿、23-第五带轮、24-研磨轴、25-排料斗、26-斜块、27-密封板。

具体实施方式

需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。

实施例1

参阅图1,本发明实施例1中,一种生物工程用藓类小叶叶绿素提取预处理装置,包括处理箱1,所述处理箱1底端两侧安装有支撑腿22,用于实现着对整个装置的支撑固定,所述处理箱1上端安装有密封板27,用于实现着对处理箱1顶端的密封,密封板27上端左侧安装有第一电机6,用于带动着第一带轮8进行转动,处理箱1上端中部安装有第二电机8,用于带动着细转轴14进行转动,所述处理箱1右侧底端连接有排料斗25,用于对粉碎研磨好的苔藓类植物的导出,所述第一电机6的输出轴连接有第一带轮8,第一带轮8右端通过第一皮带9连接有第二带轮10,第二带轮10下端固定连接有粗转轴11,所述粗转轴11通过轴承连接于密封板27中部,进而保证着粗转轴11转动时不会发生大范围的晃动,所述密封板27上端右侧安装有投料斗12,用于往处理箱1中投入需要处理的苔藓类植物,投料斗12上端安装有密封盖13,用于实现着对投料斗12上端的密封,粗转轴11下端穿过顶板27连接有筛分篮16,用于实现着对苔藓类植物的筛晃动,使其进行分散,所述筛分篮16底端均匀设有筛分孔17,保证着植物的导出,所述第二电机7的输出轴连接有细转轴14,所述细转轴14中部连接有粉碎刀片15,所述粉碎刀片15紧贴于筛分孔17下端,用于对排出筛分孔17的植物的粉碎切割,所述第一带轮8左端通过第二皮带5连接有第三带轮4,第三带轮4下端中部连接有旋转轴3,所述旋转轴3上端两侧中部安装有限位架2,用于对旋转轴3的转动进行导向,确保着旋转轴3转动过程中不会发生晃动,进而确保着第一带轮8与第三带轮4、第四带轮21与第五带轮23之间的精确传动,限位架2右端固定于处理箱1左端,旋转轴3底端连接有第四带轮21,第四带轮21右端通过皮带连接有第五带轮23,第五带轮23上端连接有研磨轴24,研磨轴24上端穿过处理箱1底端连接有研磨篮18,所述研磨篮18底端均匀设有研磨孔20,确保着研磨后物料的排出。

参阅图2和图3,本发明实施例1中,一种生物工程用藓类小叶叶绿素提取预处理装置,所述细转轴14上下两端通过轴承连接有粗转轴11内壁,从而保证着细转轴14在转动过程中不会与粗转轴11发生转动干涉,细转轴14穿过第二带轮10和粗转轴11底端连接有研磨盘19,进而使得细转轴14可以带动着研磨盘19进行转动。

实施例2

参阅图4,本发明实施例2中,一种生物工程用藓类小叶叶绿素提取预处理装置,该实施例2与实施例1的区别在于,所述处理箱1内部底端安装有斜块26,通过在处理箱1底端设置着斜块26可以进一步促进着研磨后的苔藓类植物可以更快的通过排料斗25排出后进行回收。

本发明,工作时,将需要处理的藓类小叶进行清洗后,然后通过进料斗12导入到处理箱1中的筛分篮16中,同时启动着第一电机6和第二电机7,第一电机6带动着第一带轮8进行转动,然后通过第一皮带9和第二皮带6的作用,分别使得第二带10轮和第三带轮4进行转动,所述第二带轮10使得粗转轴11进行转动,进而使得筛分篮16对内部的苔藓类小叶进行晃动,然后在离心力的作用下,通过筛分孔17导出,于此同时,第三带轮4通过旋转轴3的作用使得第四带轮21进行转动,然后通过皮带的作用使得第五带轮23进行转动,从而通过研磨轴24使得研磨篮18同步转动,另一方面,所述第二电机7转动时,使得细转轴14进行反方向进行转动,从而使得粉碎刀片15对筛分孔17下来的苔藓类小叶进行反向粉碎切割,切割后的物料导入到研磨篮18中,然后与反向转动的研磨盘19进行配合,实现着对植物的高效研磨,研磨后的植物通过研磨孔20排出,然后经过排料斗25进行回收。本发明,结构合理,设计新颖,通过设有的粗转轴11、细转轴14之间的配合,使得粉碎刀片15对筛分篮筛分下来的苔藓类植物进行粉碎,同时通过设有的旋转轴3与研磨轴之24间的配合,实现着对粉碎后苔藓类植物的高质量研磨,大大提高了后期叶绿素的提取质量和提取效率,且操作简单,可靠性高。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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