一种试剂卡储存器的制作方法

文档序号:15005522发布日期:2018-07-24 21:09阅读:129来源:国知局

本实用新型涉及一种储存器,尤其涉及试剂卡储存器。



背景技术:

干式生化或免疫分析仪在测试过程中使用干片式试剂。干片式试剂在潮湿环境中会快速失效,为了保持干燥,目前常用的一种方式是采用单片铝箔袋来包装干片式试剂,包装袋内放有一次性的干燥剂。测试前,由用户手动撕开铝箔袋包装,并放入机器内准备测试。然而,由于用户每次测试前均需要手动拆开干片试剂,并放入仪器内,这种方案不利于大量、长时间的测试。另一种常见的方式是将干片式试剂存储在储存器中,并使用干燥剂来保持储存环境的干燥。为了保证干燥效果,用户需要手动更换干燥剂,在湿度大的环境下,用户手动更换干燥剂的频率可能非常高。因此,如何保证储存器的干燥效果同时减少人工操作是一个值得研究的问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种试剂卡储存器,该储存器包括:

-外壳;

-储存仓,其中所述储存仓用于放置一片或多片试剂卡;

-除湿装置仓,其中所述除湿装置仓中设置除湿装置,所述除湿装置包括:

-干燥剂;

-加热电阻;

-第一门,所述第一门位于所述储存仓与所述除湿装置仓之间,当第一门开启时,所述储存仓与所述除湿装置仓之间可进行空气交换,当第一门关闭时,所述储存仓与所述除湿装置仓之间隔离;

-第二门,所述第二门开于所述外壳上并且位于所述除湿装置仓中所设置的除湿装置上部,当第二门开启时,所述除湿装置仓可与所述储存器外部进行空气交换;

-第三门,所述第三门开于所述外壳上并且位于所述除湿装置仓中所设置的除湿装置下部,当第三门开启时,所述除湿装置仓可与所述储存器外部进行空气交换;

其中,当第二门与第三门均关闭时,所述除湿装置仓与所述储存器外部隔离;

-控制装置,用于控制所述除湿装置和/或第一门和/或第二门和/或第三门。

与现有技术相比,本实用新型的试剂卡储存器具有控制装置,其能够控制试剂卡储存器中的除湿装置以及各个门的开启或关闭,以控制该试剂卡储存器处于除湿循环或排湿循环,从而使得储存仓内能够持续保持干燥,并且干燥剂中所吸附的水分能够排出到外界,干燥剂能够循环使用而无需手动更换。

附图说明

通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显。

图1示出根据本实用新型的一个实施例的试剂卡储存器;

图2示出根据本实用新型的另一个实施例的试剂卡储存器,其中所述试剂卡储存器包括湿度检测装置

图3示出根据本实用新型的又一个实施例的试剂卡储存器,其中所述试剂卡储存器包括干燥效率检测装置;

图4示出根据本实用新型的又一个实施例的试剂卡储存器,其中所述试剂卡储存器包括增加风扇;

图5示出根据本实用新型的又一个实施例的试剂卡储存器,其中所述试剂卡储存器的储存仓中包括储存装置;

图6示出根据本实用新型的又一个实施例的试剂卡储存器,其中储存仓包括第一开口以及第二开口,储存装置包括第三开口以及第四开口;

图7示出根据本实用新型的又一个实施例的试剂卡储存器,其中储存仓具有第一密封装置以及第二密封装置;

图8示出根据本实用新型的又一个实施例的试剂卡储存器,其中,储存仓中包括多个并排的储存装置;

图9示出根据本实用新型的又一个实施例的试剂卡储存器,其中储存仓和除湿装置仓分离并通过导管连接。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步详细描述。

如图1所示,根据本实用新型的试剂卡储存器包括外壳11、储存仓12、除湿装置仓13、第一门14、第二门15、第三门16以及控制装置17(图中未示出)。

其中,储存仓12用于放置一片或多片试剂卡。此处,试剂卡中放置试剂。

在一个实施例中,该试剂卡储存器用于干式生化分析仪和/或干式免疫分析仪,其中,所述试剂卡为干式试剂卡。

如图1所示,除湿装置仓13中设置除湿装置,该除湿装置包括干燥剂以及加热电阻。其中,干燥剂可以通过物理作用吸收空气中的水分。当利用加热电阻进行加热时,干燥剂内所吸收的水分则可以变成水蒸汽排出到空气中,从而使得干燥剂能够循环利用,继续吸湿。

在一个实施例中,所述干燥剂为高分子材料干燥剂。

如图1所示,第一门位于储存仓与除湿装置仓之间,当第一门开启时,储存仓与除湿装置仓之间可进行空气交换。此时,储存仓中的空气通过除湿装置仓,空气中的水分被除湿装置中的干燥剂吸收,从而使得储存仓内的空气湿度降低,以使得储存仓中所储存的试剂卡保持干燥。也即,当第一门开启时,可认为该试剂卡储存器处于吸湿循环。当第一门关闭时,储存仓与除湿装置仓之间隔离,储存仓与除湿装置之间不能再进行空气交换,也即该试剂卡储存器的吸湿循环停止。

如图1所示,第二门开于外壳上。优选地,第二门位于除湿装置仓中所设置的除湿装置上部。当第二门开启时,除湿装置仓可与所述储存器外部进行空气交换。此时,除湿装置仓内除湿装置中的干燥剂可接触外部空气。当除湿装置中的加热电阻开启时,干燥剂内的水分可变成水蒸汽通过第二门排出到储存器外部,从而使得干燥剂内的水分逐渐减少,以使得除湿装置中的干燥剂重新变得干燥,从而可以再次吸湿。在这种情况下,可认为该试剂卡储存器处于排湿循环。

在一个优选实施例中,如图1所示,第一门与第二门可以共用同一个门档。通过控制该门档转动,可以关闭第一门并开启第二门,或者关闭第二门并开启第一门。

如图1所示,第三门开于外壳上。优选地,第三门可位于除湿装置仓中所设置的除湿装置下部。当第三门开启时,除湿装置仓可与所述储存器外部进行空气交换。如上文所述,当除湿装置中的加热电阻开启时,干燥剂内的水分可变成水蒸汽通过第三门排出到储存器外部,从而使得干燥剂内的水分逐渐减少,以使得除湿装置中的干燥剂重新变得干燥,从而可以再次吸湿。此时,该试剂卡储存器处于排湿循环,以使得除湿装置中的干燥剂重新变得干燥,从而可以再次吸湿。

当第二门以及第三门均关闭时,除湿装置仓与试剂卡储存器外部隔离,除湿装置仓与储存器外部不再进行空气交换,也即该试剂卡储存器的排湿循环结束。

此处,控制装置17(图中未示出)可用于控制除湿装置和/或第一门和/或第二门和/或第三门。在一个实施例中,该控制装置17可位于除湿装置仓中。在另一个实施例中,该控制装置17可位于该试剂卡储存器内的其他位置。在又一个实施例中,该控制装置17还可为独立于该试剂卡储存器的单独的装置,其可通过两者之间的特定接口来进行通信。当控制装置17以及试剂卡储存器均具有网络通信能力时,两者之间还可以通过网络来进行通信。

此处,控制装置17可控制除湿装置中的加热电阻启动及停止。并且,控制装置17还可控制第一门和/或第二门和/或第三门的开启及关闭。如上文所述,通过控制第一门的开启或关闭,控制装置17可以控制该试剂卡储存器进入或停止吸湿循环。通过控制第二门和/或第三门的开启或关闭以及加热电阻的启动或停止,控制装置17可以控制该试剂卡储存器进入或停止排湿循环。

在一个优选实施例中,如图2所示,该试剂卡储存器还包括湿度检测装置21,该湿度检测装置21用于检测储存仓中的当前湿度。在图2所示的实施例中,湿度检测装置21置于储存仓内右侧位置。在另一个实施例中,湿度检测装置21可以位于储存仓内其它适当的位置。此处,湿度检测装置21可以使用现有技术所支持的各种方法来进行湿度检测。然后,控制装置17可根据湿度检测装置21所检测到的储存仓中的当前湿度,来控制除湿装置中的加热电阻,并且控制第一门、第二门以及第三门开启或关闭。具体地,在一个实施例中,当湿度检测装置21检测到储存仓中的当前湿度大于某个预定阈值时,则控制装置17可控制加热电阻停止加热,控制第一门开启,并同时控制第二门以及第三门关闭,从而使得该试剂卡储存器的储存仓与除湿装置仓之间进行空气交换,也即进入除湿循环,以使得储存仓内空气中的水分被干燥剂逐渐吸收,以降低储存仓内的空气湿度。当湿度检测装置21检测到储存仓中的当前湿度小于某个预定阈值时,则控制装置17可控制加热电阻开始加热,控制第一门关闭,并同时控制第二门和/或第三门开启,从而使得该试剂卡储存器的储存仓与除湿装置仓之间隔离,而除湿装置仓与试剂卡储存器外部可进行空气交换,也即该试剂卡储存器处于排湿循环。加热电阻加热后可将除湿装置中的干燥剂中所吸收的水分变成水蒸汽,并通过与外部进行空气交换而排出水蒸汽,使得干燥剂逐渐恢复干燥,从而能够再次用于吸湿。

在另一个优选实施例中,如图3所示,该试剂卡储存器还包括干燥效率检测装置31,该干燥效率检测装置31用于检测除湿装置的当前干燥效率。在图3所示的实施例中,干燥效率检测装置31置于除湿装置仓内。在另一个实施例中,干燥效率检测装置31可以位于除湿装置仓内其它适当的位置。干燥效率检测装置31可以使用现有技术所支持的各种方法来进行干燥效率检测。例如,干燥效率检测装置31可以通过检测使空气湿度下降一定值所需要的时间长短来确定干燥剂的干燥效率。然后,控制装置17可根据干燥效率检测装置31所检测到的除湿装置的当前干燥效率,来控制除湿装置中的加热电阻,并且控制第一门、第二门以及第三门开启或关闭。具体地,在一个实施例中,当干燥效率检测装置31检测到除湿装置的当前干燥效率大于某个预定阈值时,则控制装置17可控制加热电阻停止加热,控制第一门开启,并同时控制第二门以及第三门关闭,从而使得该试剂卡储存器的储存仓与除湿装置仓之间进行空气交换,也即处于除湿循环,以使得储存仓内空气中的水分被干燥剂逐渐吸收,以降低储存仓内的空气湿度。当干燥效率检测装置31检测到除湿装置的当前干燥效率小于某个预定阈值时,则控制装置17可控制加热电阻开始加热,控制第一门关闭,并同时控制第二门和/或第三门开启,从而使得该试剂卡储存器的储存仓与除湿装置仓之间隔离,而除湿装置仓与试剂卡储存器外部可进行空气交换,也即该试剂卡储存器处于排湿循环。由于加热电阻加热后可将除湿装置中的干燥剂中所吸收的水分变成水蒸汽,并通过与外部进行空气交换而排出水蒸汽,使得干燥剂逐渐恢复干燥,从而能够再次用于吸湿。

在另一个优选实施例中,该试剂卡储存器使用湿度检测装置21以及干燥效率检测装置31来检测储存仓中的当前湿度以及除湿装置的当前干燥效率。然后,控制装置17可以根据该当前湿度以及该当前干燥效率,来相应地控制加热电阻、第一门、第二门以及第三门的开启或关闭,从而使得试剂卡储存器处于除湿循环或排湿循环。例如,在当前干燥效率较差而当前湿度较小时,控制装置17控制试剂卡储存器处于排湿循环。而在当前干燥效率较差而当前湿度仍然较大时,控制装置17控制试剂卡储存器仍然处于排湿循环。本领域技术人员应理解,此处,对于控制装置基于当前湿度和/或当前干燥效率来进行控制的相关描述仅为示例性而非限定性描述,存在其他各种实现方式而不背离本发明的精神或范畴,并以引用的方式包含于此。

在一个实施例中,如图4所示,该试剂卡储存器的除湿装置仓中还包括一个或多个风扇41。当风扇41启动时,有助于除湿装置仓中的空气循环。例如,当试剂卡储存器处于排湿循环时,风扇41启动有助于增加排湿效率;而当试剂卡储存器处于吸湿循环时,风扇41启动有助于增加吸湿效率。在一个优选实施例中,所述一个或多个风扇41位于除湿装置与第三门之间。

在一个实施例中,如图5所示,该试剂卡储存器的储存仓中包括储存装置51。优选地,该储存装置51具有一个或多个透气孔511。

在一个实施例中,如图5所示,储存装置51上部具有提手512,并且储存仓上部具有可开合的顶盖52。用户可以打开顶盖52,并使用提手512来将储存装置51移出或放入储存仓。例如,当一个储存装置51中的试剂卡均已被使用,则用户可以方便地将另一个放置了多个试剂卡的储存装置51更换到储存仓中。

在一个实施例中,如图6所示,该试剂卡储存器的储存仓还具有第一开口61、第二开口62,并且储存仓中的储存装置还具有第三开口63以及第四开口64。第一开口61、第二开口62、第三开口63以及第四开口64用于向所述储存装置中加入或取出试剂卡。例如,用户可使用推杆等装置,将推杆通过第二开口62推进储存仓内,并通过第四开口64推进储存装置内,然后推动该储存装置中的一片试剂卡,通过第三开口63以及第一开口61将该试剂卡推出储存仓。类似地,也可以使用推杆等装置,将试剂卡通过上述各个开口推入到储存仓中。

在一个实施例中,如图7所示,该试剂卡储存器的储存仓还具有第一密封装置71和第二密封装置72,所述第一密封装置71用于控制所述第一开口开启或关闭,所述第二密封装置72用于控制所述第二开口开启或关闭。例如,该第一密封装置71可包括弹簧以及密封片。该弹簧可控制密封片开启或闭合第一开口。第二密封装置72与第一密封装置的原理类似,此处不再赘述。

图8示出根据本实用新型的另一个实施例的试剂卡储存器。如图8所示,该试剂卡储存器的储存仓中可并排放置多个储存装置,其中,各个储存装置中均可以放置一片或多片试剂卡。

图9示出根据本实用新型的另一个实施例的试剂卡储存器,其中,如图9所示,该试剂卡储存器的储存仓与除湿装置仓为分离的装置。该储存仓以及除湿装置仓之间在第一门处可通过导管91进行连接,从而控制装置通过控制第一门的开启或关闭,可控制导管91联通或关闭储存仓和除湿装置仓之间的空气交换。此外,如图9所示,在一个实施例中,在储存仓以及除湿装置之间可设置多根导管91来进行连接。

对于本领域技术人员而言,上述各个实施例可以以任何组合的方式来实施应用,并且显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

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