本实用新型涉及一种生化实验仪器,具体涉及一种移液器。
背景技术:
生物/化学实验室一般采用移液器(pipette)实现少量或微量液体的定量转移。现有的移液器由于吸液量较小,不能连续吸取液体样品。尤其是在DNA提取过程中,经常会使用到96孔板,由于同一批处理的样品数量较多,现有的移液器进行批量操作时,过程繁琐,耗费时间,工作效率极低。
技术实现要素:
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种移液器,它可以实现连续吸取液体的功能。
为解决上述技术问题,本实用新型移液器的技术解决方案为:
包括用于容纳液体的储液槽1,储液槽1的开口1-1连接密封盖2;储液槽1开设有吸液管定位孔,储液槽1通过吸液管定位孔固定连接吸液管3,吸液管定位孔将吸液管3分为上下两部分,吸液管3的上部位于储液槽1内,吸液管3的下部套设有保护套管4;储液槽1或密封盖2内设置有真空泵6,真空泵6能够对储液槽1的腔体抽真空;真空泵6通过真空泵按钮6-1实现控制。
所述真空泵6的吸气端与储液槽1的腔体相连通,真空泵6的排气端与密封盖2上开设的出气孔2-1相连通。
所述真空泵6通过驱动电源实现动力驱动;所述驱动电源为锂电池、干电池或可充电电池。
所述保护套管4的底端连接外接枪头5;吸液管3的入口端与外接枪头5的内腔相连通,吸液管3的出口端与储液槽1的腔体相连通。
所述储液槽1的开口1-1与密封盖2之间为螺纹连接,或者为卡扣连接。
所述保护套管4与储液槽1之间为固定连接,或者保护套管4与储液槽1为一体成型。
所述保护套管4与储液槽1之间为可拆卸式连接。
所述吸液管3设置于储液槽1的中心或者偏离储液槽1的中心。
所述真空泵按钮6-1设置于密封盖2的顶部,或者设置于储液槽1的侧部。
所述吸液管3的出口端低于储液槽1的顶面。
所述吸液管定位孔开设于储液槽1的底部、中部或顶部。
本实用新型可以达到的技术效果是:
本实用新型设置有容积较大的储液槽,并通过真空泵对储液槽抽真空,能够实现连续多次吸取液体,液体吸满后打开密封盖,倾倒出液体,操作方便,提高了工作效率。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明:
图1是本实用新型移液器的示意图;
图2是本实用新型的分解示意图;
图3是本实用新型的第二实施例的示意图;
图4是本实用新型的第三实施例的示意图;
图中附图标记说明:
1为储液槽, 2为密封盖,
1-1为顶部开口, 2-1为出气孔,
3为吸液管, 4为保护套管,
5为外接枪头, 6为真空泵,
6-1为真空泵按钮。
具体实施方式
如图1、图2所示,本实用新型移液器,包括用于容纳液体的储液槽1,储液槽1的顶部开口1-1与密封盖2相匹配,储液槽1的底部开设有吸液管定位孔;储液槽1内设置有吸液管3;吸液管3通过吸液管定位孔实现固定,并将吸液管3分为上下两部分,吸液管3的上部位于储液槽1内,吸液管3的下部从储液槽1的底部伸出,吸液管3的下部套设有保护套管4;保护套管4的底端连接外接枪头5;外接枪头5为耗材;
储液槽1的顶部开口1-1与密封盖2之间的密封连接方式可以为螺纹连接,也可以为卡扣连接;
保护套管4的顶部与储液槽1之间为固定连接,或者保护套管4与储液槽1为一体成型;保护套管4的顶部与储液槽1之间也可以为可拆卸式连接,可拆卸的连接方式能够方便吸液管3的更换;
吸液管3的入口端与外接枪头5的内腔相连通,吸液管3的出口端与储液槽1的腔体相连通;
吸液管3的出口端低于储液槽1的顶面,以利于所吸液体进入储液槽1的腔体;
为了便于液体的吸入,吸液管3可以设置于储液槽1的中心,如图1所示;
为了便于将液体从储液槽1内倒出,吸液管3也可以偏离储液槽1的中心,如图3所示;
密封盖2内设置有真空泵6,真空泵6通过驱动电源实现动力驱动;真空泵6的吸气端与储液槽1的腔体相连通,密封盖2上开设有出气孔2-1,真空泵6的排气端与出气孔2-1相连通;真空泵6能够对储液槽1的腔体抽真空;驱动电源可以为锂电池、干电池、可充电电池等;
真空泵6通过真空泵按钮6-1实现控制;真空泵按钮6-1可以设置于密封盖2的顶部(如图1所示),还可以设置于储液槽1的侧部,如图3所示。
如图4所示,真空泵6也可以设置于储液槽1内。
由于储液槽1一般为注塑产品,储液槽1的吸液管定位孔也可以开设于储液槽1的中部。