一种生物医学实验取血装置的制作方法

文档序号:21468423发布日期:2020-07-14 16:53阅读:160来源:国知局
一种生物医学实验取血装置的制作方法

本实用新型属于生物医疗器械技术领域,具体是指一种生物医学实验取血装置。



背景技术:

生物医学是综合医学、生命科学和生物学的理论和方法而发展起来的前沿交叉学科,基本任务是运用生物学及工程技术手段研究和解决生命科学,特别是医学中的有关问题。

在生物医学中常需要用血液进行实验,而在实验前常会用取血装置来抽取血液,现有取血装置上缺少制冷装置,在取血过程中常会因装置内部温度过高而使取血质量降低,且现有的取血装置低温存储时易生成冷凝水,堆积在取血装置内部及周围,易对取血装置造成污染;在取血装置使用完毕后容易滋生细菌,若清理不彻底会严重影响实验结果;现有的取血装置多采用单个取血针管来进行取血操作,在取血过程中只能完成一次取血操作,导致取血效率低下,因此急需一种生物医学实验取血装置来解决现有问题。



技术实现要素:

为解决上述现有难题,本实用新型提供了一种多组取血管路、低温暂存血液、杀菌消毒、高效保温、节能能源、干净卫生、节省时间、移动方便、易于实现、使用寿命长、使用率高的生物医学实验取血装置。

本实用新型采用的技术方案如下:本实用新型一种生物医学实验取血装置,包括机箱本体、门体、抽血机构、排水机构、保温机构和万向轮,所述机箱本体为矩形中空腔体设置,所述门体一端铰接设于机箱本体上,所述抽血机构、排水机构和保温机构设于机箱本体内部,所述万向轮固接设于机箱本体下壁,所述门体包括门外壳体、蓄电池、控制器、控制板、把手和紫外线灯,所述门外壳体设于机箱本体上方,所述控制器和蓄电池固接设于门外壳体内部,所述紫外线灯设于门外壳体下壁上,所述控制板固接设于门外壳体上壁,所述把手固接设于门外壳体侧壁,所述保温机构包括保温层和制冷半导体,所述保温层紧密贴合设于机箱本体内部,所述制冷半导体固接设于保温层侧壁,所述排水机构包括导流板、排水口和密封排水阀,所述导流板倾斜设于机箱本体底壁且设于保温层上方,所述排水口贯穿机箱本体和保温层设于导流板的一侧,所述密封排水阀设于排水口上且设于机箱外部,所述抽血机构包括抽气泵、抽气管、抽气支管、血液暂存罐和抽血管,所述抽气泵设于保温层侧壁上,所述抽气管设于保温层侧壁上,所述血液暂存罐固接设于保温层侧壁上,所述抽血管设于机箱本体外壁上,所述抽气管一端与抽气泵连接且另一端连通血液暂存罐,所述抽气支管一端连通血液暂存罐且另一端贯穿机箱本体和保温层与抽血管相连通。

进一步地,所述蓄电池与控制板、控制器、抽气泵、制冷半导体、紫外线灯电性相连。

进一步地,所述血液暂存罐上与抽气管的连接孔位于与抽气支管的连接孔上方,有效防止血液被吸入到抽气泵中。

进一步地,所述机箱本体内设有多组抽气支管、血液暂存罐和抽血管,多组取血管路可同时进行工作,节省工作时间,提高工作效率。

进一步地,所述门外壳体下壁设有多个紫外线灯,所述紫外线灯发射出的紫外线是c波紫外线,其波长范围是200-275nm,紫外线杀菌作用最强的波段是250-270nm,该装置使用结束清洁完毕后,开启紫外线灯,有效抑制细菌生长。

进一步地,所述排水口设于导流板到地面高度低的一端,利于排放冷凝水。

进一步地,所述血液暂存罐采用有机玻璃材质制成。

进一步地,所述保温层采用铝箔材质制成,铝箔材料具有质量轻,导热系数低,耐热性好、耐老化的特点,铝箔表面极为干净、卫生,任何细菌或微生物都不能在其表面生长。

采用上述结构后,本实用新型有益效果如下:本实用新型一种生物医学实验取血装置设计有多组可同时进行取血的抽血管,节省工作时间,提高工作效率;制冷半导体可以使机体内保持低温,有利于血液的保存;紫外线灯的设计,用于该装置使用结束清洁完毕后,开启紫外线灯,有效抑制细菌生长,以备下次使用;保温层的设计使得装置更加节省能源,节约成本;保温层采用铝箔材料制成,铝箔材料具有质量轻,导热系数低,耐热性好、耐老化的特点,铝箔表面极为干净、卫生、任何细菌或微生物都不能在其表面生长;导流板可以有效地将机箱内因低温保存而产生的冷凝水汇集一处,便于冷凝水的排放。

附图说明

图1为本实用新型一种生物医学实验取血装置的主视图;

图2为本实用新型一种生物医学实验取血装置的剖视图。

其中,1、机箱本体,2、门体,3、抽血机构,4、排水机构,5、保温机构,6、万向轮,7、门外壳体,8、蓄电池,9、控制器,10、控制板,11、把手,12、保温层,13、制冷半导体,14、导流板,15、排水口,16、密封排水阀,17、抽气泵,18、抽气管,19、抽气支管,20、血液暂存罐,21、抽血管,22、紫外线灯。

具体实施方式

下面结合具体实施对本专利的技术方案作进一步详细地说明,本实用新型所述的技术特征或连接关系没有进行详细描述的部分均为采用的现有技术。

以下结合附图,对本实用新型做进一步详细说明。

如图1-2所示,本实用新型一种生物医学实验取血装置,包括机箱本体1、门体2、抽血机构3、排水机构4、保温机构5和万向轮6,所述机箱本体1为矩形中空腔体设置,所述门体2一端铰接设于机箱本体1上,所述抽血机构3、排水机构4和保温机构5设于机箱本体1内部,所述万向轮6固接设于机箱本体1下壁,所述门体2包括门外壳体7、蓄电池8、控制器9、控制板10、把手11和紫外线灯22,所述门外壳体7设于机箱本体1上方,所述控制器9和蓄电池8固接设于门外壳体7内部,所述紫外线灯22设于门外壳体7下壁上,所述控制板10固接设于门外壳体7上壁,所述把手11固接设于门外壳体7侧壁,所述保温机构5包括保温层12和制冷半导体13,所述保温层12紧密贴合设于机箱本体1内部,所述制冷半导体13固接设于保温层12侧壁,所述排水机构4包括导流板14、排水口15和密封排水阀16,所述导流板14倾斜设于机箱本体1底壁且设于保温层12上方,所述排水口15贯穿机箱本体1和保温层12设于导流板14的一侧,所述密封排水阀16设于排水口15上且设于机箱外部,所述抽血机构3包括抽气泵17、抽气管18、抽气支管19、血液暂存罐20和抽血管21,所述抽气泵17设于保温层12侧壁上,所述抽气管18设于保温层12侧壁上,所述血液暂存罐20固接设于保温层12侧壁上,所述抽血管21设于机箱本体1外壁上,所述抽气管18一端与抽气泵17连接且另一端连通血液暂存罐20,所述抽气支管19一端连通血液暂存罐20且另一端贯穿机箱本体1和保温层12与抽血管21相连通。

其中,所述蓄电池8与控制板10、控制器9、抽气泵17、制冷半导体13、紫外线灯22电性相连;所述血液暂存罐20上与抽气管18的连接孔位于与抽气支管19的连接孔上方;所述机箱本体1内设有多组抽气支管19、血液暂存罐20和抽血管21;所述门外壳体7下壁设有多个紫外线灯22,所述紫外线发射出的紫外线是c波紫外线,其波长范围是200-275nm;所述排水口15设于导流板14到地面高度低的一端;所述血液暂存罐20采用有机玻璃材质制成;所述保温层12采用铝箔材质制成。

具体使用时,工作人员手扶把手11,将该装置推到指定工位,操控控制板10进行开机,检查气密性保证抽血机构3正常工作,将机箱本体1外侧壁上的抽血管21插入到待取血液中,将血液抽取到血液暂存罐20内,当血液暂存罐20内的血液达到一定的量时,控制器9控制抽气泵17停止工作;同时,制冷半导体13将机箱本体1内部的温度降低到预设温度并恒温保存;机箱本体1内的冷凝水顺延导流板14流到排水口15附近,工作人员须定期旋拧密封排水阀16,将冷凝水通过排水口15释放出来,在该装置使用结束后,将其清理干净,利用控制板10打开紫外线灯22,用于抑制细菌生长,以备下次使用。

以上对本实用新型及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。

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