检测器具及检测系统的制作方法

文档序号:29418263发布日期:2022-03-26 13:41阅读:103来源:国知局
检测器具及检测系统的制作方法

1.本实用新型涉及样品检测装置技术领域,特别是涉及一种检测器具及检测系统。


背景技术:

2.无损光谱分析颇受食品、药品行业的青睐。一方面,其在检测过程中与样品无接触且不消耗化学试剂,另一方面,其具有检测速度快和通量高的优点。通过在光谱信号(例如紫外光谱、近红外光谱、拉曼光谱、高光谱等)与化学指标结果之间建立函数关系(即分析模型),可以基于新样本的光谱信号和分析模型直接计算出新样本的性质或组成信息。
3.传统的半固态调味品近红外检测样品处理方式一般是通过使用塑料密实袋盛放样品并通过金属镀层板定量厚度或者是使用玻璃管盛放样品。前述两者方式或存在因材质因素影响光谱精度且易造成浪费、不环保的问题或者存在检测器具难以清洗的问题。


技术实现要素:

4.基于此,针对传统的半固态调味品近红外检测样品处理方式存在的问题,提出了一种检测器具及检测系统,该检测器具及检测系统在使用时,可以定量检测样品且检测完毕后检测器具便于清洗。
5.具体技术方案如下:
6.一方面,本技术涉及一种检测器具,包括盖体及杯体,所述盖体中用于遮盖的一侧为反光侧壁;所述杯体形成有具有开口的安装腔,所述杯体的底部被设置为可透光,所述安装腔的周向侧壁形成有定量部,所述盖体通过所述反光侧壁与所述定量部搭设配合以盖设于所述开口。
7.上述检测器具在需要对样品进行检测时,将样品直接放置在安装腔内,通过定量部控制样品的量,随后将盖体与定量部进行搭设配合以盖设于所述开口处。在检测过程中,检测设备的光线沿底部进入安装腔内,光线在样品中经过漫反射以及经过反光段侧壁反射后由检测设备获取并分析,检测完毕后再将盖体和杯体进行分离,去除安装腔内的样品并清洗盖体和杯体。如此,该检测器具具备定量检测样品及便于清洗的优点,此外还便于装设样品。
8.下面进一步对技术方案进行说明:
9.在其中一个实施例中,所述杯体包括透红外石英制成的底部及由塑料制成的周向部,所述周向部与所述底部连接并围设形成具有所述开口的所述安装腔,所述定量部设置于所述周向部的内壁。由于底部由透红外石英制成,因此,底部在透过近红外光时,不影响光谱吸收,有利于检测精度提高。
10.在其中一个实施例中,所述盖体包括贯穿所述反光侧壁的收纳通孔,所述收纳通孔位于所述盖体的中部。如此,当样品装设于安装腔后,当样品的量超过了定量部至底部的高度时,盖体搭设于定量部后,样品会通过收纳通孔溢出,进而避免样品无序的溢出。
11.在其中一个实施例中,所述盖体包括反光段及收纳段,所述反光段包括所述反光
侧壁及设有所述收纳通孔,所述收纳段形成有收纳通道,所述收纳通道连接于所述反光段并与所述收纳通孔连通。
12.在其中一个实施例中,所述收纳通道呈喇叭状。如此,呈喇叭状的收纳通道可以便于样品的收集,对样品溢出存在导向作用。
13.在其中一个实施例中,所述反光侧壁涂覆或包覆有镀金层。如此,光线在镀金层的反射下,可提高光谱吸收。
14.在其中一个实施例中,所述定量部为定量台阶。如此,便于与盖体进行搭接配合,同时也便于控制样品的厚度。
15.在其中一个实施例中,所述定量台阶的台阶面至所述安装腔的底部的高度为与检测设备可检测样品的厚度匹配。
16.在其中一个实施例中,所述杯体的底部被设置为可透过近红外光。
17.另一方面,本技术还涉及一种检测系统,包括前述任一实施例中的检测器具。
18.上述检测系统包括前述任一实施例中的检测器具,该检测系统在使用时,检测器具在需要对样品进行检测时,将样品直接放置在安装腔内,通过定量部控制样品的量,随后将盖体与定量部进行搭设配合以盖设于所述开口处。在检测过程中,检测设备的光线沿底部进入安装腔内,光线在样品中经过漫反射以及经过反光段侧壁反射后由检测设备获取并分析,检测完毕后再将盖体和杯体进行分离,去除安装腔内的样品并清洗盖体和杯体。如此,该检测器具具备定量检测样品及便于清洗的优点,此外还便于装设样品。
附图说明
19.构成本技术的一部分附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明书用于解释说明本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。
20.为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
21.此外,附图并不是1:1的比例绘制,并且各个元件的相对尺寸在附图中仅示例地绘制,而不一定按照真实比例绘制。
22.图1为一实施例中检测器具的结构示意图;
23.图2为图1只检测器具的分解示意图;
24.图3为一实施例中检测系统的工作示意图。
25.附图标记说明:
26.10、检测器具;100、盖体;110、反光段;112、收纳通孔;114、反光侧壁;120、收纳段;122、收纳通道;200、杯体;210、底部;220、周向部;222、定量部;230、安装腔;20、检测设备。
具体实施方式
27.为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域
技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。
28.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”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实用新型和简化描述,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实用新型的限制。
29.此外,术语“第一”、“第二”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”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
30.传统的半固态调味品近红外检测样品处理方式一般是通过使用塑料密实袋盛放样品并通过金属镀层板定量厚度或者是使用玻璃管盛放样品。前述两者方式或存在因材质因素影响光谱精度且易造成浪费、不环保的问题或者存在检测器具难以清洗的问题。基于此,针对传统的半固态调味品近红外检测样品处理方式存在的问题,提出了一种检测器具10及检测系统(未示出),该检测器具10及检测系统在使用时,可以定量检测样品且检测完毕后检测器具10便于清洗。
31.请参照图1和图2,一实施例中的检测系统(未示出)包括检测器具10及检测设备20,检测器具10用于装设样品,例如半固态调味品。检测设备20用于向检测器具10发射光线以对样品进行检测,其中检测设备20可以为近红外检测设备20。
32.请参照图1和图2,在一些实施例中,该检测器具10包括盖体100及杯体200,盖体100中用于遮盖的一侧为反光侧壁114;杯体200形成有具有开口的安装腔230,样品沿开口装入安装腔230内,杯体200的底部210被设置为可透光,如此,当检测设备20向杯体200的底部210发射光线时,光线可以沿杯体200的底部210进入安装腔230内。例如,在一些实施例中,当检测设备20是近红外检测设备20时,杯体200的底部210被设置为可透过近红外光,如此,检测设备20发射的近红外光可以沿杯体200的底部210穿过并进入安装腔230内。
33.请参照图1和图2,在一些实施例中,反光侧壁114涂覆或包覆有镀金层。如此,光线在镀金层的反射下,可提高光谱吸收。镀金层可以是通过真空镀的方法沉积在发光侧壁的表面,如此,反光效果更佳,有利于改善检测结果准确性和可重复性。其中,真空镀可以是真空蒸镀、溅射镀或离子镀。
34.进一步地,安装腔230的周向侧壁形成有定量部222,盖体100通过反光侧壁114与定量部222搭设配合以盖设于开口,如此,通过定量部222可以定量的装设样品。请参照图1和图2,该定量部222可以为定量台阶,如此,便于与盖体100进行搭接配合。
35.例如,在一些实施例中,定量台阶的台阶面至安装腔230的底部210的高度为与检测设备20可检测样品的厚度匹配。例如,当检测设备20可检测的样品厚度为5mm,则可以将定量台阶的台阶面至安装腔230的底部210的高度设置为5mm。
36.请参照图1和图2,在一些实施例中,杯体200包括透红外石英制成的底部210及由塑料制成的周向部220,周向部220与底部210连接并围设形成具有开口的安装腔230,定量
部222设置于周向部220的内壁。由于底部210由透红外石英制成,因此,底部210在透过近红外光时,不影响光谱吸收,有利于检测精度提高。
37.请参照图1至图3,上述检测器具10在需要对样品进行检测时,将样品直接放置在安装腔230内,通过定量部222控制样品的量,随后将盖体100与定量部222进行搭设配合以盖设于开口处。在检测过程中,检测设备20的光线沿底部210进入安装腔230内,光线在样品中经过漫反射以及经过反光段110侧壁反射后由检测设备20获取并分析。检测完毕后再将盖体100和杯体200进行分离,去除安装腔230内的样品并清洗盖体100和杯体200。如此,该检测器具10具备定量检测样品及便于清洗的优点,此外还便于装设样品。
38.样品装设于安装腔230后,当样品的量超过了定量部222至底部210的高度时,盖体100搭设于定量部222后,样品会存在溢出的情况,为了避免样品无序的溢出,请参照图1和图2,在其中一个实施例中,盖体100包括贯穿反光侧壁114的收纳通孔112,收纳通孔112位于盖体100的中部。如此,溢出的样品会集中进入收纳通孔112中,进而可以避免样品无序溢出。此外,多余的样品从收纳通孔112中溢出一定程度上也可以帮助定量装设样品。
39.请参照图1和图2,在其中一个实施例中,盖体100包括反光段110及收纳段120,反光段110包括反光侧壁114及设有收纳通孔112,收纳段120形成有收纳通道122,收纳通道122连接于反光段110并与收纳通孔112连通。如此,当样品沿收纳通孔112溢出时,会进入收纳通道122内,收纳通道122可以起到一定的收集溢出样品的作用。
40.请参照图1和图2,在其中一个实施例中,收纳通道122呈喇叭状。如此,呈喇叭状的收纳通道122可以便于样品的收集,对样品溢出存在导向作用。
41.请参照图1和图2,在一些实施例中杯体200呈圆柱体,底部210的厚度为1.0mm、直径为90mm,定量部222距离底部210的高度为5mm,杯体200的高度为7mm,镀金层厚度为1mm,镀金层的宽度为15mm,收纳通道122呈喇叭状,收纳通道122的大端开口的直径为10mm,收纳通道122的高度可设定为50mm。
42.请参照图1和图3,下面将具体阐述样品的检测步骤:
43.1、将盖体100和杯体200进行分离,确认安装腔230内部干燥清洁。
44.2、将半固态调味品倒入安装腔230内,将盖体100缓缓与杯体200合拢至盖体100搭设于定量部222,在合拢的过程中不要留有气泡。
45.3、在确认检测设备表面清洁的后,将检测器具10放置于检测设备上,例如将检测器具10放置于近红外设备的旋转杯中。
46.4、光线从检测设备20中的圆孔中射出,透过杯体200的底部210以进入安装腔230内,并在样品处发生漫反射,产生漫反射光线,从而被检测设备20中的光谱采集装置采集。
[0047]“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;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或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
[0048]
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅
表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
[0049]
需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“上”、“下”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
[0050]
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
[0051]
以上实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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