一种与手持式拉曼光谱仪联用的便携式sers检测模块
技术领域
1.本实用新型属于sers检测模块技术领域,尤其涉及一种与手持式拉曼光谱仪联用的便携式sers检测模块。
背景技术:2.基于sers增强衬底的表面拉曼散射技术可以实现痕量甚至单分子的高灵敏检测,此项技术已经在环境检测、毒品检测、食品安全检查、宝石鉴定等诸多领域得到应用。此项检测需要手持式拉曼光谱仪和sers增强衬底相互配合完成。目前市场上手持拉曼光谱仪已经非常普遍,然而却没有针对sers增强衬底检测技术做专门的匹配设计,从而造成了实现手持式拉曼光谱仪与sers增强衬底联用的诸多不便。
技术实现要素:3.为了克服上述现有技术中的缺陷,为此,本实用新型提供一种与手持式拉曼光谱仪联用的便携式sers检测模块。本实用新型可与市面上多数手持式拉曼光谱仪进行配合使用。
4.为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
5.一种与手持式拉曼光谱仪联用的便携式sers检测模块,包括拉曼光谱仪探头,拉曼光谱仪探头由相互连接的底座和探头组成,底座上安装有用于装载sers芯片的sers基片,探头与手持式拉曼光谱仪可拆卸式连接;sers基片包括可拆卸连接的基片主体和盖板,sers芯片安装在基片主体上,盖板上设有透光槽,探头呈中空状,手持式拉曼光谱仪的中心轴、探头的中心轴和透光槽的中心轴同轴设置,使得手持式拉曼光谱仪的光线依次穿透探头和透光槽到达sers芯片上。
6.优选的,基片主体上设有用于检测液体与sers芯片进行反应的液体反应池,液体反应池内设有芯片槽,sers芯片安装在芯片槽内,盖板与液体反应池可拆卸式连接。
7.优选的,芯片槽的外围设置有若干卡槽,盖板上设有若干卡扣,卡扣与卡槽构成卡接配合,且若干卡扣围设在透光槽的外围。
8.优选的,卡扣和卡槽均呈半圆形。
9.优选的,探头的外壁上设有外螺纹,手持式拉曼光谱仪套设在探头的外侧且与外螺纹螺纹连接。
10.优选的,底座的一侧开设有开槽,开槽与探头远离手持式拉曼光谱仪的一端过盈配合,且开槽与探头的连接处设有密封圈,开槽的中心轴与透光槽的中心轴同轴设置。
11.优选的,底座的顶部开设有插槽,插槽的尺寸与sers基片尺寸相适配,插槽与开槽连通。
12.本实用新型的优点在于:
13.(1)本实用新型可以实现和手持式拉曼光谱仪快速对接,便携小巧,焦距可微调,其自带的sers基片可以与市面上大多数sers芯片相结合,并且拆装方便,可反复利用,安全
环保。
14.(2)本实用新型避免了传统的使用胶水连接等可能引入化学杂质的固定方法,而是采用sers芯片与sers基片卡扣式固定,保证了测试结果的准确性;同时sers芯片拆装方便,多次检测时只需更换sers芯片即可。
15.(3)本实用新型中拉曼光谱仪探头与手持式拉曼光谱仪采用螺纹连接,可以根据测量的需要,通过调节螺纹的进深度来进行焦距的微调节,以实现最佳的测量焦距,同时由于拉曼光谱仪探头由两部分组成,两部分的连接处采用加有密封圈的轴孔连接,可以通过旋转使得拉曼光谱仪探头处于一个正向的位置。
16.(4)本实用新型整个模块体积小巧,拆装方便,能与市面上多数手持式拉曼光谱仪进行配合使用,实现快速高效的sers光谱检测。
附图说明
17.图1为本实用新型结构示意图。
18.图2为本实用新型sers基片爆炸结构示意图。
19.图3为本实用新型基片主体结构示意图。
20.图4为本实用新型盖板结构示意图。
21.图5为本实用新型结构示意图。
22.图6为本实用新型拉曼光谱仪探头结构示意图。
23.图7为本实用新型底座结构示意图。
24.图8为本实用新型探头结构示意图。
25.图9为本实用新型拆分结构示意图。
26.图中标注符号的含义如下:
27.1-拉曼光谱仪探头、11-底座、12-探头、13-插槽、14-开槽、2-sers基片、21-基片主体、22-盖板、23-液体反应池、24-芯片槽、25-透光槽、26-卡槽、27-卡扣、3-手持式拉曼光谱仪、4-密封圈。
具体实施方式
28.如图1-9所示,一种与手持式拉曼光谱仪联用的便携式sers检测模块,包括sers基片2、拉曼光谱仪探头1和手持式拉曼光谱仪3,拉曼光谱仪探头1由过盈配合的底座11和探头12组成,sers基片2由基片主体21和盖板22组成,sers基片2插在底座11的插槽13上,手持式拉曼光谱仪3与探头12上的外螺纹连接。
29.具体的,基片主体21底部的一侧设有液体反应池23,液体反应池23用于检测液体与sers芯片(即sers增强衬底)进行反应,液体反应池23内设有芯片槽24,sers芯片安装在芯片槽24内,盖板22与液体反应池23卡接式配合。
30.进一步的,为了便于拆装盖板22,芯片槽24的外围设置有若干卡槽26,盖板22上设有若干卡扣27,卡扣27与卡槽26构成卡接配合,且盖板22上设有透光槽25,若干卡扣27围设在透光槽25的外围,卡扣27和卡槽26均呈半圆形。
31.更进一步的,探头12呈中空状,探头12的一端与底座11一侧设有的开槽14过盈配合,探头12的另一端与手持式拉曼光谱仪3螺纹连接,且手持式拉曼光谱仪3的中心轴、探头
12的中心轴、开槽14的中心轴和透光槽25的中心轴同轴设置,使得手持式拉曼光谱仪3的光线依次穿透探头12和透光槽25准确到达sers芯片上。开槽14与探头12的连接处设有密封圈4,使得与底座11紧密连接。
32.下面结合实施例中的附图对该装置的工作过程进行详细描述。
33.第一步,将sers芯片放入到基片主体21的方形的芯片槽24内,并盖上盖板22固定,然后滴加需用检测的液体到sers芯片表面,反应一段时间,等待液体挥发干净;
34.第二步,将拉曼光谱仪探头1的探头12装入到手持式拉曼光谱仪3的螺纹孔内,同时将sers基片2插入到sers基片2的插槽13内。
35.第三步,打开手持式拉曼光谱仪3进行测试,测试过程中可根据测试实际效果,通过调节探头12的螺纹深浅来调整焦距以达到最佳测试效果。
36.以上仅为本实用新型创造的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型创造,凡在本实用新型创造的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型创造的保护范围之内。
技术特征:1.一种与手持式拉曼光谱仪联用的便携式sers检测模块,其特征在于:包括拉曼光谱仪探头(1),所述拉曼光谱仪探头(1)由相互连接的底座(11)和探头(12)组成,所述底座(11)上安装有用于装载sers芯片的sers基片(2),所述探头(12)与手持式拉曼光谱仪(3)可拆卸式连接;所述sers基片(2)包括可拆卸连接的基片主体(21)和盖板(22),所述sers芯片安装在基片主体(21)上,所述盖板(22)上设有透光槽(25),所述探头(12)呈中空状,所述手持式拉曼光谱仪(3)的中心轴、探头(12)的中心轴和透光槽(25)的中心轴同轴设置,使得手持式拉曼光谱仪(3)的光线依次穿透探头(12)和透光槽(25)到达sers芯片上。2.根据权利要求1所述的一种与手持式拉曼光谱仪(3)联用的便携式sers检测模块,其特征在于:所述基片主体(21)上设有用于检测液体与sers芯片进行反应的液体反应池(23),所述液体反应池(23)内设有芯片槽(24),所述sers芯片安装在芯片槽(24)内,所述盖板(22)与液体反应池(23)可拆卸式连接。3.根据权利要求2所述的一种与手持式拉曼光谱仪(3)联用的便携式sers检测模块,其特征在于:所述芯片槽(24)的外围设置有若干卡槽(26),所述盖板(22)上设有若干卡扣(27),所述卡扣(27)与卡槽(26)构成卡接配合,且若干卡扣(27)围设在透光槽(25)的外围。4.根据权利要求3所述的一种与手持式拉曼光谱仪(3)联用的便携式sers检测模块,其特征在于:所述卡扣(27)和卡槽(26)均呈半圆形。5.根据权利要求1所述的一种与手持式拉曼光谱仪(3)联用的便携式sers检测模块,其特征在于:所述探头(12)的外壁上设有外螺纹,所述手持式拉曼光谱仪(3)套设在探头(12)的外侧且与外螺纹螺纹连接。6.根据权利要求1所述的一种与手持式拉曼光谱仪(3)联用的便携式sers检测模块,其特征在于:所述底座(11)的一侧开设有开槽(14),所述开槽(14)与探头(12)远离手持式拉曼光谱仪(3)的一端过盈配合,且开槽(14)与探头(12)的连接处设有密封圈(4),所述开槽(14)的中心轴与透光槽(25)的中心轴同轴设置。7.根据权利要求6所述的一种与手持式拉曼光谱仪(3)联用的便携式sers检测模块,其特征在于:所述底座(11)的顶部开设有插槽(13),所述插槽(13)的尺寸与sers基片(2)尺寸相适配,所述插槽(13)与开槽(14)连通。
技术总结本实用新型属于SERS检测模块技术领域,尤其是一种与手持式拉曼光谱仪联用的便携式SERS检测模块。本实用新型包括拉曼光谱仪探头,拉曼光谱仪探头由相互连接的底座和探头组成,底座上安装有用于装载SERS芯片的SERS基片,探头与手持式拉曼光谱仪可拆卸式连接;SERS基片包括可拆卸连接的基片主体和盖板,SERS芯片安装在基片主体上,盖板上设有透光槽,探头呈中空状,手持式拉曼光谱仪的中心轴、探头的中心轴和透光槽的中心轴同轴设置,使得手持式拉曼光谱仪的光线依次穿透探头和透光槽到达SERS芯片上。本实用新型可以实现和手持式拉曼光谱仪快速对接,便携小巧,焦距可微调,其自带的SERS基片可以与市面上大多数SERS芯片相结合,并且拆装方便,可反复利用,安全环保。保。保。
技术研发人员:张洪文 张文泉 魏懿 赵倩 蔡伟平
受保护的技术使用者:中国科学院合肥物质科学研究院
技术研发日:2022.08.22
技术公布日:2022/12/30