[发明专利]全自动的化学分析检测装置及检测方法在审
| 申请号: | 202110144563.8 | 申请日: | 2021-02-02 |
| 公开(公告)号: | CN112834767A | 公开(公告)日: | 2021-05-25 |
| 发明(设计)人: | 阳桂园;黄勇明 | 申请(专利权)人: | 厦门大学 |
| 主分类号: | G01N35/00 | 分类号: | G01N35/00;G01N35/10 |
| 代理公司: | 厦门市首创君合专利事务所有限公司 35204 | 代理人: | 张松亭;秦彦苏 |
| 地址: | 361000 *** | 国省代码: | 福建;35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 全自动 化学分析 检测 装置 方法 | ||
1.一种全自动的化学分析检测装置,其特征在于:包括:进样模块、前处理模块、混合分离模块、检测模块、双向动力模块、多通道连接模块、三通连接模块、五通连接模块以及连通各模块的管路;其中,
所述进样模块包括并联设置的若干试剂瓶,所述若干试剂瓶中分别盛装有样品、反应试剂和清洗液;
所述前处理模块包括并联设置的控温反应器、紫外消解器和前处理柱;
所述混合分离模块包括混合分离器;所述混合分离器内部具有纺锤形的腔体,所述混合分离器上设有连通所述腔体的底部接口、顶部接口和中上部接口;
所述检测模块包括串联设置的检测器和废液瓶;
所述双向动力模块连通所述多通道连接模块的一端以及所述混合分离器的底部接口;
所述多通道连接模块的一端连通所述双向动力模块,所述多通道连接模块的另一端择一连通所述若干试剂瓶、所述控温反应器、所述紫外消解器、所述前处理柱、所述五通连接模块、所述检测模块;
所述三通连接模块的一端连通所述五通连接模块,所述三通连接模块的另一端择一连通所述检测模块的废液瓶、所述混合分离器的中上部接口;
所述五通连接模块的一端连通所述三通连接模块,所述五通连接模块的另一端择一连通所述控温反应器、所述紫外消解器、所述前处理柱、所述多通道连接模块。
2.根据权利要求1所述的全自动的化学分析检测装置,其特征在于:所述多通道连接模块为多位选择阀,所述多位选择阀的公共接口择一连通所述多位选择阀的若干支路接口;所述多位选择阀的公共接口连通所述双向动力模块,所述若干支路接口分别连通所述若干试剂瓶、所述控温反应器、所述紫外消解器、所述前处理柱、所述五通连接模块、所述检测模块。
3.根据权利要求2所述的全自动的化学分析检测装置,其特征在于:所述多位选择阀为四位、六位、八位、十位、十二位、十四位或十六位的选择阀。
4.根据权利要求1所述的全自动的化学分析检测装置,其特征在于:所述三通连接模块为三通阀,所述三通阀的公共接口择一连通所述三通阀的第一接口、所述三通阀的第二接口;所述三通阀的公共接口连通所述五通连接模块,所述三通阀的第一接口连通所述废液瓶,所述三通阀的第二接口连通所述混合分离器的中上部接口。
5.根据权利要求1所述的全自动的化学分析检测装置,其特征在于:所述五通连接模块为五通,所述五通的公共接口连通所述三通连接模块,所述五通的第一接口连通所述控温反应器,所述五通的第二接口连通所述紫外消解器,所述五通的第三接口连通所述前处理柱,所述五通的第四接口连通所述多通道连接模块。
6.根据权利要求1所述的全自动的化学分析检测装置,其特征在于:所述多通道连接模块为并联设置的若干开关阀或若干三通阀;所述三通连接模块为并联设置的两个开关阀。
7.根据权利要求1所述的全自动的化学分析检测装置,其特征在于:所述混合分离器的腔体的中段为管形,直径为3mm~30mm,高度为3mm~70mm,所述腔体的两端为锥形,高度为3mm~50mm;所述中上部接口与所述顶部接口的距离为0~10mm。
8.根据权利要求1所述的全自动的化学分析检测装置,其特征在于:所述混合分离模块还包括空气过滤器,所述空气过滤器连通所述混合分离器的顶部接口。
9.根据权利要求1所述的全自动的化学分析检测装置,其特征在于:所述双向动力模块包括双向泵,所述双向泵为具有正反转功能的蠕动泵或多元柱塞泵;所述检测器包括带有流通式检测池的分光光度计、荧光光度计、原子吸收光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪或电化学检测器;所述前处理柱包括固相萃取柱、在线氧化或还原柱。
10.一种利用权利要求1至9中任一项所述的全自动的化学分析检测装置的检测方法,其特征在于:包括:
1)所述多通道连接模块切换至盛装有样品的试剂瓶,通过双向动力模块将样品送入混合分离器;随后进行步骤2),或直接进行步骤3);
2)所述多通道连接模块切换至所述前处理模块,通过双向泵将混合分离器内的液体送入前处理模块进行前处理;前处理结束后再通过双向泵将液体送回混合分离器;随后进行步骤3),或直接进行步骤4);
3)所述多通道连接模块依次切换至各试剂瓶,通过双向动力模块将各反应试剂依次送入混合分离器;随后重复步骤2)后进行步骤4),或直接进行步骤4);
4)循环混合反应;随后重复步骤2)或3),或直接进行步骤5);
5)通过双向动力模块将反应液送入检测器检测;
6)检测结束后,多通道连接模块切换至盛装有清洗液的试剂瓶,通过双向动力模块将清洗液送入混合分离器;随后多通道连接模块依次切换至各模块,通过双向动力模块将混合分离器内的清洗液依次送入各模块并进行清洗。
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