本實用新型涉及空氣樣品采集技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及樣品采樣器和采樣裝置。
背景技術(shù):
六級空氣樣品采樣器是一個多孔,層疊碰撞(空氣)取樣器,可對環(huán)境空氣中的需氧細菌、真菌和懸浮顆粒進行采集,該樣品采樣器采用塑料端蓋密封,在采樣時需手動打開,采樣完畢后手動蓋上。
此種手工采樣方式在密閉空間內(nèi)采集時,由于該密閉空間內(nèi)存在所需采集的菌類,因此,實驗人員只能通過輔助工具,例如隔離手套對樣品采樣器進行操作,且實驗人員需要一直待著該密閉空間內(nèi)或需要采集樣品時進入該密閉空間內(nèi)進行采集。當進行一些對人體有害的致病菌的采樣收集時,人體直接接觸病原微生物易受到感染,且實驗人員本身會攜帶外部一小部分空氣中的微生物進入,引起氣流變化進而影響實驗結(jié)果;如先將采樣口打開再置于密閉空間內(nèi)采集,則會由于微生物自然沉降落入采樣口,易造成采樣污染。
因此,傳統(tǒng)的樣品采樣器在密閉空間內(nèi)的采樣具有操作不便,且采樣不精確的缺陷,且在采集致病菌時,有可能導致實驗人員受感染。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
基于此,有必要針對傳統(tǒng)的樣品采樣器在密閉空間內(nèi)的采樣具有操作不便,且采樣不精確的缺陷,且在采集致病菌時,有可能導致實驗人員受感染的缺陷,提供一種樣品采樣器和采樣裝置。
一種樣品采樣器,包括:
容器本體,所述容器本體具有采集位,所述采集位開設(shè)有采集口;
端蓋,所述端蓋活動設(shè)置于所述采集位,用于露出或封閉所述采集口,所述端蓋設(shè)置有端蓋磁性件;以及
電磁性件,所述電磁性件相鄰所述采集位設(shè)置,所述電磁性件用于在上電產(chǎn)生磁性時對所述端蓋磁性件產(chǎn)生電磁吸力,使所述端蓋磁性吸附于所述電磁性件以露出所述采集口。
在一個實施例中,所述采集位設(shè)置第一磁性件,所述端蓋還設(shè)置第二磁性件,所述第二磁性件鄰近所述第一磁性件,用于產(chǎn)生磁吸附力使所述端蓋磁性吸附于所述采集位;
所述端蓋磁性件鄰近所述電磁性件,用于在所述電磁性件上電產(chǎn)生磁性時被所述電磁性件的電磁吸力吸附;
其中,所述電磁吸力大于所述磁吸附力。
在一個實施例中,所述端蓋還設(shè)置有彈性件,所述第二磁性件通過所述彈性件與所述端蓋磁性件連接。
在一個實施例中,所述采集位凸起于所述容器本體,所述采集口沿垂直于所述采集位凸起所述容器本體的方向開設(shè)于所述采集位。
在一個實施例中,所述端蓋為具有“П”字形截面。
在一個實施例中,所述第一磁性件呈環(huán)形設(shè)置于所述采集位上。
在一個實施例中,還包括導軌,所述導軌固定設(shè)置于所述采集位;
所述端蓋滑動設(shè)置于所述導軌上,所述端蓋用于滑動露出或封閉所述采集口。
在一個實施例中,所述導軌沿垂直于所述采集位的方向設(shè)置。
在一個實施例中,還包括氣泵,所述氣泵與所述容器本體連通。
一種采樣裝置,包括密封艙,所述密封艙內(nèi)設(shè)置有腔體,還包括上述任一實施例所述的樣品采樣器,所述樣品采樣器設(shè)置于所述腔體內(nèi)。
上述樣品采樣器和采樣裝置,通過控制電磁性件上電工作,以使得端蓋在采集位打開以露出采集口,采集口附近的微生物進入容器本體內(nèi),從而實現(xiàn)了對微生物的采集,其操作方便,且避免了實驗人員直接觸碰容器本體,有效避免了外部氣流對容器本體內(nèi)的微生物的影響,使得采集結(jié)果更為精準。
附圖說明
圖1為一實施例的樣品采樣器的剖面結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為另一實施例的樣品采樣器的剖面結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3為另一實施例的樣品采樣器的剖面結(jié)構(gòu)示意圖;
圖4為另一實施例的樣品采樣器的剖面結(jié)構(gòu)示意圖;
圖5為另一實施例的樣品采樣器的剖面結(jié)構(gòu)示意圖;
圖6為一實施例的采集裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
為了便于理解本實用新型,下面將參照相關(guān)附圖對本實用新型進行更全面的描述。附圖中給出了本實用新型的較佳實施例。但是,本實用新型可以以許多不同的形式來實現(xiàn),并不限于本文所描述的實施例。相反地,提供這些實施例的目的是使對本實用新型的公開內(nèi)容的理解更加透徹全面。
如圖1所示,其為一個實施例的樣品采樣器100,包括:容器本體110、端蓋130以及電磁性件140,所述容器本體110具有采集位101,所述采集位101開設(shè)有采集口111;所述端蓋130活動設(shè)置于所述采集位101,用于露出或封閉所述采集口111,所述端蓋130設(shè)置有端蓋磁性件131;所述電磁性件140相鄰所述采集位101設(shè)置,且所述電磁性件140與所述采集位101的距離大于所述端蓋130與所述采集位101的距離,所述電磁性件140用于在上電產(chǎn)生磁性時產(chǎn)生電磁吸力,使所述端蓋130磁性吸附于所述電磁性件140。例如,所述端蓋130用于在所述電磁性件140的電磁吸力作用下遠離所述采集口111,所述端蓋130遠離所述采集口111至第一預設(shè)位置時露出所述采集口111,或者在重力作用下靠近所述采集口111,所述端蓋130靠近所述采集口111至第二預設(shè)位置時封閉所述采集口111。具體的第一預設(shè)位置與第二預設(shè)位置,可以根據(jù)實際情況確定,例如,可以根據(jù)樣品采樣,100所處的采集環(huán)境例如密封艙的位置而設(shè)置或調(diào)整。
在本實施例中,容器本體110放置在水平面上,采集位101設(shè)置于容器本體110的頂部,端蓋130在重力作用下抵接于采集位101,使得采集口111封閉,端蓋130在所述電磁性件140的作用下在豎直方向上運動,這樣,通過控制電磁性件140上電,使得端蓋130上的端蓋磁性件131被電磁性件140吸附,以使得端蓋130遠離所述采集位101,從而打開以露出采集口111,采集口111附近的微生物進入容器本體110內(nèi),從而實現(xiàn)了對微生物的采集,其操作方便,且避免了實驗人員直接觸碰容器本體110,有效避免了外部氣流對容器本體110內(nèi)的微生物的影響,使得采集結(jié)果更為精準。
例如,所述端蓋130活動設(shè)置于在所述采集位101鄰近采集口111的邊緣位置。又如,所述電磁性件140通過連接線連通密閉空間外部或者采集區(qū)域外部的控制器或控制開關(guān),這樣,可以在密閉空間外部或者采集區(qū)域外部遠程控制電磁性件140上電以驅(qū)動端蓋130,使端蓋130移動以露出或封閉所述采集口111。又如,所述樣品采樣器100還設(shè)置無線傳輸模塊,所述無線傳輸模塊與所述電磁性件140電連接,所述無線傳輸模塊用于接受無線控制信號,控制電磁性件140上電或斷電,以驅(qū)動所述端蓋130以露出或封閉所述采集口111。
為緊密封閉所述采集口111,在一個實施例中,如圖2所示,所述采集位101設(shè)置第一磁性件161,所述端蓋130設(shè)置第二磁性件162與端蓋磁性件163,所述第二磁性件162鄰近所述第一磁性件161,用于產(chǎn)生磁吸附力使所述端蓋130磁性吸附于所述采集位101;所述端蓋磁性件163鄰近所述電磁性件140,用于在所述電磁性件140上電產(chǎn)生磁性時被所述電磁性件140的電磁吸力吸附;其中,所述電磁吸力大于所述磁吸附力。即,電磁性件140上電后與所述端蓋磁性件163之間的磁吸附力大于第二磁性件162與所述第一磁性件161之間的磁吸附力。
例如,第二磁性件162設(shè)置于所述端蓋130朝向所述采集位101的一面,端蓋磁性件163設(shè)置于所述端蓋130背向所述采集位101的一面,例如,端蓋磁性件163設(shè)置于所述端蓋130朝向所述電磁性件140的一面,這樣,在電磁性件140斷電時,第一磁性件161吸附第二磁性件162,使得端蓋130靠近或貼近于采集位101,使得采集口111被緊密封閉,在電磁性件140上電時,電磁性件140吸附端蓋磁性件163,使得端蓋130遠離所述采集口111,進而使得采集口111被打開,采集口111附近的微生物進入容器本體110內(nèi),從而實現(xiàn)了對微生物的采集,其操作方便,且避免了實驗人員直接觸碰容器本體110,有效避免了由于實驗人員引起的外部氣流對容器本體110內(nèi)的微生物的影響,使得采集結(jié)果更為精準。
為了避免在電磁性件140通電時,端蓋130由靜止突然加速運動,導致堆積在端蓋130上的微生物掉落在容器本體110內(nèi),造成采集結(jié)構(gòu)不準確,在一個實施例中,如圖3所示,所述端蓋130還設(shè)置有彈性件,所述第二磁性件162通過所述彈性件與所述端蓋磁性件163連接,例如,所述彈性件為彈簧170,例如,所述第二磁性件162通過所述彈簧170與所述端蓋130連接,所述端蓋130與所述端蓋磁性件163固定連接,又如,請參見圖3,所述第二磁性件162與所述端蓋130固定連接,所述端蓋130通過所述彈簧170與所述端蓋磁性件163固定連接,這樣,由于第二磁性件162與端蓋磁性件163之間設(shè)置有彈簧170,使得在電磁性件140上電后,端蓋磁性件163被電磁性件140吸附,而彈簧170的拉力能夠為端蓋130的運動提供緩沖,進而使得端蓋130運動更為緩慢和平穩(wěn),進而能夠有效避免端蓋130的劇烈運動而造成端蓋130上的微生物掉落入容器本體110,降低對采集結(jié)果造成的影響。
為了進一步避免由于端蓋130運動時,位于端蓋130邊緣的微生物由采集口111掉落至容器本體110,在一個實施例中,如圖4所示,所述采集位101凸起于所述容器本體110,所述采集口111沿垂直于所述采集位101凸起所述容器本體110的方向開設(shè)于所述采集位101。例如,所述端蓋130全部或部分蓋設(shè)于所述采集位101;又一個例子是,所述采集位101具有圓柱形結(jié)構(gòu)或圓臺形結(jié)構(gòu),所述端蓋130具有適配的圓柱形結(jié)構(gòu)或圓臺形結(jié)構(gòu),用于蓋設(shè)所述采集位101;例如,在所述采集位101的側(cè)壁開設(shè)有所述采集口111;又如,在所述采集位101的側(cè)壁開設(shè)有多個所述采集口111。例如,所述端蓋130為具有“П”字形截面。例如,所述第一磁性件161呈環(huán)形設(shè)置于所述采集位101上。這樣,端蓋130能夠罩設(shè)于采集位101外側(cè),當電磁性件140上電后,在端蓋130受力移動露出采集口111時,能夠有效避免端蓋130邊緣的微生物由采集口111掉落入容器本體110內(nèi),可以避免干擾采集,從而使得采樣結(jié)果更為精確。
為了使得端蓋130能夠更為平穩(wěn)地運動,在一個實施例中,如圖5所示,還包括導軌120,所述導軌120固定設(shè)置于所述采集位101;所述端蓋130滑動設(shè)置于所述導軌120上,所述端蓋130用于滑動時露出或封閉所述采集口111。例如,所述端蓋130用于滑動至第一預設(shè)位置時露出所述采集口111,滑動至第二預設(shè)位置時封閉所述采集口111。例如,所述端蓋用于在所述電磁性件的電磁吸力作用下沿所述導軌遠離所述采集口,滑動至第一預設(shè)位置時露出所述采集口,或者在重力作用下沿所述導軌靠近所述采集口,滑動至第二預設(shè)位置時封閉所述采集口;通過密閉空間外部或者采集區(qū)域外部的控制器遠程控制所述電磁性件140上電,以驅(qū)動所述端蓋130在所述導軌120上滑動,從而露出或封閉所述采集口111。例如,所述導軌120沿平行于所述采集口111的方向設(shè)置,例如,所述導軌120沿平行于所述采集口111的截面的方向設(shè)置,例如,所述采集口111具有圓形截面,則所述導軌120沿平行于所述采集口111的徑向的方向設(shè)置,這樣,當電磁性件140上電時,所述端蓋130沿平行于所述采集口111的徑向的方向運動,例如,端蓋130沿所述采集口111的一側(cè)方向運動,從而使得端蓋130運動至采集口111的邊緣,使得所述采集口111被打開。
在另外的實施例中,所述導軌120沿垂直于所述采集位101的方向設(shè)置,如圖5所示,所述導軌120沿垂直于所述采集口111的方向設(shè)置,例如,所述導軌120沿垂直于所述采集口111的截面的方向設(shè)置,例如,所述采集口111具有圓形截面,例如,所述導軌120沿垂直于所述采集口111的徑向的方向設(shè)置,即,所述導軌120沿平行于所述采集口111的軸向的方向設(shè)置,這樣,所述端蓋130在所述電磁性件140的作用下沿垂直于所述采集口111的方向運動,例如,當端蓋130沿垂直于所述采集口111的方向遠離所述采集口111運動,則采集口111被打開,例如,當端蓋130沿垂直于所述采集口111的方向靠近所述采集口111運動,且所述端蓋130抵接于所述采集位101,則采集口111被關(guān)閉,從而實現(xiàn)了采集口111的打開和關(guān)閉。
為了使得采集口111密封效果更佳,例如,所述端蓋130分別設(shè)置有密封膠,例如,所述端蓋130朝向所述采集位101的一面設(shè)置有密封膠,例如,所述密封膠抵接于所述采集位101,密封膠使得端蓋130與采集位101之間的間隙更小,因此有效使得端蓋130的密封效果更佳。
為了實現(xiàn)對電磁性件140的控制,在一個實施例中,如圖1至圖5所示,樣品采樣器100還包括控制器200,所述控制器200與所述電磁性件140電連接,例如,所述控制器200與所述電磁性件140有線連接,例如,所述控制器200與無線傳輸模塊通過無線信號連接,無線傳輸模塊與所述電磁性件140電連接,通過控制器200,實現(xiàn)了與電磁性件140的連接,從而實現(xiàn)了對電磁性件140的遠程上電斷電控制,進而使得對采集器的控制更為方便,且能夠有效避免實驗人員直接觸碰容器本體110,且有效避免了由于實驗人員引起的外部氣流對容器本體110內(nèi)的微生物的影響,使得采集結(jié)果更為精準。
例如,電磁性件140的啟動及關(guān)閉通過控制器200遠程控制來實現(xiàn),例如,電磁性件140連接一遙控接收器,當控制器200的開啟健或關(guān)閉鍵按下時,控制器200發(fā)送指令給遙控接收器,遙控接收器收到開啟或關(guān)閉指令后,導通或斷開電磁性件140的電源,使得電磁性件140上電或斷電進而實現(xiàn)端蓋130的開啟或關(guān)閉。例如,所述控制器200還可以控制電磁性件140的通電的電流,實現(xiàn)對電磁性件140上電后的產(chǎn)生的磁性大小控制,實現(xiàn)對端蓋130的作用力的大小的控制,進而實現(xiàn)端蓋130開啟速度的控制。這樣在采集樣品時便可以按照實際使用條件打開或者關(guān)閉端蓋130。
為了提高采集效率,在一個實施例中,如圖1至圖5所示,樣品采樣器100還包括氣泵,所述氣泵與所述容器本體110連通,具體地,當端蓋130運動,露出采集口111,該采集口111被打開,微生物或懸浮顆粒質(zhì)量較小,難以往容器本體110內(nèi)沉積,往往容易導致采集效率低下,因此,本實施例中,當端蓋130在采集口111處打開后,氣泵工作,帶動容器本體110內(nèi)的空氣流通,采集口111周圍的空氣被快速吸入容器本體110內(nèi),而微生物和懸浮顆粒也隨著氣流快速地進入容器本體110內(nèi),從而有效提高了采集效率。
如圖6所示,其為一個實施例的一種采樣裝置10,包括密封艙300和樣品采樣器100,所述密封艙300內(nèi)設(shè)置有腔體310,所述樣品采樣器100設(shè)置于所述腔體310內(nèi)。具體地,密封艙300內(nèi)設(shè)置有氣溶膠發(fā)生器400,該氣溶膠發(fā)生器400用于產(chǎn)生高濃度微生物菌懸液氣溶膠,密封艙300內(nèi)還設(shè)置有測試樣機500,用于吹風以提供氣流,因此,腔體310內(nèi)的空氣中分布有微生物菌懸液氣溶膠,控制器200在遠程控制電磁性件工作,實驗人員在密封艙300外部通過控制器200控制電磁性件上電,使得端蓋打開,氣泵150工作,氣流吸入容器本體內(nèi),微生物菌懸液氣溶隨著氣流進入容器本體內(nèi),從而實現(xiàn)微生物菌懸液氣溶膠的收集。隨后,控制器200控制電磁性件斷電,使得端蓋在第一磁性件的作用下反向運動,使得采集口關(guān)閉。從而實現(xiàn)了對樣品的采集,其操作方便,且避免了實驗人員直接觸碰容器本體,有效避免了由于實驗人員引起的外部氣流對容器本體內(nèi)的微生物的影響,使得采集結(jié)果更為精準。
在一個實施例中,請再次參見圖6,所述密封艙300設(shè)置有艙門301,該艙門301用于開啟或關(guān)閉所述密封艙300,供實驗人員的進出。當艙門301關(guān)閉時,密封艙300內(nèi)處于密封,密封艙300內(nèi)的腔體的空氣與外部隔絕,有利于樣品的精確采集,當樣品采集完成后,樣品采集器的端蓋關(guān)閉,艙門301開啟,實驗人員進入,從而使得樣品采集更為精確。
例如,所述采集位設(shè)置第一磁性件,所述端蓋設(shè)置第二磁性件與端蓋磁性件,所述第二磁性件鄰近所述第一磁性件,用于產(chǎn)生磁吸附力使所述端蓋磁性吸附于所述采集位;所述端蓋磁性件鄰近所述電磁性件,用于在所述電磁性件上電產(chǎn)生磁性時被所述電磁性件的電磁吸力吸附;其中,所述電磁吸力大于所述磁吸附力。這樣,在電磁性件斷電的時候,在第二磁性件與第一磁性件的磁吸附力作用下,端蓋磁性吸附于采集口;在電磁性件上電的時候,電磁性件上電產(chǎn)生磁性,由于電磁吸力大于磁吸附力,在端蓋磁性件與電磁性件的電磁吸力作用下,克服了第二磁性件與第一磁性件的磁吸附力作用,使得端蓋磁性吸附于電磁性件,從而打開了采集口,即,使得采集口暴露,微生物通過采集口進入容器本體;采集停止時,電磁性件斷電,電磁性件與端蓋磁性件的電磁吸力消失,在第二磁性件與第一磁性件的磁吸附力作用下,端蓋磁性吸附于采集口,從而封閉容器本體。
又一個例子是,所述采集口為圓形,例如,在所述采集位鄰近所述采集口的邊緣位置設(shè)置環(huán)形的所述第一磁性件,所述端蓋靠近所述采集位的位置設(shè)置環(huán)形的所述第二磁性件;這樣,端蓋的邊緣靠近采集口的外邊緣;又如,在所述采集位遠離所述采集口的位置設(shè)置環(huán)形的所述第一磁性件,所述端蓋靠近所述采集位的位置設(shè)置環(huán)形的所述第二磁性件;這樣,端蓋的邊緣遠離采集口的外邊緣,有利于減少干擾,使得采樣結(jié)果更精確;又如,所述端蓋磁性件為圓形,所述電磁性件亦為圓形;這樣,可以獲得較大的可控電磁吸力。
在一個實施例中,該樣品采集器包括容器本體、氣泵、導軌、端蓋、電磁性件和控制器,在本實施例中,端蓋為活動門,活動門滑動設(shè)置于導軌上,電磁性件連接有接收器,該接收器用于接收控制器的指令根據(jù)指令控制電磁性件的上電或斷電,控制器為智能裝置。
為了避免容器本體內(nèi)已采集到的微生物或者懸浮顆粒隨著氣流抽入至氣泵,例如,所述容器本體開設(shè)有連通口,所述容器本體通過所述連通口與所述氣泵連通,例如,所述連通口設(shè)置有過濾裝置,例如,所述過濾裝置包括過濾片,例如,所述過濾片設(shè)置有若干通孔,這樣,當氣泵工作時,所述過濾片能夠有效通過氣流而阻隔微生物和懸浮顆粒。
為了進一步提高過濾片的過濾效果,例如,所述過濾裝置包括至少三個過濾片,例如,三個過濾片等距設(shè)置,例如,三個過濾片上通孔的孔徑由靠近所述容器本體至遠離所述容器本體依次增大,例如,最靠近容器本體的過濾片上的通孔的孔徑最小,中間的過濾片上的通孔的孔徑較大,而距離容器本體最遠的過濾片上的通孔的孔徑最大,這樣,由于最為靠近容器本體的過濾片的通孔的孔徑最小,能夠有效阻隔微生物和懸浮顆粒,而隨著后面過濾片上通孔的孔徑的增大,有利于氣流的通過,從而有效提高氣流的流通速度,且具有較佳的過濾效果。
為了進一步提高過濾片的過濾效果,例如,所述通孔均勻開設(shè)在所述過濾片上,例如,所述通孔具有不規(guī)則形狀截面,不規(guī)則形狀的通孔能夠更為有效地阻隔氣流中運動不規(guī)律的微生物和懸浮顆粒。為了進一步提高過濾片的過濾效果,例如,所述過濾裝置還包括過濾棉,例如,所述過濾棉抵接于所述過濾片,通過過濾棉能夠進一步阻隔微生物和懸浮顆粒。
值得一提的是,由于樣品采集器采集的樣品具有多樣性,工作環(huán)境較為惡劣,為了使得樣品采集器具有較強的耐腐蝕性,提高樣品采集器的使用壽命,例如,所述容器本體為不銹鋼材質(zhì)制成,例如,所述端蓋為不銹鋼材質(zhì)制成。不銹鋼具有較強的耐腐蝕性,方便清潔和消毒,有效提高樣品采集器的使用壽命。
應(yīng)該說明的是,上述系統(tǒng)實施例中,所包括的各個模塊只是按照功能邏輯進行劃分的,但并不局限于上述的劃分,只要能夠?qū)崿F(xiàn)相應(yīng)的功能即可;另外,各功能單元的具體名稱也只是為了便于相互區(qū)分,并不用于限制本實用新型的保護范圍。
另外,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解實現(xiàn)上述各實施例方法中的全部或部分步驟是可以通過程序來指令相關(guān)的硬件來完成,相應(yīng)的程序可以存儲于可讀取存儲介質(zhì)中。
以上所述實施例的各技術(shù)特征可以進行任意的組合,為使描述簡潔,未對上述實施例中的各個技術(shù)特征所有可能的組合都進行描述,然而,只要這些技術(shù)特征的組合不移動矛盾,都應(yīng)當認為是本說明書記載的范圍。
以上所述實施例僅表達了本實用新型的幾種實施方式,其描述較為具體和詳細,但并不能因此而理解為對實用新型專利范圍的限制。應(yīng)當指出的是,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本實用新型構(gòu)思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些都屬于本實用新型的保護范圍。因此,本實用新型專利的保護范圍應(yīng)以所附權(quán)利要求為準。