全自动化学发光免疫分析仪的结构设计及温度控制研究
发布时间:2023-04-05 14:39
免疫分析作为体外诊断的一种重要方法,已经被广泛应用于现代临床检验和生命科学研究,与旧免疫检测技术相比,灵敏度更高、检测范围更宽、标记物更稳定。全自动化学发光免疫分析仪自动完成实验分析过程中的加标本、加反应液、摇匀、促进反应、测量、运算分析、输出结果及工器具的清洗等步骤,自动化程度较高,涉及多专业领域,它是光学、机械结构、电子电路、药物医学和计算机编程等多项技术相互结合的产物。本文首先调查了同类仪器的国内外现状及发展趋势,根据化学发光原理详细分解了仪器的各个动作步骤及功能,进行了机械系统的总体设计,并深入研究了仪器各个功能模块的工作原理以及设计思想,对各个模块进行建模设计,实现了各个模块的运动功能。针对现有仪器的一般布局提出了针对试剂盘、反应盘的一体化设计,重新设计布局后的化学发光免疫分析仪减小了近一半体积,缩短了各动作行程,提高了运行速度。使用帕尔贴半导体对试剂盘反应盘进行整体热设计,使试剂盘制冷所产生的热量给反应盘温育加热,计算了隔热条件及功耗,选取了隔热材料及帕尔贴型号,使试剂盘制冷的同时反应盘制热,达到降低功耗、节约能源的目的。通过Solid Works Flow Simulat...
【文章页数】:69 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
第一章 绪论
1.1 课题研究背景
1.2 全自动化学发光免疫分析仪的国内外研究现状及发展趋势
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.2.3 相关技术及发展趋势
1.3 本文主要内容
第二章 化学发光免疫分析仪的总体设计
2.1 化学发光免疫分析仪的工作原理
2.1.1 免疫分析仪的化学发光原理
2.1.2 分析仪检测方法及步骤
2.1.3 全自动化学发光免疫分析仪的系统划分
2.2 机械系统总体设计
2.2.1 机械系统的总体设计目标
2.2.2 机械系统的整体布局
2.3 机械子系统的功能设计
2.3.1 反应盘模块
2.3.2 反应杯输送模块
2.3.3 试剂盘模块
2.3.4 样本输送模块
2.3.5 磁分离清洗模块
2.3.6 测量室模块
2.3.7 旋转机械臂模块
2.3.8 摇匀模块
2.4 化学发光免疫分析仪实体样机
2.5 本章小结
第三章 反应盘试剂盘集成控制
3.1 空间集成设计
3.1.1 系统空间分析
3.1.2 反应盘、试剂盘整体设计
3.1.3 其他模块的调整
3.2 温度集成设计
3.2.1 温度区域分析
3.2.2 半导体制冷器模块设计
3.2.3 试剂盘绝热层厚度
3.2.4 总热负荷计算
3.3 本章小结
第四章 反应盘试剂盘温度模拟仿真及实验
4.1 影响反应盘试剂盘温度分布的因素分析
4.2 热分析模型建立
4.3 温度实验
4.3.1 实验目的
4.3.2 实验平台的组建
4.3.3 实验过程
4.4 控制方案设计
4.5 本章小结
第五章 高低温间加样的设计及其控制研究
5.1 加样液路系统
5.1.1 液路加样过程
5.1.2 液体流动假设
5.1.3 加样系统模型建立
5.1.4 温度对高速加样时精度的影响分析
5.1.5 隔离空气柱长度对液路系统的影响
5.1.6 样本量对样本吸取的影响
5.2 加样实验
5.2.1 实验平台的搭建
5.2.2 加样精度实验
5.2.3 控制方案设计
5.3 本章小结
第六章 总结与展望
6.1 总结
6.2 展望
参考文献
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文
致谢
本文编号:3783590
【文章页数】:69 页
【学位级别】:硕士
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摘要
abstract
第一章 绪论
1.1 课题研究背景
1.2 全自动化学发光免疫分析仪的国内外研究现状及发展趋势
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.2.3 相关技术及发展趋势
1.3 本文主要内容
第二章 化学发光免疫分析仪的总体设计
2.1 化学发光免疫分析仪的工作原理
2.1.1 免疫分析仪的化学发光原理
2.1.2 分析仪检测方法及步骤
2.1.3 全自动化学发光免疫分析仪的系统划分
2.2 机械系统总体设计
2.2.1 机械系统的总体设计目标
2.2.2 机械系统的整体布局
2.3 机械子系统的功能设计
2.3.1 反应盘模块
2.3.2 反应杯输送模块
2.3.3 试剂盘模块
2.3.4 样本输送模块
2.3.5 磁分离清洗模块
2.3.6 测量室模块
2.3.7 旋转机械臂模块
2.3.8 摇匀模块
2.4 化学发光免疫分析仪实体样机
2.5 本章小结
第三章 反应盘试剂盘集成控制
3.1 空间集成设计
3.1.1 系统空间分析
3.1.2 反应盘、试剂盘整体设计
3.1.3 其他模块的调整
3.2 温度集成设计
3.2.1 温度区域分析
3.2.2 半导体制冷器模块设计
3.2.3 试剂盘绝热层厚度
3.2.4 总热负荷计算
3.3 本章小结
第四章 反应盘试剂盘温度模拟仿真及实验
4.1 影响反应盘试剂盘温度分布的因素分析
4.2 热分析模型建立
4.3 温度实验
4.3.1 实验目的
4.3.2 实验平台的组建
4.3.3 实验过程
4.4 控制方案设计
4.5 本章小结
第五章 高低温间加样的设计及其控制研究
5.1 加样液路系统
5.1.1 液路加样过程
5.1.2 液体流动假设
5.1.3 加样系统模型建立
5.1.4 温度对高速加样时精度的影响分析
5.1.5 隔离空气柱长度对液路系统的影响
5.1.6 样本量对样本吸取的影响
5.2 加样实验
5.2.1 实验平台的搭建
5.2.2 加样精度实验
5.2.3 控制方案设计
5.3 本章小结
第六章 总结与展望
6.1 总结
6.2 展望
参考文献
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文
致谢
本文编号:3783590
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