本實用新型涉及藥物分析裝置,具體地說是涉及一種恒溫藥物分離器。
背景技術(shù):
傳統(tǒng)的藥物離心分離,采用離心機進行離心作業(yè),傳統(tǒng)的離心儀,盛裝藥物的試管直接暴露的空氣中,有些特殊藥物需要在恒溫或水浴條件下進行離心,而試管直接暴露在空氣中,影響離心效果。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型所要解決的問題是針對現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種恒溫藥物分離器,該恒溫藥物分離器可方便的對藥物在水浴條件下進行離心,而且加熱速度快,在同等條件下比傳統(tǒng)的試管提高25%。
為解決上述問題,本實用新型所采用的技術(shù)方案是:
一種恒溫藥物分離器,其特征在于:包括水浴裝置殼體,所述水浴裝置殼體的內(nèi)壁上設(shè)置有凹槽,所述凹槽呈螺旋狀設(shè)置在水浴裝置殼體的內(nèi)壁上,所述凹槽由水浴裝置殼體的底部一直延伸至水浴裝置殼體的頂部;
水浴裝置殼體內(nèi)設(shè)置有若干個加熱裝置; 所述加熱裝置包括加熱塊,所述加熱塊的上表面設(shè)置有若干各個散熱翅板,所述散熱翅板在加熱塊的上表面上均勻設(shè)置。
以下是對上述技術(shù)方案的進一步改進:
所述散熱翅板的形狀為楔形,散熱翅板的截面為三角形。
所述散熱翅板上具有兩個散熱翅板斜邊部,兩個散熱翅板斜邊部對稱設(shè)置,所述兩個散熱翅板斜邊部的夾角為25度。
所述相鄰的散熱翅板之間形成通道;所述通道的方向垂直于水浴裝置殼體的軸向方向。
工作時,首先在水浴裝置殼體加入液體,通過進液管,并通過加熱裝置對液體加熱到一定溫度,將試管置于水浴裝置殼體內(nèi),試管塞位于階梯孔上,試管的底部接觸頂塊,然后轉(zhuǎn)動軸轉(zhuǎn)動,水浴裝置殼體和試管一同受離心力的作用慢慢升起,進行離心;在離心過程中,進行水浴。
采用本實用新型,水浴過程加熱迅速,在相同條件下,比傳統(tǒng)的加熱方式效率提高25%,在離心過程中,可持續(xù)水浴。
附圖說明
附圖1為本實用新型一種恒溫藥物分離器的結(jié)構(gòu)示意圖;
附圖2為附圖1的俯視圖;
附圖3為水浴裝置放入試管后的狀態(tài)圖;
附圖4為水浴裝置的剖面圖;
附圖5為加熱裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖中:
1- 底座;2-轉(zhuǎn)動軸;3-水浴裝置;4-轉(zhuǎn)盤;31-鉸接軸;32-進液管;33-水浴裝置殼體;34-加熱裝置;35-頂塊;36-試管塞;37-試管;38-豁口;331-凹槽;332-階梯孔;341-散熱翅板;3411-散熱翅板斜邊部;3412-通道。
具體實施方式
實施例,如附圖1、附圖2、附圖3、附圖4和附圖5所示,一種恒溫藥物分離器,包括底座1,所述底座1上設(shè)置有可轉(zhuǎn)動軸2;所述轉(zhuǎn)動軸2的端部連接有轉(zhuǎn)盤4,轉(zhuǎn)盤4可與轉(zhuǎn)動軸2同軸轉(zhuǎn)動;所述轉(zhuǎn)盤4的外圓周上鉸接有若干個水浴裝置3;轉(zhuǎn)盤4轉(zhuǎn)動時,水浴裝置3隨轉(zhuǎn)盤4一同轉(zhuǎn)動。
所述水浴裝置3包括圓筒狀的水浴裝置殼體33,水浴裝置殼體33內(nèi)設(shè)置有若干個加熱裝置34;所述水浴裝置殼體33的底部設(shè)置有頂塊35,所述頂塊35為網(wǎng)狀材料制成,液體可通過頂塊35。
所述水浴裝置殼體33的內(nèi)壁上設(shè)置有凹槽331,所述凹槽331呈螺旋狀設(shè)置在水浴裝置殼體33的內(nèi)壁上,所述凹槽331由水浴裝置殼體33的底部一直延伸至水浴裝置殼體33的頂部。
所述加熱裝置34包括加熱塊,所述加熱塊的上表面設(shè)置有若干各個散熱翅板341,所述散熱翅板341在加熱塊的上表面上均勻設(shè)置。
所述加熱塊為矩形塊狀結(jié)構(gòu)。
所述散熱翅板341的形狀為楔形,散熱翅板34的截面為三角形。
所述散熱翅板341上具有兩個散熱翅板斜邊部3411,兩個散熱翅板斜邊部3411對稱設(shè)置,所述兩個散熱翅板斜邊部3411的夾角為25度。
所述相鄰的散熱翅板之間形成通道3412;所述通道的方向垂直于水浴裝置殼體33的軸向方向。
所述水浴裝置殼體33的頂部設(shè)置有階梯孔332。
所述水浴裝置殼體33靠近頂部的位置設(shè)置有進液管32。
工作時,首先在水浴裝置殼體33加入液體,通過進液管32,并通過加熱裝置對液體加熱到一定溫度,將試管37置于水浴裝置殼體33內(nèi),試管塞36位于階梯孔332上,試管37的底部接觸頂塊35,然后轉(zhuǎn)動軸2轉(zhuǎn)動,水浴裝置殼體33和試管一同受離心力的作用慢慢升起,進行離心;在離心過程中,進行水浴。
采用本實用新型,水浴過程加熱迅速,在相同條件下,比傳統(tǒng)的加熱方式效率提高25%,在離心過程中,可持續(xù)水浴。