尿液分析仪是测定尿中某些化学成分的自动化仪器,它是医学实验室尿液自动化检查的重要工具,此种仪器具有操作简单、快速等优点。
工作原理
此类仪器一般用微电脑来控制,采用球面积分仪接受双波长反射光的方式测定试带上的颜色变化进行半定量测定。
试剂带上有数个含各种试剂的试剂垫,各自与尿中相应成分进行独立反应,而显示不同颜色,颜色的深浅与尿液中某种成分成比例关系,试剂带中还有另一个“补偿垫”,作为尿液本底颜色,对有色尿及仪器变化所产生的误差进行补偿。
将吸附有尿液的试剂带放在仪器比色槽内,试剂带上已产生化学反应的各种试剂垫被光源照射,其反射光被球面积分仪接收,球面积分仪的光电管被反射的双波长光(通过滤片的测定光和一束参考光)照射,各波长的选择由检测项目决定。
仪器按下列公式自动化计算出反射率,然后与标准曲线比较,自动找印也各种成分的相应结果,尿液中某种成分含量高,其相应试剂垫的反射光较暗,否则较强。
反射率分式:R(%)=Tm.Cs/TsCm×100%
式中的R(%)为反射率;Tm为试剂垫对测定波长的反射强度;Ts为试剂垫对参考波长的反射强度;Cm为较准垫对测定疵长的反射强度;Cs为校准对参考波长的反射强度。
分类
(1)按工作方式分类 可分为湿式尿液分析仪和干式尿液分析仪。其中干式尿液分析仪主要用于自动评定干试纸法的测定结果,因其结构简单、使用方便,临床普遍应用。
(2)按测试项目分类,可分为8项尿液分析仪、9项尿液分析仪、10项尿液分析仪、11项尿液分析仪、12项尿液分析仪、13项尿液分析仪和14项尿液分析仪。
检测项目包括尿蛋白、尿葡萄糖、尿pH、尿酮体、尿胆红质、尿胆原、尿潜血、亚硝酸盐、尿白细胞、尿比重、维生素C和浊度。
(3)按自动化程度分类 可分为半自动尿液分析仪和全自动尿液分析仪。
但是尿液分析仪人使用不当和许多中间环节及影响因素都直接影响自动化分析结果的准确性,不仅会引起实验结果的误差,甚至延误诊断因此要求操作者对尿液分析仪的原理、性能、注意事项及影响因素等方面的知识在有充分的了解,正确地使用尿液分析仪,这样才能使尿液分析仪得出的结果更可靠、准确。
红外线分析仪是根据气体(或液体、固体)对红外线吸收原理制成的一种物理式分析仪器它能连续测量,测量范围宽,精度高,灵敏度高,并且有良好的选择性,因此在工业生产中得到了广泛的应用。
一、红外线气体分析仪测量那些气体?
红外线分析器的检测原理各种多原子气体(CO、CO2、CH4等)对红外线都有一定吸收能力但不是整个波段都能吸收,而只是吸收一部分波段,这些波段称之为特征吸收波段。由于气体不同,吸收红外线的波长也不。红外线分析器就是基于某些气体 地不同波长的红外线辐射能具有选择性吸收的特性。当红外线通过混合气体时,气体中的被测组分吸收红外线的辐射能,使整个混合气体因受热而引起温度和压力增加。这种温度和压力变化与被测气体组分的浓度有关,把这种变化转换成其他形式的能量变化,就能确定被测组分的浓度。 红外线被吸收的数量与吸收介质的浓度有关。
因此,一般红外线分析器为保证仪表读数与浓度呈线性关系,当被测组分浓度很大时,选用较短的测量气室;浓度低时,测量气室选得长些。测量气室的长度为0.5~500mm范围。
二、红外线分析器的结构组成
1、光源辐射区的光源有两种,一种是单光源,一种是双光源。单光源只有一个发光元件,经两个反光镜构成一组能量相同的平等光束进入参比室和样品室。而双光源结构则是参比室和样品室各用一个光源。双光源因热丝发光不尽相同而产生误差。光源的任务 是产生具有一定频率(2~12Hz)的两束能量相等又稳定的平等红外光束。光源一般多用镍铬丝制成。
2、样品室和参比室,多数红外线分析器的样品室和参比室是由黄铜制成的,要求内壁光滑、镀金,以使红外线在气室内多次反射而得到良好的透射效果。如测腐蚀性气体时,可选用玻璃、不锈钢或氟塑料的制品。参比气室中充有不吸收气体。试样则只能通过样品室。
3、滤光室,滤光室通常有两种,一种是充气的滤光室,一种是干涉滤光片,能使外线分析器根据需要更换干涉滤光片,以满足检测不同气体的需要。
4、斩光器,用来将光源发出的光辐射击信号通过电动机调制成交变信号,从而可避免检测信号时间长而漂移。
5、检测室,检测室(检测器)的作用是用来接收从红外光源辐射出的红外线,并转换成电气信号。大多数红外线分析器都采用电容微音顺式检测器。
三、气体分析仪取样系统
常压测量时,红外线气体分析器的气样出口是通大气的。取样系统包括气体净化、减压、干燥、去除化学杂质和流量计等。如果样气是高温情况,则还需有冷却装置。
下一篇:恒温水浴的操作使用及注意事项