自动分析装置制造方法及图纸

技术编号:15342261 阅读:184 留言:0更新日期:2017-05-17 00:06
本发明专利技术提供一种自动分析装置,能够不停止检测体的测定动作而置换反应槽内的循环水,而且能够连续地执行光源灯的冷却。在运行状态下,打开排水用电磁阀(49),向外部排出反应槽水(18)。当达到测定极限水位(45)时,关闭排水用电磁阀(49)。启动供水泵且打开供水用电磁阀(48)而供给反应槽水(18),在能够通过第一水位检测器(41)确认达到了满水位(44)后,关闭供水用电磁阀(48),停止供水泵(54)。在运行状态以外,向外部排出反应槽水(18),且当根据第三水位检测器(43),达到循环极限水位(46)时,关闭排水用电磁阀(49)。打开供水用电磁阀(48),且当反应槽水(18)达到满水位(44)时,关闭供水用电磁阀(48),停止供水。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】自动分析装置
本专利技术涉及自动分析装置,其对测定对象照射光,并以多个波长测定在测定对象散射的光。
技术介绍
自动分析装置对透射了在反应槽所蓄存的循环水及测定对象的光进行测定,因此,一旦气泡、灰尘等异物混入反应槽的循环水,则由于光散射而作为噪声被检出,对测定结果产生影响。为了去除这种异物,作为维护作业,需要例如每二十四小时进行一次反应槽的水置换。作为去除异物的方法,专利文献1公开了进行恒温容器水的气泡去除的技术。现有技术文献专利文献日本专利第4185859号公报
技术实现思路
专利技术所要解决的课题通常,为了降低水的消耗量,自动分析装置的反应槽的水置换的顺序为,暂且将反应槽的循环水全部排出,然后进行供水。此时,在将反应槽的温度保持固定的情况下,所供给的水的加热需要时间。另外,在使用循环水来进行测定用光源灯的保冷的情况下,一旦将循环水全部排出,则光源灯的保冷也停止。因为不能保冷,所以,在将光源灯临时熄灭的情况下,为了再次点亮光度计来进行稳定的测定,需要多余的所供给的水的加热时间和光源灯的稳定期间作为维护时间。近年来,对于自动分析装置,从以二十四小时为单位的使用,期望连续使用一周。其中,因为反应槽的水置换而熄灭光源灯,临时停止由光度计进行的检测体的测定,浪费时间,还会中断连续使用,因此,具有想要避免这种维护作业的愿望。本专利技术的目的是实现一种自动分析装置,其能够不停止检测体的测定动作而置换反应槽内的循环水,而且能够连续地进行光源灯的冷却。用于解决课题的方案为了实现上述目的,本专利技术如下构成。自动分析装置具备:反应容器移动机构,其配置有收纳检测体和试剂的多个反应容器,具有用于将上述反应容器浸于水中的反应槽,且对上述反应容器进行移动;光源灯,其对在上述反应容器移动机构的上述反应槽所配置的反应容器照射光;光度计,其测定从上述光源灯照射且透射了上述反应容器的光;排出上述反应槽内的水的排出机构;向上述反应槽内供给水的供水机构;反应槽水位检测器,其具有对上述反应槽内的水为满水位进行检测的第一水位检测器和对上述反应槽内的水为比上述满水位低且比上述光源灯的照射光的光轴位置高的测定极限水位进行感测的第二水位检测器;以及控制部,其控制上述反应容器移动机构、上述光源灯、上述光度计的动作,进行反应容器内的检测体的分析。上述控制部基于由上述反应槽水位检测器所检测到的反应槽水的水位,控制上述排出机构及上述供水机构的动作。专利技术的效果能够实现一种自动分析装置,其能够不停止检测体的测定动作而置换反应槽内的循环水,而且能够连续地进行光源灯的冷却。附图说明图1是表示应用了本专利技术的一实施例的自动分析装置的整体结构的概要图。图2是用于置换本专利技术的一实施例的自动分析装置的反应槽内的反应槽水的说明图。图3是表示本专利技术的一实施例的自动分析装置的反应槽水的循环流路的一例的图。图4是进行本专利技术的一实施例的反应槽水的置换的动作流程图。图5是进行本专利技术的一实施例的反应槽水的置换的动作功能方块图。具体实施方式以下,参照附图,对本专利技术的实施方式进行说明。实施例图1是应用了本专利技术的一实施例的自动分析装置,是表示通过测光方式分析检测体样品的多个分析项目的多项目化学分析装置的整体结构的概要图。图1中,收纳有检测体的多个检测体容器21排列于检测体移动机构(检测体盘)22。通过检测体分注器24所吸引的检测体被吐出到在反应容器移动机构(反应盘)13所排列的反应容器20内。在此,反应槽19被反应槽水充满,反应容器20的容器下部被反应槽19内的反应槽水浸渍。反应槽水的水位通过静电电容式反应槽水位检测器40而检测。反应槽水位检测器40经由A/D转换器29、接口7而与计算机1连接。反应容器移动机构13以固定周期间歇地进行旋转动作,反应容器移动机构13的每次旋转移动,反应容器20横穿从光源灯12输出的光的光轴47(如图2所示)。在反应容器20横穿光轴47时,通过光度计11测定反应容器20内的内容物的吸光度。此外,对于反应容器20,在进行检测体分注前,预先分注水,从而测定比色皿空白水的吸光度。与此同时,将收纳有作为该检测体的分析目的的试剂的试剂容器26通过第一试剂移动机构31而移动至试剂分注器25的位置。然后,通过试剂分注器25从试剂容器26吸引试剂,且吐出至反应容器20,从而发生显色反应。在每当反应容器移动机构13旋转移动而发生了显色反应的反应容器20横穿从光源灯12输出的光的光轴47时,通过光度计11测定吸光度。由光度计11所测定的吸光度经由A/D转换器33、接口7而供给至计算机1。计算机1使用所供给的吸光度来算出检测体的成分浓度。另外,在实施反应槽水置换后,预先测定全反应容器20的比色皿空白水的吸光度,且将其作为参照值而存储于存储器2。在进行检测体分注前对各反应容器20的比色皿空白水的吸光度进行测定,通过比较该吸光度和参照值,来监测包含了反应容器20、反应槽水、光源灯12、光度计11的测定系统的状态。检测体信息读写器23进行在检测体移动机构22所配置的检测体容器21内的检测体的信息的写入读取。另外,检测体容器高度检测器30进行在检测体移动机构22所配置的检测体容器21的高度检测。另外,试剂信息读写器28进行在试剂移动机构31所配置的试剂容器26内的试剂的信息的写入读取。这些检测体信息读写器23、检测体容器高度检测器30、试剂信息读写器28经由接口7而与计算机1、存储器2、HDD3、CRT(显示部)6连接。另外,检测体分注器24与驱动部32连接,该驱动部32根据经由接口7而供给的来自计算机1的指令控制检测体分注器24的动作。另外,试剂分注器25与驱动部34连接,该驱动部34根据经由接口7而供给的来自计算机1的指令控制试剂分注器25的动作。另外,键盘5连接于接口7,向计算机1等输入操作指示等。图2是用于置换图1所示的反应槽19内的反应槽水18的说明图。图2中,反应槽水位检测器40具备第一水位检测器41、第二水位检测器42以及第三水位检测器43,能够检测三个阶段的水位。反应槽水18是保持为恒温(通常为37℃)的来自恒温槽的循环恒温水,多个反应容器20浸在该循环恒温水中。图3是表示反应槽19的反应槽水18的循环流路的一例的图。图3中,打开供水电磁阀48,使供水泵54工作,从而从供水箱53向反应槽循环流路供给水。另外,打开排水电磁阀49,从而从循环流路排放水。通过使循环泵52工作,反应槽循环流路内的水经由加热装置51达到圆形的反应槽19,经由脱气装置56及冷却装置55而在循环流路内循环。脱气装置56与真空泵57连接。在自动分析装置中,在指示了反应槽水置换时,为了置换反应槽19内的反应槽水18,将排水用电磁阀49打开固定时间,从而将反应槽19内的反应槽水18从排水口通过排水管而向外部排出。然后,关闭排水用电磁阀49,启动供水泵54,且打开供水用电磁阀48,从而反应槽水18通过供水管而从供水口向反应槽19内供给。在通过第一检测器41能够确认反应槽18内的反应槽水18达到了反应槽18内的满水位44后,关闭供水用电磁阀48,停止供水泵54,从而停止供水。这样,能够一次置换反应槽19内的反应槽水18。水置换后,为了消泡、抗菌、提高导电性,通过试剂分注器25从设置于试剂移动机构31的试剂容器26分注界面活本文档来自技高网...
自动分析装置

【技术保护点】
一种自动分析装置,其特征在于,具备:反应容器移动机构,其配置有收纳检测体和试剂的多个反应容器,具有用于将上述反应容器浸于水中的反应槽,且对上述反应容器进行移动;光源灯,其对在上述反应容器移动机构的上述反应槽所配置的反应容器照射光;光度计,其测定从上述光源灯照射且透射了上述反应容器的光;排出上述反应槽内的水的排出机构;向上述反应槽内供给水的供水机构;反应槽水位检测器,其具有对上述反应槽内的水为满水位进行检测的第一水位检测器和对上述反应槽内的水为比上述满水位低且比上述光源灯的照射光的光轴位置高的测定极限水位进行感测的第二水位检测器;以及控制部,其控制上述反应容器移动机构、上述光源灯、上述光度计的动作,进行反应容器内的检测体的分析,并且,基于由上述反应槽水位检测器所检测到的反应槽水的水位,控制上述排出机构及上述供水机构的动作。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2014.06.26 JP 2014-1317751.一种自动分析装置,其特征在于,具备:反应容器移动机构,其配置有收纳检测体和试剂的多个反应容器,具有用于将上述反应容器浸于水中的反应槽,且对上述反应容器进行移动;光源灯,其对在上述反应容器移动机构的上述反应槽所配置的反应容器照射光;光度计,其测定从上述光源灯照射且透射了上述反应容器的光;排出上述反应槽内的水的排出机构;向上述反应槽内供给水的供水机构;反应槽水位检测器,其具有对上述反应槽内的水为满水位进行检测的第一水位检测器和对上述反应槽内的水为比上述满水位低且比上述光源灯的照射光的光轴位置高的测定极限水位进行感测的第二水位检测器;以及控制部,其控制上述反应容器移动机构、上述光源灯、上述光度计的动作,进行反应容器内的检测体的分析,并且,基于由上述反应槽水位检测器所检测到的反应槽水的水位,控制上述排出机构及上述供水机构的动作。2.根据权利要求1所述的自动分析装置,其特征在于,上述控制部使反应槽水置换动作执行,上述反应槽水置换动作为,在上述反应槽内的水为上述满水位时,控制上述排水机构进行排水,直至上述反应槽内的水为上述测定极限水位,当上述反应槽内的水为上述测定极限水位时,控制上述供水机构进行供给,直至上述反应槽内的水为上述满水位。3.根据权利要求2所述的自动分析装置,其特征在于,上述反应槽水位检测器还具有第三水位检测器,该第三水位检测器对上述反应槽内的水为比上述测定极限水位低且比上述反应槽的底面高的循环极限水位进行感测,在上述光度计对透射了上述反应容器的光进行测定的期间,上述控制部进行测定期间中供排水动作控制;在上述光度计对透射了上述反应容器的光进行测定的期间以外的期间,上述控制部进行测定期间外供排水动作控制,上述测定期间中供排水动作控制为,在上述反应槽内的水为上述满水位时,控制上述排水机构进行排水,直至上述反应槽内的水为...

【专利技术属性】
技术研发人员:山野晃大
申请(专利权)人:株式会社日立高新技术
类型:发明
国别省市:日本,JP

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