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一种基于拉曼光谱的航天药物稳定性测试装置制造方法及图纸

技术编号:31405173 阅读:23 留言:0更新日期:2021-12-15 14:55
本实用新型专利技术公开了一种基于拉曼光谱的航天药物稳定性测试装置,包括控制系统、多通道调光系统、多通道PID温控系统、样品舱自动旋转系统、多通道微型样品舱单元、微型拉曼光谱检测单元、拉曼光谱触控操作屏、主基座、第二支撑柱、支架,所述控制系统控制着所述多通道调光系统、多通道PID温控系统和样品舱自动旋转系统,所述多通道调光系统通过单向信号连接所述多通道微型样品舱单元,所述多通道PID温控系统通过双向信号连接所述多通道微型样品舱单元,所述样品舱自动旋转系统通过单向信号连接所述多通道微型样品舱单元。设置有微型拉曼光谱检测单元,使供试样品进行药物稳定性试验时可实时进行拉曼光谱快速无损检测,无需直接接触样品。触样品。触样品。

【技术实现步骤摘要】
一种基于拉曼光谱的航天药物稳定性测试装置


[0001]本技术涉及药物检测分析领域,具体涉及一种基于拉曼光谱的航天药物稳定性测试装置。

技术介绍

[0002]药物稳定性试验,是判断药物的物理和化学性质是否稳定的试验,对药物的有效期的界定有重要意义。是考察原料药或者成品药物制剂在不同温度,湿度,光线等影响下,随时间变化规律的试验方法,已在常规地面实验中广泛应用。随着近年我国载人航天项目的阶段性实施,我国的空间实验室系统有望于2022年投入运转,为了保障航天员的日常身体健康,航天药箱中会载有大量相关药物,由于重力及宇宙射线等环境因素的改变,亟需重新考察航天药箱内代表药物在空间环境中对温度、湿度、光线的影响下时间变化的新规律,并建立表征航天药箱内代表药物稳定性的关键指标。然而,常规地面实验的药物稳定性试验箱体积往往较笨重且能耗较高无法带入空间站中进行相关药物稳定性试验。此外,为了兼顾快速无损检测航天药箱中代表药物物质成分含量的需求,采用拉曼光谱检测技术是目前的理想选择,拉曼光谱分析法是基于拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法。拉曼光谱技术与常规化学分析技术相比,具有无损、快速、环保、水的干扰性小、可检测同分异构物、无需制样且所需样品量少等特点,目前已在食品安全检测、药品检测、毒品检测、珠宝鉴定等领域得到了越来越多的应用。然而,为了在有限的仪器空间中实现自动化高灵敏拉曼光谱无损检测手段考察原料药物或制剂在温度、湿度、光线的影响下对时间变化的规律,需要将拉曼光谱检测技术与药物稳定性试验箱进行微型化整合,现有拉曼光谱仪和药物稳定性试验箱均难以满足上述要求。

技术实现思路

[0003]鉴于现有技术中的上述缺陷或不足,期望提供一种基于拉曼光谱的航天药物稳定性测试装置。
[0004]根据本申请实施例提供的技术方案,一种基于拉曼光谱的航天药物稳定性测试装置,包括控制系统、多通道调光系统、多通道PID温控系统、样品舱自动旋转系统、多通道微型样品舱单元、微型拉曼光谱检测单元、拉曼光谱触控操作屏、主基座、第二支撑柱、支架,所述控制系统控制着所述多通道调光系统、多通道PID温控系统和样品舱自动旋转系统,所述多通道调光系统通过单向信号连接所述多通道微型样品舱单元,所述多通道PID温控系统通过双向信号连接所述多通道微型样品舱单元,所述样品舱自动旋转系统通过单向信号连接所述多通道微型样品舱单元,所述微型拉曼光谱检测单元通过双向信号连接所述多通道微型样品舱单元,所述拉曼光谱触控操作屏通过单向信号连接所述微型拉曼光谱检测单元,所述样品舱自动旋转系统通过螺丝固定安装在所述主基座的一侧,所述多通道微型样品舱单元通过转轴安装在所述样品舱自动旋转系统上,所述第二支撑柱固接在所述主基座
的另一侧,所述支架通过螺丝固定安装在所述第二支撑柱上,所述微型拉曼光谱检测单元通过螺丝固定安装在所述支架上;
[0005]所述多通道微型样品舱单元包括微型样品舱、圆环支架、防对流罩、第一支撑柱、转接电路板、转盘基座、转轴,所述转轴穿过所述圆环支架和所述转盘基座的圆心位置固接在所述样品舱自动旋转系统上,所述转盘基座安装在所述转轴的下端,所述第一支撑柱固接在所述转盘基座上,所述圆环支架固接在所述第一支撑柱上,所述微型样品舱均匀设置在所述圆环支架上,所述防对流罩设置在所述圆环支架的下方且与上方所述微型样品舱中样品腔的垂直轴心对齐,所述转接电路板通过导线与所述转轴和所述微型样品舱相接。
[0006]本技术中,所述微型样品舱的数量大于等于3个,所述多通道微型样品舱单元可围绕所述转轴的轴心进行360度旋转。
[0007]本技术中,所述微型样品舱包括样品舱主体、发光组件、贴片式发热元件,所述发光组件设置在所述样品舱主体后方,所述贴片式发热元件设置在所述样品舱主体左侧右侧中的一侧。
[0008]本技术中,所述样品舱主体包括长方形通光窗口、圆形检测窗口、腔体,所述腔体上下贯通在所述样品舱主体的内部,所述长方形通光窗口设置在所述样品舱主体的后端,所述圆形检测窗口设置在所述样品舱主体的前端,所述腔体直径范围为10

15mm。
[0009]本技术中,所述发光组件包括匀光腔、背板、隔离柱、LED发光模块、LED固定板、散热片,所述LED发光模块通过所述背板、所述隔离柱以及所述LED固定板夹持固定在所述匀光腔上。
[0010]本技术中,所述LED发光模块采用DP65标准LED光源,并在 LED基板上集成了恒流控制电路,所述匀光腔的内腔表面为白色且高度优选为20

35mm。
[0011]本技术中,所述微型拉曼光谱检测单元内部集成有微型激光模块与微型光谱仪模块。
[0012]本技术中,所述微型拉曼光谱检测单元包括光学检测镜头,所述光学检测镜头的光学轴心与旋转至此位置的圆形检测窗口的中心垂直对齐。
[0013]综上所述,本申请的有益效果:模块化设计有多个独立的微型样品舱,彼此相互物理隔离,每个微型样品舱通过设置贴片式发热元件以及发光组件可对微型样品舱中样品进行灵活的温度和光照条件调节。微型样品舱单元采用旋转设计,在有限的空间集成了6个微型样品舱,根据检测需求目标样品自动旋转至检测窗口,灵活方便。设置有微型拉曼光谱检测单元,使供试样品进行药物稳定性试验时可实时进行拉曼光谱快速无损检测,无需直接接触样品。
附图说明
[0014]通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
[0015]图1为本基于拉曼光谱的航天药物稳定性测试装置的整体结构框图;
[0016]图2为本基于拉曼光谱的航天药物稳定性测试装置的核心功能整体结构示意图;
[0017]图3为本基于拉曼光谱的航天药物稳定性测试装置的核心功能整体结构俯视图;
[0018]图4为本基于拉曼光谱的航天药物稳定性测试装置微型样品舱单元结构示意图;
[0019]图5为本基于拉曼光谱的航天药物稳定性测试装置微型样品舱单元结构半剖图。
[0020]图中标号:控制系统-1,多通道调光系统-2,多通道PID温控系统-3,样品舱自动旋转系统-4,多通道微型样品舱单元-5,微型拉曼光谱检测单元-6,拉曼光谱触控操作屏-7,主基座-8,第二支撑柱- 9,支架-10,微型样品舱-51,圆环支架-52,防对流罩-53,第一支撑柱-54,转接电路板-55,转盘基座-56,转轴-57,样品舱主体- 510,发光组件-511,贴片式发热元件-512,匀光腔-514,背板-515,隔离柱-516,LED发光模块-517,LED固定板-518,散热片-519,长方形通光窗口-520,圆形检测窗口-521,腔体-522,光学检测镜头- 61;
具体实施方式
[0021]下面结合附图和实施例对本申请作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于拉曼光谱的航天药物稳定性测试装置,包括控制系统(1)、多通道调光系统(2)、多通道PID温控系统(3)、样品舱自动旋转系统(4)、多通道微型样品舱单元(5)、微型拉曼光谱检测单元(6)、拉曼光谱触控操作屏(7)、主基座(8)、第二支撑柱(9)、支架(10),其特征是:所述控制系统(1)控制着所述多通道调光系统(2)、多通道PID温控系统(3)和样品舱自动旋转系统(4),所述多通道调光系统(2)通过单向信号连接所述多通道微型样品舱单元(5),所述多通道PID温控系统(3)通过双向信号连接所述多通道微型样品舱单元(5),所述样品舱自动旋转系统(4)通过单向信号连接所述多通道微型样品舱单元(5),所述微型拉曼光谱检测单元(6)通过双向信号连接所述多通道微型样品舱单元(5),所述拉曼光谱触控操作屏(7)通过单向信号连接所述微型拉曼光谱检测单元(6),所述样品舱自动旋转系统(4)通过螺丝固定安装在所述主基座(8)的一侧,所述多通道微型样品舱单元(5)通过转轴安装在所述样品舱自动旋转系统(4)上,所述第二支撑柱(9)固接在所述主基座(8)的另一侧,所述支架(10)通过螺丝固定安装在所述第二支撑柱(9)上,所述微型拉曼光谱检测单元(6)通过螺丝固定安装在所述支架(10)上;所述多通道微型样品舱单元(5)包括微型样品舱(51)、圆环支架(52)、防对流罩(53)、第一支撑柱(54)、转接电路板(55)、转盘基座(56)、转轴(57),其特征是:所述转轴(57)穿过所述圆环支架(52)和所述转盘基座(56)的圆心位置固接在所述样品舱自动旋转系统(4)上,所述转盘基座(56)安装在所述转轴(57)的下端,所述第一支撑柱(54)固接在所述转盘基座(56)上,所述圆环支架(52)固接在所述第一支撑柱(54)上,所述微型样品舱(51)均匀设置在所述圆环支架(52)上,所述防对流罩(53)设置在所述圆环支架(52)的下方且与上方所述微型样品舱(51)中样品腔的垂直轴心对齐,所述转接电路板(55)通过导线与所述转轴(57)和所述微型样品舱(51)相接。2.根据权利要求1所述的一种基于拉曼光谱的航天药物稳定性测试装置,其特征是:所述微型样品...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗国安李勇枝马立东高建义范雪梅王佳平王义明刘宇梁琼麟王跃
申请(专利权)人:清华大学
类型:新型
国别省市:

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