【技术实现步骤摘要】
一种检测淡水重金属的微流控装置
[0001]本技术涉及微流控
,特别是一种检测淡水重金属的微流控装置。
技术介绍
[0002]饮用水随着工业化的发展受到越来越严重的污染,镉在镍镉电池、油漆着色和电镀等工业领域广泛应用,镉离子通常存在于淡水中,镉严重威胁着人类健康。在成为饮用水之前,需要对其进行处理,并对处理后的水质进行检测,尤其是对镉离子含量的检测。现有技术中,检测镉离子含量时,通过手动操作将待测水样加入到试管中,再依次将各种检测溶液加入到待测水样中进行反应,反应结束后,将测试电极插入到反应液中,使用电压测量装置检测各个测试电极之间的电压,通过检测到的电压值推算出的镉离子的浓度高低,其检测效率低,携带不便,对操作人员要求高。
技术实现思路
[0003]本部分的目的在于概述本技术的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本申请的说明书摘要和技术名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和技术名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本技术的范围。
[0004]鉴于上述和/或 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种检测淡水重金属的微流控装置,其特征在于:其包括,容纳组件(100),所述容纳组件(100)包括具有朝上开口(102a)的容纳座(102),所述容纳座(102)上侧连接有检测盖(101);微流控芯片(200),所述微流控芯片(200)安装在容纳座(102)内,所述微流控芯片(200)包括上芯片本体(203),所述上芯片本体(203)下侧连接有下芯片本体(201),所述上芯片本体(203)朝上的一端开有安装槽(203s),所述上芯片本体(203)的安装槽(203s)内连接有进样芯片本体(202),所述进样芯片的底部开有与进样槽(202d)连通的进样孔(202b),所述进样芯片本体(202)朝下的一端设有与进样孔(202b)连通的进样通道(202c),所述上芯片本体(203)朝下的一端设有与进样通道(202c)连通的待测液进样池,所述待测液进样池远离进样通道(202c)一端的上芯片本体(203)朝下的一端设有混合液存储池(203b),所述混合液存储池(203b)和待测液进样池之间的上芯片本体(203)上设有出液通道(203c),所述出液通道(203c)远离待测样进样池(203a)一端的上芯片本体(203)上设有反应池(203t),所述上芯片本体(203)朝上的一端连接有在反应池(203t)上方的磁铁(213),所述反应池(203t)外周设有一个与反应池(203t)连通的废液通道(203k)且排布有若干能与反应池(203t)连通的反应通道,所述废液通道(203k)远离反应池(203t)一端的上芯片本体(203)上设有能与反应池(203t)连通的废液池(203n),所述反应通道远离反应池(203t)一端的上芯片本体(203)上设有反应存储池。2.如权利要求1所述的检测淡水重金属的微流控装置,其特征在于:所述混合液存储池(203b)可控地与出液通道(203c)连通,所述待测样存储池可控地与出液通道(203c)连通。3.如权利要求2所述的检测淡水重金属的微流控装置,其特征在于:所述出液通道(203c)可控地与反应池(203t)连通,所述反应存储池可控地与反应通道连通,所述废液通道(203k)可控地与废液池(203n)连通。4.如权利要求1~3任一项所述的检测淡水重金属的微流控装置,其特征在于:所述待测液进样池与出液通道(203c)连通时,进样通道(202c)远离进样孔(202b)的一端封闭。5.如权利要求4所述的检测淡水重金属的微流控装置,其特征在于:所述上芯片本体(203)朝上的一端开有出样通道(203w),所述出样通道(203w)的一端与进样通道(202c)远离进样孔(202b)的一端相接,所述出样通道(203w)另一端的上芯片本体(203)朝上的一端开有止回流槽(203u),所述止回流槽(203u)远离出样通道(203w)一端的上芯片本体(203)上开有与待测样进样池(203a)连通的出样孔(203x),所述进样芯片本体(202)下侧连接有插进止回流槽(203u)内的止回流单向片(2...
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