观察盒制造技术

技术编号:42633963 阅读:30 留言:0更新日期:2024-09-06 01:33
本技术涉及医疗器械技术领域,具体涉及一种观察盒,观察盒包括盒体和盖体,所述盒体内部中空形成具有开口的容纳腔,所述盖体与所述盒体连接并将所述容纳腔的开口封闭或开启所述盖体和/或所述盒体具有透明的观察区域,所述观察区域用于观察放置在所述容纳腔内的被观察物,所述盒体的侧壁上具有第一孔和第二孔,所述第一孔和所述第二孔其中的一个适于将气源的气体进入所述容纳腔,另一个适于将所述容纳腔的气体排出,所述第一孔和所述第二孔相对且错位布置。本技术的观察盒仅消耗较少的气源气体即可营造纯净的气源气体环境。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及医疗器械,具体涉及一种观察盒


技术介绍

1、在细胞生物学,实验者常常需要对细胞进行某种气体环境的处理(如低氧、缺氧等)。同时在缺氧过程中有时实验者需连续的观察、拍摄细胞的状态以从肉眼观察的角度初步判断细胞对缺氧的反应,并决定缺氧终止的时间。但目前营造缺氧环境的缺氧工作站不仅结构复杂、购置和维护成本较高,而且在实验时经常出现不能将工作站腔体内留存的气体较为干净排出的情况,而残留的留存气体会对细胞处理造成影响。


技术实现思路

1、鉴于现有技术的上述缺陷,本技术要解决的技术问题是提供一种观察盒,该观察盒仅消耗较少的气源气体即可营造纯净的气源气体环境。

2、为了解决上述技术问题,本技术采用如下技术方案:

3、本技术提供一种观察盒,包括:盒体和盖体,所述盒体内部中空形成具有开口的容纳腔,所述盖体与所述盒体连接并将所述容纳腔的开口封闭或开启,所述盖体和/或所述盒体具有透明的观察区域,所述观察区域用于观察放置在所述容纳腔内的被观察物,所述盒体的侧壁上具有第一孔和第二孔,所述第一孔和所述第二孔其中的一个适于将气源的气体进入所述容纳腔,另一个适于将所述容纳腔的气体排出,所述第一孔和所述第二孔相对且错位布置。

4、优选地,所述观察盒还包括第一阀和第二阀,所述第一阀与所述第一孔和所述第二孔其中的一个相连接,所述第二阀与所述第一孔和所述第二孔其中的另一个相连接,所述气源通过所述第一阀进入所述容纳腔,所述容纳腔留存的气体通过第二阀排出。

5、优选地,所述气源有两个,所述第一阀为第一三通阀,两个所述气源与所述第一三通阀的两个选通端一一对应地连通,所述第一三通阀的公共端与所述第一孔和所述第二孔其中的一个相连接。

6、所述第二阀为第二三通阀,所述第二三通阀的公共端与所述第一孔和所述第二孔其中的另一个相连接,所述第二三通阀的两个选通端与所述盒体的外部连通。

7、优选地,所述观察盒还包括多路接头,所述多路接头具有一个出气口和多个进气支路,所述气源有多个,多个所述气源与多个所述进气支路一一对应地连通并形成多个连接通路,所述多路接头的出气口与所述第一孔和所述第二孔其中的一个相连接,每个所述连接通路上在所述气源与所述进气支路之间设有所述第一阀。

8、优选地,所述观察盒还包括气体浓度传感器和显示模块,所述气体浓度传感器适于探测所述容纳腔内的气体浓度,所述显示模块与所述气体浓度传感器通信连接并用于显示所述气体浓度传感器测得的气体浓度值。

9、优选地,多个所述第一阀中的至少一个为第一电磁阀,观察盒还包括控制模块,所述控制模块与所述气体浓度传感器通信连接并获取所述气体浓度值,所述控制模块与所述第一电磁阀通信连接并根据所述气体浓度值和预设浓度值的差值控制所述第一电磁阀的启闭。

10、优选地,所述第二阀为单向阀。

11、优选地,至少部分所述观察区域位于所述盖体,在所述观察区域对应的观察方向上所述观察盒的最大尺寸不超过15cm。

12、与现有技术相比,本技术具有显著的进步:通过将盒体的第一孔和盒体的第二孔相对且错位布置,可使盒体的第一孔和第二孔具有较长的距离,气源气体在从第一孔向第二孔流通过程中,气源气体可堆积并排挤容纳腔留存的气体,仅消耗较少的气源气体,容纳腔内的留存气体即可较为干净地被气源气体排挤出容纳腔外,观察盒内可形成具有较纯净气源气体的气体环境,放置在容纳腔内的被观察物进而可被较纯净的气源气体环境处理和观察。

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【技术保护点】

1.一种观察盒,其特征在于,包括:盒体(1)和盖体(2),所述盒体(1)内部中空形成具有开口的容纳腔,所述盖体(2)与所述盒体(1)连接并将所述容纳腔的开口封闭或开启,所述盖体(2)和/或所述盒体(1)具有透明的观察区域,所述观察区域用于观察放置在所述容纳腔内的被观察物,所述盒体(1)的侧壁上开设有第一孔(11)和第二孔(12),所述第一孔(11)和所述第二孔(12)其中的一个适于将气源的气体进入所述容纳腔,另一个适于将所述容纳腔留存的气体排出,所述第一孔(11)和所述第二孔(12)相对且错位布置。

2.根据权利要求1所述的观察盒,其特征在于,还包括第一阀和第二阀,所述第一阀与所述第一孔(11)和所述第二孔(12)其中的一个相连接,所述第二阀与所述第一孔(11)和所述第二孔(12)其中的另一个相连接,所述气源通过所述第一阀进入所述容纳腔,所述容纳腔留存的气体通过所述第二阀排出。

3.根据权利要求2所述的观察盒,其特征在于,所述气源有两个,所述第一阀为第一三通阀(31),两个所述气源与所述第一三通阀(31)的两个选通端一一对应地连通,所述第一三通阀(31)的公共端与所述第一孔(11)和所述第二孔(12)其中的一个相连接。

4.根据权利要求3所述的观察盒,其特征在于,所述第二阀为第二三通阀(41),所述第二三通阀(41)的公共端与所述第一孔(11)和所述第二孔(12)其中的另一个相连接,所述第二三通阀(41)的两个选通端与所述盒体(1)的外部连通。

5.根据权利要求2所述的观察盒,其特征在于,还包括多路接头(5),所述多路接头(5)具有一个出气口和多个进气支路,所述气源有多个,多个所述气源与多个所述进气支路一一对应地连通并形成多个连接通路,所述多路接头(5)的出气口与所述第一孔(11)和所述第二孔(12)其中的一个相连接,每个所述连接通路上在所述气源与所述进气支路之间设有所述第一阀。

6.根据权利要求5所述的观察盒,其特征在于,还包括气体浓度传感器(6)和显示模块(7),所述气体浓度传感器(6)适于探测所述容纳腔内的气体浓度,所述显示模块(7)与所述气体浓度传感器(6)通信连接并用于显示所述气体浓度传感器(6)测得的气体浓度值。

7.根据权利要求6所述的观察盒,其特征在于,多个所述第一阀中的至少一个为第一电磁阀(32),所述观察盒还包括控制模块,所述控制模块与所述气体浓度传感器(6)通信连接并获取所述气体浓度值,所述控制模块与所述第一电磁阀(32)通信连接,并根据所述气体浓度值和预设浓度值的差值控制所述第一电磁阀(32)的启闭。

8.根据权利要求2所述的观察盒,其特征在于,所述第二阀为单向阀(42)。

9.根据权利要求1-8任一项所述的观察盒,其特征在于,至少部分所述观察区域位于所述盖体(2),在所述观察区域对应的观察方向上所述观察盒的最大尺寸不超过15cm。

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【技术特征摘要】

1.一种观察盒,其特征在于,包括:盒体(1)和盖体(2),所述盒体(1)内部中空形成具有开口的容纳腔,所述盖体(2)与所述盒体(1)连接并将所述容纳腔的开口封闭或开启,所述盖体(2)和/或所述盒体(1)具有透明的观察区域,所述观察区域用于观察放置在所述容纳腔内的被观察物,所述盒体(1)的侧壁上开设有第一孔(11)和第二孔(12),所述第一孔(11)和所述第二孔(12)其中的一个适于将气源的气体进入所述容纳腔,另一个适于将所述容纳腔留存的气体排出,所述第一孔(11)和所述第二孔(12)相对且错位布置。

2.根据权利要求1所述的观察盒,其特征在于,还包括第一阀和第二阀,所述第一阀与所述第一孔(11)和所述第二孔(12)其中的一个相连接,所述第二阀与所述第一孔(11)和所述第二孔(12)其中的另一个相连接,所述气源通过所述第一阀进入所述容纳腔,所述容纳腔留存的气体通过所述第二阀排出。

3.根据权利要求2所述的观察盒,其特征在于,所述气源有两个,所述第一阀为第一三通阀(31),两个所述气源与所述第一三通阀(31)的两个选通端一一对应地连通,所述第一三通阀(31)的公共端与所述第一孔(11)和所述第二孔(12)其中的一个相连接。

4.根据权利要求3所述的观察盒,其特征在于,所述第二阀为第二三通阀(41),所述第二三通阀(41)的公共端与所述第一孔(11)和所述第二孔(12)其中的另一个相连接,所述第二三...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡亦清熊卫东周游赵永超陆浩葛均波
申请(专利权)人:复旦大学附属中山医院
类型:新型
国别省市:

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