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一种农药残留速测仪制造技术

技术编号:9048896 阅读:177 留言:0更新日期:2013-08-15 17:34
本实用新型专利技术涉及农产品农药残留检测领域,尤其涉及一种农药残留速测仪。其包括壳体、位于所述壳体内的用于产生透过待检测样品的光信号的光信号发生装置、用于将光信号发生装置产生的光信号转换为电信号的光电信号转换装置和用于根据所述电信号得到农药残留浓度的芯片;所述光信号发生装置包括光源和用于盛装待检测样品的比色皿安装孔;所述光源、比色皿安装孔和所述光电信号转换装置呈直线依次排布。该农药残留速测仪体积小,携带方便,能实时对农产品进行农药残留检测。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及农产品农药残留检测领域,尤其涉及一种农药残留速测仪
技术介绍
农产品在生长过程中需要使用农药杀虫、除草、杀菌等,当农产品采摘流通到市场后,对农产品进行农药残留检测是一件非常重要的事情。目前对农产品进行农药残留检测所采用的检测设备为色谱仪。该色谱仪属于大型分析仪器,除了可以检测农药残留外,还可以进行大气水源污染物分析、药品分析等用途,因此色谱仪体积较大,常置于实验室内。而农产品在进入市场前需要实时进行农药残留检测,以减少农产品在上市前消耗的时间,但是色谱仪体积较大,携带不便,需要将待检测的样品拿到实验室去检测,无法做到实时检测农产品的农药残留。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种农药残留速测仪,携带方便。为了达到上述目的,本技术的技术方案是这样实现的:一种农药残留速测仪,包括壳体、位于所述壳体内的用于产生透过待检测样品的光信号的光信号发生装置、用于将光信号发生装置产生的光信号转换为电信号的光电信号转换装置和用于根据所述电信号得到农药残留浓度的芯片; 所述光信号发生装置包括光源和比色皿安装孔;所述光源、比色皿安装孔和所述光电信号转换装置呈直线依次排布。与现有技术相比,本技术的优点在于:所述农药残留速测仪包括壳体和位于壳体内的下述装置:光信号发生装置、光电信号转换装置和芯片。其中光信号发生装置包括光源和比色皿安装孔,所述光源比色皿安装孔和光电信号转换装置呈直线依次排布,合理的排布方式,使得该农药残留速测仪体积小,便于携带。附图说明图1为本技术实施例提供的农药残留速测仪的示意图;图2为本技术实施例提供的光信号发生装置的示意图;图3为本技术实施例提供的农药残留速测仪的外部结构图;图4为本技术实施例提供的农药残留速测仪的外观图;图5为本技术实施例提供的光信号发生装置的结构图;图6为本技术实施例提供的光信号发生装置的示意图;图7为本技术实施例提供的光信号发生装置的俯视图。具体实施方式以下将结合附图对本技术各实施例的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施例,都属于本技术所保护的范围。实施例1本实施例提供的农药残留速测仪对待检测的样品进行检测之前,首先取待检测的果蔬类农产品2g,加入PH为7.4的磷酸缓冲液,超声提取7分钟,然后静置I分钟。取2ml上述样品提取液注入比色皿中,加入酶和底物各lOOul,控温25度静置3分钟,然后再加入显色剂lOOul,控温36-37度静置3分钟得到待检测样品溶液。将含有待检测样品溶液的比色皿放入该农药残留速测仪的比色皿安装孔中,然后进行测定。本实施例提供的农药残留速测仪采用的检测方法为酶抑制率法。利用有机磷与氨基甲酸酯类农药可特异性地抑制昆虫中枢和周围神经系统中乙酰胆碱酯酶的活性,破坏神经的正常传导使昆虫中毒致死这一毒理学原理。如果样品提取液中不含有相应农药或残留量极低,酶活性不被抑制,底物在乙酰胆碱酯酶(AChE)的作用下水解,水解产物与显色剂产生显色反应,使得所测溶液呈黄色,在410nm处有最大吸收。反之,如果样品提取液中含有较高相应农药的残留量,酶活性被抑制,底物不水解或者水解很少,使得所测溶液在410nm处吸收变弱。用该农药残留速测仪可测得不同待测液在410nm处酶活性被抑制程度(用抑制率表示)。通过抑制率高低判断待检测样品中有机磷或氨基甲酸酯类农药含量的高低。具体地,如图1所示,本实施例的农药残留速测仪,包括壳体、位于所述壳体内的用于产生透过待检测样品的光信号的光信号发生装置101、用于将光信号发生装置101产生的光信号转换为电信号的光电信号转换装置102和用于根据所述电信号得到农药残留浓度的芯片103。如图2所示,所述光信号发生装置101包括光源201和比色皿安装孔203 ;所述光源201、比色皿安 装孔203和所述光电信号转换装置102呈直线依次排布。所述农药残留速测仪包括壳体和位于壳体内的下述装置:光信号发生装置101、光电信号转换装置102和芯片103。其中光信号发生装置101包括光源201和比色皿安装孔203,所述光源201、比色皿安装孔203和光电信号转换装置102呈直线依次排布,合理的排布方式,使得光信号发生装置的体积小,而且该农药残留速测仪仅仅具备农药残留检测功能,没有现有的气相色谱仪复杂的功能,从而农药残留速测仪的体积相对比气相色谱仪小,便于携带。在本实施例中,该农药残留速测仪仅仅具备农药残留检测的功能,而且光信号发生装置的光源与比色皿安装孔及光电信号转换装置的合理布置,使得该农药残留速测仪的体积小,携带方便。为了体现该农药残留速测仪的其它特点,下面将在实施例2中对实施例1中的农药残留速测仪作进一步的描述。实施例2如图1和图3所示,本实施例的农药残留速测仪,包括壳体301、位于所述壳体301内的用于产生透过待检测样品的光信号的光信号发生装置101、用于将光信号发生装置101产生的光信号转换为电信号的光电信号转换装置102和用于根据所述电信号得到农药残留浓度的芯片103。如图2所示,所述光信号发生装置101包括光源201和比色皿安装孔203 ;所述光源201、比色皿安装孔203和所述光电信号转换装置102呈直线依次排布。进一步,所述光信号发生装置101还包括滤光片202 ;所述滤光片202位于所述光源201和所述比色皿安装孔203之间,且与所述光源201、比色皿安装孔203、光电信号转换装置102呈直线依次排布。所述光源201发出的光信号经过滤光片202过滤后,再穿过比色皿安装孔203,光信号的强度降低,所述光电信号转换装置102在接收到该光信号后,将该光信号转换为电信号传递给芯片103。如图3、图4、图5、图6、图7所示,为了使得上述的光源201、滤光片202、比色皿安装孔203和光电信号转换装置102的排布位置固定,如图3所示,所述光信号发生装置102还包括固定块501 ;所述比色皿安装孔203设置在所述固定块501上;所述壳体301上设置有第一开口 302,所述第一开口 302与所述比色皿安装孔203配合。比色皿盛装待检测的样品后,放在所述固定块501的比色皿安装孔203内。所述固定块501上设置有与所述比色皿安装孔203连通的第二孔和第三孔505 ;所述第二孔和所述第三孔505的中心轴线在一条直线上;所述光源位于所述第二孔内,所述光电信号转换装置位于所述固定块501的外侧面且将所述第三孔505覆盖。即所述光源固定在第二孔内,光源发出的光信号穿过比色皿安装孔,到达第三孔505,由于光电信号转换装置将第三孔505覆盖,则光信号穿过第三孔505到达光电信号装置,所述光电信号转换装置在接收到该光信号后,将光信号转换为电信号,传递给芯片。进一步,所述固定块501还包括第四孔502和放置在所述第四孔502内的滤光板503 ;所述滤光板503设置有第五孔,所述第五孔与所述第二孔、第三孔505在一条直线上;所述滤光片位于所述滤光板503的第五孔内。进一步,所述农药残留速测仪还包括用于输出检测数据的输出装置104 ;所述输出装置104包本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种农药残留速测仪,其特征在于,包括壳体、位于所述壳体内的用于产生透过待检测样品的光信号的光信号发生装置、用于将光信号发生装置产生的光信号转换为电信号的光电信号转换装置和用于根据所述电信号得到农药残留浓度的芯片;所述光信号发生装置包括光源和比色皿安装孔;所述光源、比色皿安装孔和所述光电信号转换装置呈直线依次排布。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:赵建庄魏朝俊刘向东吴昆明贾临芳郑燕英梁丹万宇平
申请(专利权)人:北京农学院
类型:实用新型
国别省市:

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