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一种微生物检验用微生物分离装置的制作方法

2022-06-29 12:36:06 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及微生物检验技术领域,具体为一种微生物检验用微生物分离装置。


背景技术:

2.微生物分离培养技术在微生物环境功能研究、代谢途径的阐明、特定功能的验证及基础实验和生产实践的应用等方面发挥着重要作用,为了降低微生物分离的难度,因此需要使用分离装置,但是目前市场上的微生物检验用微生物分离装置还是存在以下的问题:
3.1、现有的微生物检验用微生物分离装置,在微生物分离前需要手动摇匀,且投料时候容易发生堆积导致分离效果不理想;
4.2、常规的微生物检验用微生物分离装置,微生物分离的速度慢,装置的实用性不高。
5.针对上述问题,在原有的微生物检验用微生物分离装置的基础上进行创新设计。


技术实现要素:

6.本实用新型的目的在于提供一种微生物检验用微生物分离装置,以解决上述背景技术中提出的目前市场上常见的微生物检验用微生物分离装置,在微生物分离前需要手动摇匀,且投料时候容易发生堆积导致分离效果不理想,且微生物分离的速度慢,装置的实用性不高的问题。
7.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种微生物检验用微生物分离装置,包括分离箱、驱动电机和过滤组件,所述分离箱的底部前方安装有连接门,且分离箱的顶端内部连接有抛料罐,所述抛料罐的内部贯穿连接有活动杆,且活动杆的顶端内侧连接有活动块,所述活动杆的底部固定安装有分散盘,且分散盘的内侧连接有封堵条,所述抛料罐的底部连接有锥齿环,且锥齿环的左右两端底部均设置有锥型齿,所述锥型齿的一端设置有支撑杆,且支撑杆的中部外侧连接有弹性杆,所述弹性杆的下方设置有过滤组件。
8.优选的,所述分离箱通过轴承与抛料罐转动连接,且分离箱与抛料罐的垂直中心线相互重合,所述抛料罐的正后方设置有安装块,且抛料罐与安装块的连接方式为啮合连接。
9.优选的,所述安装块与驱动电机的输出端相连接,且抛料罐通过安装块在分离箱的顶端内部构成旋转结构。
10.优选的,所述活动杆与安装块的连接方式为滑动连接,且活动杆与活动块的连接方式为转动连接,所述活动杆的顶端左侧固定安装有密封盖,且抛料罐的顶端内部与密封盖对应开设有进料口,并且密封盖与进料口相互靠近的一面均呈倾斜状设置。
11.优选的,所述分散盘的内部开设有环形分布的导流槽,且其导流槽的底部呈等间距开设有孔洞状结构,所述封堵条与分散盘内部开设的导流槽呈一一对应设置,且封堵条
与抛料罐的连接方式为焊接。
12.优选的,所述支撑杆通过锥齿环与抛料罐构成联动机构,且支撑杆与分离箱的连接方式为转动连接,并且支撑杆与弹性杆的连接方式为粘贴连接。
13.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该微生物检验用微生物分离装置,
14.1、通过设置抛料罐、分散盘和封堵条,将微生物原料通过进料口添加至抛料罐内部,随后向上转动活动块,控制活动杆带动密封盖和分散盘下移,此时密封盖将进料口进行封堵,而分散盘与封堵条脱离,从而使分散盘内部导流槽底部的孔洞状结构全部打开,在抛料罐旋转的过程中,可将微生物原料均匀洒在过滤组件上,避免投料发生堆积而导致分离效果不理想;
15.2、通过设置锥齿环、支撑杆和弹性杆,在控制抛料罐旋转洒料的过程中,可通过其底部的锥齿环和锥型齿带动左右两侧的支撑杆旋转,从而可使弹性杆间断敲击过滤组件,使其轻微震动,可提高微生物分离的速度,增强装置的实用性。
附图说明
16.图1为本实用新型整体正视结构示意图;
17.图2为本实用新型整体正视剖面结构示意图;
18.图3为本实用新型抛料罐与安装块连接侧视结构示意图;
19.图4为本实用新型分散盘与封堵条分离状态结构示意图;
20.图5为本实用新型活动杆与活动块连接整体结构示意图。
21.图中:1、分离箱;2、连接门;3、抛料罐;4、进料口;5、安装块;6、驱动电机;7、活动杆;8、活动块;9、密封盖;10、分散盘;11、封堵条;12、轴承;13、锥齿环;14、锥型齿;15、支撑杆;16、弹性杆;17、过滤组件。
具体实施方式
22.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
23.请参阅图1、图2、图4和图5,本实用新型提供一种技术方案:一种微生物检验用微生物分离装置,包括分离箱1、驱动电机6和过滤组件17,为了避免微生物原料发生堆积而影响分离效果,可在分离箱1的底部前方安装有连接门2,且分离箱1的顶端内部连接有抛料罐3,在抛料罐3的左上方开设有进料口4,分离箱1通过轴承12与抛料罐3转动连接,且分离箱1与抛料罐3的垂直中心线相互重合,在抛料罐3的正后方设置有安装块5,且抛料罐3与安装块5的连接方式为啮合连接,安装块5与驱动电机6的输出端相连接,且抛料罐3通过安装块5在分离箱1的顶端内部构成旋转结构,在抛料罐3的内部贯穿连接有活动杆7,在活动杆7的顶端内侧连接有活动块8,活动杆7与安装块5的连接方式为滑动连接,且活动杆7与活动块8的连接方式为转动连接,在活动杆7的顶端左侧固定安装有密封盖9,在活动杆7的底部固定安装有分散盘10,在分散盘10的内侧连接有封堵条11,分散盘10的内部开设有环形分布的导流槽,且其导流槽的底部呈等间距开设有孔洞状结构,封堵条11与分散盘10内部开设的
导流槽呈一一对应设置,且封堵条11与抛料罐3的连接方式为焊接,通过分散盘10内部导流槽底部的孔洞状结构全部打开,可在抛料罐3旋转的过程中,能够将微生物原料均匀洒在过滤组件17上,避免投料发生堆积而导致分离效果不理想。
24.请参阅图2和图3,为了提高微生物的分离速度,可在抛料罐3的底部连接有锥齿环13,在锥齿环13的左右两端底部均设置有锥型齿14,在锥型齿14的一端设置有支撑杆15,在支撑杆15的中部外侧连接有弹性杆16,支撑杆15通过锥齿环13与抛料罐3构成联动机构,且支撑杆15与分离箱1的连接方式为转动连接,并且支撑杆15与弹性杆16的连接方式为粘贴连接,在弹性杆16的下方设置有过滤组件17,在抛料罐3旋转的同时可通过锥齿环13和锥型齿14带动支撑杆15旋转,从而可使弹性杆16间断敲击过滤组件17,使其轻微震动,可提高微生物分离的速度。
25.工作原理:在使用该微生物检验用微生物分离装置时,首先将需要进行分离的微生物原料通过进料口4投入抛料罐3的内部,随后向上转动偏心设置的活动块8,使活动杆7向下稳定移动,此时密封盖9跟随活动杆7下移将进料口4进行封堵,且活动杆7底部固定连接的分散盘10下移并与封堵条11相脱离,从而使分散盘10内部导流槽底部的孔洞状结构全部打开,再启动驱动电机6,控制安装块5带动抛料罐3在轴承12的作用下稳定旋转,此时可将微生物原料均匀洒在过滤组件17上,能够避免投料发生堆积而导致分离效果不理想,方便装置使用;
26.在控制抛料罐3旋转的同时,抛料罐3可带动固定连接于其底部的锥齿环13旋转,且在锥型齿14的作用下带动支撑杆15和弹性杆16旋转,从而可使弹性杆16间断敲击过滤组件17,使过滤组件17轻微震动,可提高微生物分离的速度,增强装置的实用性,以上便是整个装置的工作过程,且本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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