血液黏度分析仪器综述
沃芬ACLTOP血凝分析仪详细介绍!

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血液分析仪的功能主治

血液分析仪的功能主治1. 简介血液分析仪是一种用于检测人体血液的医疗设备,通过对血液的成分和特性进行分析和评估,可以帮助医生判断患者的健康状况和诊断疾病。
血液分析仪通常由采样系统、分析系统和结果显示系统组成。
本文将介绍血液分析仪的功能主治。
2. 功能血液分析仪具有多项功能,以下是常见的一些功能:•血细胞计数及血红蛋白浓度测量血细胞计数可以帮助医生了解患者的血液状况,包括红细胞、白细胞和血小板的个数。
血红蛋白浓度测量可以评估患者的贫血情况。
•血液成分分析血液分析仪可以对血清中的各种成分进行定量测量,如血清蛋白、血清脂质、血糖等。
这些数据可以帮助医生评估患者的肝肾功能、糖尿病风险等。
•血小板功能测定血小板功能测定可以评估患者的血小板的凝血功能和止血能力,帮助医生判断患者的出血风险。
•血液凝血功能测定血液凝血功能测定可以评估患者的凝血时间、凝血酶原时间和凝血酶时间等指标,帮助医生评估患者的凝血能力和出血风险。
•血型鉴定血型鉴定是一项重要的检测,可以判断患者的血型,以便医生在输血、器官移植等情况下选择合适的血液来源。
3. 主治应用血液分析仪主要在以下方面有着广泛的应用:•临床诊断血液分析仪可以提供大量的血液参数,帮助医生对患者进行全面的血液分析和评估,从而为临床诊断提供支持。
例如,通过分析白细胞计数、血小板计数、血红蛋白浓度等指标,可以评估患者是否存在感染、贫血等疾病。
•疾病监测血液分析仪可以用于长期患者的疾病监测,例如糖尿病患者的血糖监测、肾病患者的肾功能监测等。
通过定期的血液分析,可以及时了解患者的疾病进展和治疗效果。
•医学研究血液分析仪可以用于医学研究领域,帮助研究人员深入了解血液的成分和特性,探索新的治疗方法和疾病机制。
例如,通过分析血液中特定的蛋白质或细胞类型,可以寻找治疗某些癌症或自身免疫性疾病的新方法。
•健康管理血液分析仪可以用于健康管理领域,例如健康体检机构和家用血液分析仪等。
通过定期的血液分析,可以了解个体的健康状况,及早发现潜在的健康问题。
Beckman-Coulter LH750全自动血液分析仪使用与总结

Coulter LH750(以下简称LH750)是贝克曼库尔特公司推出的高层次的全自动五分类血液细胞分析仪。
有5种不同的分析模式,每小时最高分析速度为110个样本,能提供31项细胞分析参数,白细胞分类散点图及各种怀疑性、限定性旗标。
LH750基于先进的V(电阻抗)、C(高频传导)、S(激光散射)技术对白细胞进行精确的分类。
并可进行网织红细胞的计数及分类。
作者所在科室于2008年4月引进LH750分析仪一台,至今已有一年半的时间,该仪器的使用大大提高了实验室内的分析速度和工作效率。
但是在实际使用过程中由于各种主客观因素的影响,降低了测定结果的准确性和可靠性。
现将我们在日常工作中LH750的一些使用及常见故障排除情况总结如下,以便与使用该仪器的同行共同探讨。
1 使用1.1 标本标本须由静脉穿刺取得,不提倡毛细血管采血法。
盛装的试管有真空采血试管和非真空试管。
推荐使用真空采血管,所注入血液的量必须达到刻度线以上,以保证仪器在吸样过程中有足够的血细胞供分析。
必须充分抗凝,上机前再次颠倒混匀,既可以使试管内的血液均匀分布,还可以在混匀过程中检查血液中有无明显凝块,以免堵塞吸样针。
1.2 抗凝剂使用EDTA-K2抗凝剂,其对细胞形态和血小板计数的影响较小。
作者所在实验室曾发生因血常规试管中加入了枸橼酸钠而造成血液部分凝固血小板计数明显降低的差错事故,给了全科人员一次深刻的教训。
1.3 样本编号LH750英文工作站提供两种不同的编号方式。
方式一:在主界面上点击添加样品请求→自动编号顺序→添加此样品要求,此方法准确可靠,不易跳号。
方式二:点击分析配置→自动编号→起始为,此方法简便快捷,但容易跳号,因此需要操作者注意。
1.4 质控仪器自检程序完成后,观察各项参数及空白值。
合格后再进行每日的质控物测定,只有质控物测定值符合要求方可进行常规标本的测定。
1.5 上机将编好的血常规试管按顺序放入仪器的试管架中,2小时内进行自动测定。
AMP多功能无创血液分析仪简述

A M P多功能无创血液分析仪简述The latest revision on November 22, 2020AMP多功能无创血液分析仪简述AMP无创血液分析仪是由研究制造联合企业“比奥普洛明”有限公司,经二十几年的时间,在马勒馨院士为首的各科学家的共同努力而研制出的一种新型无创医疗器械。
该产品是将传感器放在人体表的五个生物活性点上,采集人体相关信息,通过数据转换,再经过MALYCHIN-PULAWSKI特殊方法的计算,从而获得血液成分指标。
确定血液中血红蛋白、血细胞比容、红细胞、白细胞、淋巴细胞、血小板计数、血清钠浓度、血清钾浓度、血清钙浓度、总蛋白、总胆固醇的具体数值。
适用于:体检中心、疗养院、医疗科研机构、医疗保健机构、特殊行业人员及预防医学机构等使用。
18岁- 90岁受检人群健康情况的检测评估。
为进一步检测提供临床参考依据,是身体检测的新型辅助方法。
该系统不用抽身体的任何东西在3-15分钟即可得到全身的数据化的检测指标和检测分析报告!它无疼痛、无创伤,无耗材、无感染,无辐射、低碳环保、方便快捷,可以即刻报告、可以永久储存、可以远程传递、可以异地操作、可以重复检测、人们可以轻松的了解身体情况,从而科学的及早的预防和治疗。
应用该系统进行大量的筛查它将能够及时了解国人的健康情况,通过大量的检测统计,分析和发现地区人群病原以及各职业、各行业人群健康问题的相关性,为国家政府部门对其地区或各不同人群进行更准确的配套政策和科学的处理方法提供有利的科研依据,从而更有效地提高全国人民的身体素质!功能AMP无创血液分析仪是一种用于医疗,保健,查体等方面的医疗检测设备。
它采用非介入的方式,通过检测人体表面几个生物活性点的温度函数来确定 1)血液成份(血常规、生化各项、血脂各项) 2)电解质代谢 3)血液纤维溶解系统 4)酶系统(血淀粉酶、肝功能、胆红素等) 5)氧气的运转和利用(血糖、血脂、肺功能、肾功能等)及CO2吸收和运转。
血液分析仪及其临床应用

血液分析仪及其临床应用血液分析仪(hematology analyzer,HA)是目前临床血液一般检查最常用的检测仪器,以往使用手工操作显微镜计数方法,由于操作过程的随机误差,实验器材的系统误差和检测方法的固有误差,使显微镜法细胞计数实验结果的精确性,准确性受到很大影响,尤其在大批量标本检查时,难于及时发出报告。
随着基础医学的发展,高科学技术的应用,特别是计算机技术的引用,血液分析仪的研制水平不断提高,检测原理不断完善,测量参数逐渐增多,检测速度快,精确度高,操作简便是血液分析仪的优势,各种型号血液分析仪的问世,不断为临床提供更有用的实验指标,对疾病的诊断与治疗有着重要的临床意义。
目前,各类血液分析仪主要能完成两大功能:①细胞计数功能;②细胞分类功能。
血液分析仪检测原理大致分为两类,即电阻抗法和光散射法。
电阻抗法血液分析仪检测电阻抗法血细胞计数原理和仪器组成:瞬间引起了电压变化而出现一个脉冲信号。
脉冲信号变化的程度取决于非导电性细胞体积的大小,细胞体積越大产生的脉冲振幅越高,测量脉冲的大小即可测出体积大小,记录脉冲的数量就可测定细胞的数量,这些脉冲信号经过放大,阈值调节,甄别,整形,计数及自动控制保护系统,最终可打印出数据报告。
白细胞计数和分类计数:根据电阻抗的原理,不同体积的白细胞通过小孔时产生的脉冲大小有明显差异,依据这些脉冲的大小,可对白细胞进行分群。
仪器对大小不同的脉冲进行选择,区分出不同类型的细胞并分别进行计数。
电阻抗法红细胞检测红细胞计数和血细胞比容测定,目前,大多数血液分析仪都是用电阻抗法进行红细胞计数和血细胞比容测定,其检测原理同白细胞计数相似。
当红细胞通过计数小孔时,产生相应大小的脉冲,脉冲的高低代表每个红细胞的体积,脉冲的多少即为红细胞的数目,脉冲高度叠加经换算得出血细胞比容。
稀释血液中含有白细胞,当血液进入红细胞检测通道时红细胞检测的各项参数中均含有白细胞因素。
近年来,有些血液分析仪使用非氰化溶血剂(如SDS)其实验结果的精确性,准确性可以达到含氰化物溶血剂的同样水平,使用这样的溶血剂既能保证实验质量又可避免试剂对实验人员的毒性和对环境的污染。
血液流变仪低切、中切和高切是什么?

血液流变仪低切、中切和高切是什么?血液流变仪是一款用于检测血液粘度的仪器,特别是针对具有心血管疾病的患者是血液流变仪的主要检测对象,血液流变仪的检测结果也可以针对这类患者做好相应的疾病的预防工作,根据检测结果制定相应的治疗方案,使心血管疾病的发病率降到最低。
康宇医疗的血液流变仪目前分锥板检测原理和压力传感检测原理的机器。
血液流变仪的主要检测项目包括:全血比粘度(低切),全血比粘度(高切),全血还原比粘度(高切),全血还原比粘度(低切),红细胞电泳时间(S),血小板电泳时间(S),纤维蛋白原(Fb),红细胞压积,红细胞沉降率(ESR、血沉),红细胞变形能力,红细胞刚性指数,血浆比粘度等检测项目。
什么是血液流变仪的低切、中切和高切?血液流变仪主要是检测血液的粘度的设备,这个粘度是由血液粘度、血细胞积压、红细胞变形和聚集能力、血小板和白细胞流变特性的综合表现,而所谓的低切、中切和高切是指血液虽不同流动的状态及其他条件而表现出来的粘度的状况。
切变率低时,血粘度高,随着切变率的逐渐升高,血液粘度逐步下降,这说明血液粘度是高的,因为血液粘度增高会引起血流变阻力的增加,使血液的流动速度减慢,不能及时供给人体各个器官足够的氧气和物质,导致心血管疾病的产生。
血液流变仪的检测结果直接告知您血液的流动健康程度,通过血液流变仪的检测,对比检测结果,我们可以做到心血管疾病的提前预防和治疗工作。
通过药物调理或膳食指导分析,改变血液的粘稠度,是血液的流通速度处在一个健康平稳的状态下,保证机器的正常运作。
康宇医疗的血流变分析仪为广大的心血管疾病患者提供了先关项目检测,做到了疾病的相关预防工作。
这款设备的投入使用给高血压、高血脂、糖尿病、缺血性脑中风、冠心病、恶性肿瘤、肺心病等患者带来了健康检测的评估。
康宇医疗的血液流变仪被广泛用于二类、三类医院、私人医院、乡镇卫生院、社区卫生服务、中心、个人诊所等。
适用人群:一是正常或亚健康人群:如:工作压力大、心理失衡、营养过剩或不良、生活不规律的群体以及30岁以上的健康人群。
血液分析仪的原理和作用

血液分析仪的原理和作用血液分析仪是一种用于血液分析的仪器,它可以快速准确地测量血液中各种成分的含量和特征。
这些成分包括红细胞、白细胞、血红蛋白、血小板、血糖、脂质、电解质等。
血液分析仪广泛应用于医疗机构、实验室、疾病筛查、科研等领域,它对于疾病的诊断、治疗以及健康管理起到了重要的作用。
血液分析仪的原理是通过多种技术手段对血液样本进行检测和分析。
主要包括传统的光学测量技术,如吸光度法、荧光法、散射法等,以及现代化的电子检测技术,如流式细胞仪、电子血细胞计数器、高速成像等。
首先,光学测量技术是血液分析仪的核心原理之一。
血液中的红细胞、白细胞、血小板等成分对不同波长的光有不同的吸收特性。
通过对血液样本中透过光的强度进行测量,可以得到不同成分的浓度和特征。
例如,吸光度法是利用红细胞对红外光的吸收特点进行测量,从而得到红细胞数量和形态特征;荧光法是通过荧光标记物与特定成分的结合来测量其浓度。
其次,电子检测技术在血液分析仪中也起到了关键的作用。
流式细胞仪是一种常见的电子检测设备,它利用细胞对激光光束的散射和荧光信号来进行细胞的计数和分析。
通过将血液样本通过微细孔洞,使单个细胞单元依次通过测量区域,测量细胞体积、形态、荧光特征等指标。
电子血细胞计数器则利用电子计数原理,通过对血液样本中的细胞进行离子分流、电激发等技术,实现对细胞的计数和分类。
血液分析仪的作用主要体现在以下几个方面:1. 疾病的诊断与监测:血液分析仪可以对血液中的各种成分进行快速准确的测量和分析,从而帮助医生对疾病进行早期诊断和监测。
例如,通过测量血红蛋白和红细胞数量可以诊断贫血;通过测量白细胞数量和分类可以判断感染和炎症等;通过测量血小板数量可以判断出血倾向等。
2. 药物疗效监测:血液分析仪可以监测某些药物在血液中的浓度和代谢情况,从而帮助医生评估药物治疗效果和剂量调整。
例如,抗癌药物的治疗效果可以通过监测白细胞数量和分类来评估;抗凝血药物的治疗效果可以通过监测凝血酶原时间来评估。
血液科实验室常用仪器与设备介绍

血液科实验室常用仪器与设备介绍血液科实验室是医院中非常重要的一个部门,主要负责进行血液学方面的检验工作,以帮助医生诊断和治疗各种疾病。
在血液科实验室中,有许多常用的仪器与设备,它们在确保检验结果准确性和工作效率方面起着至关重要的作用。
在本文中,我们将介绍一些血液科实验室中常用的仪器与设备。
1. 血液分析仪血液分析仪是血液科实验室中最常用的仪器之一,它能够进行全血细胞分析,包括红细胞计数、白细胞计数、血红蛋白含量等指标的测定。
通过血液分析仪,我们可以快速准确地了解患者的血液情况,为医生提供重要的诊断依据。
2. 凝血分析仪凝血分析仪是用于检测患者凝血功能指标的仪器,主要包括凝血酶原时间、部分凝血活酶时间、纤维蛋白原浓度等指标的测定。
凝血功能异常可能导致出血或血栓等严重后果,因此凝血分析仪在血液科实验室中具有非常重要的地位。
3. 血液培养仪血液培养仪是用于培养和鉴定血液中有无病原微生物的仪器,对于尘肺病、重金属中毒、机体免疫功能和各种感染性疾病的诊断具有非常重要的作用。
血液培养仪的使用可以帮助医生选择合适的抗生素治疗方案,提高治疗效果。
4. 离心机离心机是血液科实验室中常用的设备之一,用于离心分离血液中的不同成分,如红细胞、白细胞、血小板等。
通过离心机的使用,我们可以获得纯净的血液成分,为后续的检验提供可靠的样本。
5. 血球分析仪血球分析仪是用于分析和测定血液细胞数量和形态等指标的仪器,常用于血液学疾病的诊断和监测。
血球分析仪可以帮助医生对患者的血液状况进行全面的评估,及时发现异常情况,并指导临床治疗。
综上所述,血液科实验室中常用的仪器与设备在医学实验室工作中起着举足轻重的作用。
通过这些仪器与设备的使用,我们可以更准确地了解患者的血液情况,为医生提供可靠的检验结果,帮助医生制定合理的治疗方案。
血液科实验室将继续致力于提高仪器的使用效率和检验结果的准确性,为患者提供更优质的医疗服务。
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血液黏度分析仪器综述
摘要:简介一种分析血液粘度的最新方法,并分析这种仪器的结构原理、测定方法等。
关键词:仪器结构,测定原理、相关技术、
血液流变学是在宏观、微观水平上研究血细胞、血浆成分的流动性质及血管弹性的一门科学。
研究物质流动和变形的科学称为流变学; 在20世纪60年代,随着生命科学的发展和研究的深入,提出了生物流变学的新概念。
血流变是生物流变学的一个分支,临床上研究血流变的特性规律,探讨在疾病的发生、发展、诊断、治疗、预后、估计中血流变参数的意义,从血流变学的角度研究疾病的发病机理、治疗措施等,并用于监测病程的发展及评价药物疗效。
血液是由血细胞和血浆组成的悬浮液,其中的有形成分大部分是红细胞,还有少量白细胞和血小板,血细胞是悬浮在血浆中,血浆是含有多种高分子化合物的水样溶液。
血液具有一定的黏度,而黏度是流体的固有属性之一,不论是静止的液体还是流动的液体都具有黏性,流体在切应力的作用下,将产生连续不断的变形以抵抗外力,这就是流体黏性的表现。
当血液在血管中流动时,黏度对血液的流动状态有很大的影响,血黏度的大小直接决定血液循环中流阻的大小,涉及到机体组织血液灌注量的多少。
血液中的红细胞对其黏度影响最大,红细胞的软硬程度、聚集能力、变形能力等对血液的宏观性质有很大的影响,因此血流变分析包括血黏度、流动和变形规律及红细胞聚集和刚性指数及血沉等。
随着科学技术的不断发展,血流变分析类仪器有了极大的改进和提高,为血流变学的研究和临床应用提供了准确和精密可靠的实验数据。
血液流变学检测的参数较多,涉及多种分析仪器,临床上常用的有血液黏度分析仪、血凝分析仪器、细胞变形分析仪、血沉仪、电泳仪、红细胞聚集分析仪器等。
本文仅论述血液黏度分析仪器。
血液黏度分析仪器早在1961年就由Wells等人研制出来了回转锥板式结构的仪器。
我国70年代就开始血流变学的基础研究,已有定型产品问世,到80年代血流变学检查应用于临床实践,并有许多家不同类型的仪器在各级医院使用。
相比较血黏度分析仪结构较简单,各级医疗单位大多数是国产仪器,其价格比较便宜,检测时不需要试剂、消耗品小、操作简单,使得国产血黏度仪器使用很普及,极大的促进了血黏度检查在临床方向的应用。
仪器结构:血黏度分析仪按其测量原理和构件可分成四种:一是毛细管式;二是锥
—板旋转式;三是同轴圆筒旋转式;四是电子—压力传感式。
目前国内的仪器主要采用前两种结构,即毛细管式和锥板式,所以仅分析这两种结构的仪器。
毛细管黏度仪的测量部件是一根长型毛细管。
不同黏度的流体流过相同的管道时所用的时间是不一样的。
流体的黏度愈大,所用的时间就愈大,这类仪器就是根据在一定切变率下测得血样流过毛细管的时间推算出被测血样品的黏度值。
仪器测定原理:毛细管黏度仪测量原理是根据泊素叶(Poiseuiller)定律:如果控制相同的体积、压差、管径和管长、则流体的黏度与流过一定管长所用的时间成正比。
即:
Q =πr4 / 8η *△P / L (1)
即:流量Q = V / t (2)
所以公式(
η= πr4△Pt / 8LV (4)
在仪器制造好以后,毛细管的半径
η
式中K在给定毛细管与测试温度下为常数,由(5)式可以看出一定体积的液体,在衡定的压力驱动下,通过一定管径的毛细管所用的时间t与该液体的黏度值η成正比。
仪器在实际测量时,分别让生理盐水和被测血样通过毛细管,再分别测定生理盐水流过毛细管所用的时间tW和血样所用的时间tb、由于水的黏度ηw是已知的,在25℃时水的黏度ηw = 1;则被测血样的黏度ηb可按下式得出:
ηb = tb / tw * ηw(6)
由(6)式可见,仪器的计时电路只要精确计时生理盐水流过毛细管所用的时间tw和血样流过的时间tb,由计算电路算出两者的比例,就可简单的算出被测血样的黏度值ηb 。
需要说明的是泊素叶定律是Poistwiller在1840年研究毛细管的液体做层状流动而发现的定律,它适用于牛顿流体的一维定常流动。
而全血是非牛顿流体,在血管中的流动是脉动的非定常流动,所以毛细管黏度仪,测定近似牛顿流体的血浆黏度,其结果十分准确可靠,而全血为非牛顿流体,其测定黏度值准确性会欠佳,现在许多仪器会在电路和计算方面给予校正。
仪器应用:这种类型的黏度仪可简单分成全自动和半自动两大类。
全自动类仪器有
样品盘,多数仪器可以直接将原试管放入样品盘上,样品盘由步进电机带动,在CPU控制下正反方向旋转,配合采样针协调动作,自动完成采取血样的任务。
全血样品的混匀。
仪器大多数是由采样针,通过吮吸功能完成,即采样针具有吞吐混匀能力,由与采样针相连的注射泵或蠕动泵等,在电路的控制下吸取一定量的全血样品后,再由电路控制电机反转、通过齿轮杆推动注射泵上行或是蠕动泵反转、吐出吸入的血样进入到原来的样品管中,通过几次吸吐将沉淀血细胞与血浆混匀,可确保全血黏度检测精确,一般混匀的次数可通过仪器的操作程序由用户自行决定。
采样针每次完成采样任务后,自动移到冲洗站位置,进行针内、外壁清洗,再开始下一个血样的采集。
半自动类的仪器,没有自动采样功能,需要操作人员手工混匀全血样品,再将待测样品放在采样针下方,按仪器进样键,完成样品采集任务。
毛吸管黏度仪测量部件为长型毛细管和储液池。
根据泊素叶定律,要求测量毛细管必须具有直、长、圆的特点,管长与管径之比通常应大于200,毛细管直径要大于或等于1 mm。
管径不能过细,否则毛细管中流动的可变形红细胞向轴向集中的趋势会明显,测出的血液黏度偏低。
由于黏度与温度呈负相关,故流体黏度测量时对温度要求较高。
所以测量毛细管和储液池均安装在有恒温控制的测量室内。
为有效防止温度的脉动,一般测量室内装有油或液体,内置加热元件,由控温电路控制使其测量室内的温度始终维持在恒定的范围内(
在毛细管上端有储液池,仪器通过泵将被测样品吸入到储液池中,测量时,再通过泵给被测血样已知的切变压力,可以分成高切、中切、低切,使待测血样流过毛细管,同时由光电检测计时,得出流过一定管长所用的时间值,由计算电路计算出实测时间对应被测血样在高、中、低切变率下分别对应的黏度值。
切变压力值一般用压力传感器确定计算。
临床血流变学测定一般设定切变率为200 S-1为高切、切变率10 S-1以下为低切。
全血高切黏度值反映了血细胞的变形性;全血低切黏度值反映红细胞的聚集性。
测量过程中,仪器的CPU 单元会根据所测数值,自动作出黏度值—切变率曲线,同时由电脑自动计算多种参考数值,通过显示器显示,并可由打印机,根据操作者的不同要求,打印报告单。
锥板式黏度计是旋转式黏度计的一种,是目前国内黏度计采用的最多的一种分析仪器。
锥板式黏度计是通过低惯性转矩电机带动与支撑轴连接的一定几何学常数的圆锥旋转,在圆锥与锥板之间加入被测液体,圆锥旋转时对被测流体施加一个受控应力,并且在被测样品所充满的间隙中,各部分切变率一致。
在测定血液黏度时,被测血样处于预先设定的切变率下,做单纯的定向流动;锥板式黏度计适合测量非牛顿流体的黏度、特别适合全血黏度的检测,可以有效避免毛细管黏度计在测全血样品时呈现的非线性流层及前进或退缩中的流体与空气界面因表面张力所引起的弯月面对测定精确的影响。
所以锥板式仪可用来研究全血的凝固过程、黏弹性及红细胞变形性、聚集性等。
锥板式黏度仪是根据圆锥的几何学常数及带动圆锥旋转的支撑轴扭转常数为已知的应变力,计算出切变率与切应力,并有两者之比得到被测流体的实际黏度值为:
η =τ/ y = 3T Sinθ/ 2лr3ψ(7)
仪器制造好以后,其圆锥的几何数值半径r、圆锥角θ为定值。
在测量时,将被测血样注入圆锥与锥板之间,电机驱动电路以已知的角速度ψ使圆锥旋转,圆锥旋转给被测血样一个切应力并使其产生分层流动,血样黏度越大、圆锥旋速越慢,其受力也会越大、圆锥所受转矩大小由其相连的测力传感器检测。
仪器的计算电路通过(7)式计算出不同切变率下被测血样的黏度值,单位为应力与时间的乘积,即mPa·s。
全自动仪器可以自动完成检测,根据仪器的大小和检测速度的不同,仪器可有一个或多个进样盘和采探针,多采用吞吐式样品自动混匀技术,由操作者根据实际情况选择混匀的次数。
采样完成后,自动进行采样针的内外清洗及吹干。
半自动型仪器比较小、价格便宜、由操作者人工混匀血样,送到仪器的采样针下完成血样的采集工作。
锥板式血液黏度计测量部分的核心是锥板构件,材料一般为铝合金,加工精细圆滑,驱动电机为低惯性调速电机,由控制电路为其提供不同的驱动电压,而驱动轴现一般都采用阻力极小的红宝石轴承,有效降低圆锥旋转时摩擦力,现在国际上已出现无摩擦支撑结构的血液流变仪。
采用的是航空航天导航系统技术,准确测量切变率
在切变率测量方面,不同的厂家采用不同技术和传感器,有的选用霍尔元件测速,通过伺服控制电机运转准确。
目前比较先进的切变率测量传感器是一种高精度光栅装置,可以实现全部检测过程的实时测量,做出的黏度—切变率曲线更加真实可靠,可以得出测量范围内多点切变率下的血黏度值,实现了血液黏度测定的高准确性和高精密性。
锥板式黏度仪的测量部分的温度控制多采用半导体恒温元件,由机内的恒温电路检测锥板的实际工作温度,根据需要为半导体恒温元件提供一定的电压和电流,始终维持其温度在
仪器的检测电路在CPU控制下,可以测出多个切变率下的全血黏度和血浆黏度,并绘制黏度—切变率关系曲线。
由打印机打印结果和曲线。
黏度测量范围一般在1~30 mPa·s,仪器外接电脑用于数据管理及可以对测定结果和计算结果进行分析,具有专家诊断系统。