[发明专利]一种云终端纳米细菌检测仪及其使用方法在审
| 申请号: | 201310164519.9 | 申请日: | 2013-05-03 |
| 公开(公告)号: | CN103266055A | 公开(公告)日: | 2013-08-28 |
| 发明(设计)人: | 朱玉文 | 申请(专利权)人: | 朱玉文;陈秋瑛 |
| 主分类号: | C12M1/34 | 分类号: | C12M1/34;C12Q1/04 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 675300 云南省楚雄彝族自*** | 国省代码: | 云南;53 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 终端 纳米 细菌 检测 及其 使用方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种云终端纳米细菌检测仪及其使用方法,属于细菌检测技术领域。
背景技术
对产品表面进行细菌检测是质量检验的重要环节,在产品检测时产品的数量十分巨大,检测员的工作量十分繁重,然而目前国内外所用检测仪都是专业的检测仪,相当笨重并且携带不方便,同时对检测出的数据和图片不能及时的进行记录和分析,检测周期过长,如检测样品分布地域太广,难以短时间内完成检测和数据整合。
发明内容
本发明的目的在于提供一种云终端纳米细菌检测仪及其使用方法,能简化检测仪,缩短检测周期,及时的对产品表面细菌信息进行记录和分析。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:一种云终端纳米细菌检测仪,它由后台云处理系统和多个移动式分布的检测云终端以及组成,检测云终端以手机作为直接检测产品及收集检测信息的检测终端,其中,
手机包括摄像模块、显微放大显示模块、带光窗的激光发射模块、处理模块、存储模块以及信息发射模块,显微放大显示模块的输出端、带光窗的激光发射模块的输入端、存储模块的输入端、信息发射模块的输入端与处理模块的对应接口相连,摄像模块的输出端与显微放大显示模块的输入端相连,信息发射模块通过互联网与后台云处理系统实现连接。
一种云终端纳米细菌检测仪的使用方法,它包含以下步骤:
(1)准备好云终端纳米细菌检测仪和待检测产品;
(2)在待检测产品表面均匀涂上TiO2粉末;
(3)通过手机的处理模块发出指令,带光窗的激光发射模块发出白光,然后摄像模块开始摄像,经过显微放大显示模块放大后,得到清晰的产品表面细菌成分结构信息;
(4)处理模块发出指令,存储模块进行信息存储或者信息发射模块通过互联网向后台云处理系统发送,后台云处理系统进行统计分析,使用云技术,通过分析图样可以得出细菌的变化把细菌分别出来。
本发明的有益效果在于:将手机作为检测终端直接检测产品及收集检测的检测云终端,利用白光在≤387nm干涉原理,通过云技术,及时地将细菌信息进行存储或者发回后台系统进行统计分析,通过手机把细菌分别出来,并具有互动性强、使用方便的特点,应用于商品安全、金属检测等领域。
附图说明
图1为本发明的示意图;
图2为本发明的手机的结构示意图。
其中,1-后台云处理系统,2-检测云终端,21-手机,201-摄像模块,202-显微放大显示模块,203-带光窗的激光发射模块,204-处理模块,205-存储模块,206-信息发射模块。
具体实施方式
下面结合附图进一步描述本发明的技术方案,但要求保护的范围并不局限于所述。
如图1、图2,一种云终端纳米细菌检测仪,它由后台云处理系统1和多个移动式分布的检测云终端2以及组成,检测云终端2以手机21作为直接检测产品及收集检测信息的检测终端,其中,
手机21包括摄像模块201、显微放大显示模块202、带光窗的激光发射模块203、处理模块204、存储模块205以及信息发射模块206,显微放大显示模块202的输出端、带光窗的激光发射模块203的输入端、存储模块205的输入端、信息发射模块206的输入端与处理模块204的对应接口相连,摄像模块201的输出端与显微放大显示模块202的输入端相连,信息发射模块206通过互联网与后台云处理系统3实现连接,光窗起到聚焦的作用。
一种云终端纳米细菌检测仪的使用方法,它包含以下步骤:
(1)准备好云终端纳米细菌检测仪和待检测产品;
(2)在待检测产品表面均匀涂上TiO2粉末;
(3)通过手机21的处理模块204发出指令,带光窗的激光发射模块203发出白光,然后摄像模块201开始摄像,经过显微放大显示模块202放大后,得到清晰的产品表面细菌成分结构信息;
(4)处理模块204发出指令,存储模块205进行信息存储或者信息发射模块206通过互联网向后台云处理系统3发送,后台云处理系统3进行统计分析,使用云技术,通过分析图样可以得出细菌的变化把细菌分别出来。
其工作原理如下:带光窗的激光发射模块203发射白光,利用白光在≤387nm干涉原理,使细菌的表面的电子在波长≤387nm时受激跃迁,会在细菌的表面形成电子空穴对(e-和h+),然户与空气中的O2和H2O作用后形成自由基,在TiO2的作用下通过细胞壁,破坏细胞膜质,进入菌体阻止成膜物质传输,制止菌体呼吸和电子传输系统,隔绝在细胞核外有效杀灭菌体变成CO2和H2O,通过光窗作用,达到识别细菌间的不同成分作用,可以达到60nm~0.8-3um的级别,比如金黄色葡萄球菌为球形:直径0.8um,大肠杆菌:0.5-3um,纳米二氧化钛:直径60nm。通过分析图样可以得出细菌的变化来达到把细菌分别出来的目的。
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