JPH0628723U - 光学的試料測定装置 - Google Patents

光学的試料測定装置

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JPH0628723U
JPH0628723U JP6216092U JP6216092U JPH0628723U JP H0628723 U JPH0628723 U JP H0628723U JP 6216092 U JP6216092 U JP 6216092U JP 6216092 U JP6216092 U JP 6216092U JP H0628723 U JPH0628723 U JP H0628723U
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望 高坂
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 試験管収納ラック10と光測定ユニット11
を確実に接合して、試験管収納ラック10の出射孔15
と光測定ユニット11の入射孔17の係合時の孔の位置
ずれや隙間を排除して、試料14から放出される微弱光
を外部光に影響されることなく高精度で測定できる光学
的試料測定装置を提供する。 【構成】 試験管収納ラック10の各試験管収納室12
の外壁に設けられた出射孔15の周辺部分に形成された
第1係合部20と光測定ユニット11の入射孔17の周
辺部分に前記第1係合部20と嵌合するように形成され
た第2係合部22が密着して、試験管13に入れられた
液体シンチレータや化学物質を混入した試料14から放
出される微弱光を光測定器18で測定する。

Description

【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、試験管内の試料から放出される光を測定する光学的試料測定装置に 関し、特に試験管収納ラックに収納された複数の試験管について順次測定を行う 光学的試料測定装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
分析技術の発達に伴い、多種、多数の試料の分析を効率良く正確に行うことが 要望されている。
【0003】 例えば、液体シンチレータを用いて行う降水、河川、地下水、海水などに含ま れるごく低レベルのトリチウム測定や食品添加物の測定、人体の内部被ばく測定 では、液体シンチレータの作用によって放出される微弱光を測定して、試料に含 まれる放射能の濃度を測定したり、また試料の中に化学物質を混入して試料中の 物質との間で発光を伴う化学変化を起こさせて、このとき放出される微弱光を測 定して試料の成分分析を行う光学的試料測定方法が一般的によく用いられている 。
【0004】 従来の光学的試料測定装置は、図6に示すように内部が複数の試験管収納室1 2に分離された試験管収納ラック10と、光電子増倍管などの光測定器18を備 えた光測定ユニット11から構成されている。前記試験管収納ラック10は各試 験管収納室12に液体シンチレータや化学物質を混入した試料14を入れた試験 管13を収納し、前記液体シンチレータや化学物質の作用によって発生する微弱 光を前記各試験管収納室12の外壁に設けられた出射孔15より放出する。一方 、前記光測定ユニット11は、入射孔17が前記出射孔15と重なり合うように 試験管収納ラック10に密着して、前記入射孔17より取り入れた微弱光を該光 測定ユニット11に備えられた光測定器18によって測定する。
【0005】 測定を行う場合、まず液体シンチレータや化学物質を混入した試料14を入れ た試験管13を試験管収納ラック10の試験管収納室12に収納する。該試験管 収納室12は内部に試験管13の外径より少し大きな径の孔を有する図示しない 試験管保持板を所定間隔を保って数枚備えていて、収納する試験管13の保持・ 固定を行っている。試験管を各収納室に収納した後、上蓋16を閉じて外部光が 入らないようにする。次に、該試験管収納ラック10は背面(出射孔15のある 面と対向する面)に設けられた図示しないラック移動・密着機構と光測定ユニッ ト11に設けられた図示しないユニット移動機構によって該試験管収納ラック1 0と該光測定ユニット11の接離を繰り返し行う。
【0006】 すなわち、前記出射孔15と入射孔17とが接離を繰り返し光学的に順次試料 14の測定を行う。
【0007】
【考案が解決しようとする課題】
しかし、液体シンチレータや化学物質を利用した発光作用によって発生する光 は微弱光であるため、1台の光測定ユニットと試験管収納ラックの複数の試験管 収納室が接離を繰り返して順次光学的に測定を行う光学的試料測定装置では、前 記試験管収納ラックの出射孔と光測定ユニットの入射孔の係合時の孔の位置ずれ による光測定器の測定面積の減少や係合時に生じる隙間による外部光の侵入は、 光測定器の著しい測定精度の低下を招くという問題があった。
【0008】 そこで本考案は、光学的試料測定装置の試験管収納ラックの出射孔と光測定ユ ニットの入射孔の係合時の孔の位置ずれや隙間を排除して、測定精度の高い光学 的試料測定装置を提供することを目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】
本考案は、前記問題点を解決するため、内部が試験管を個別に収納する複数の 試験管収納室に分離され、各試験管収納室の外壁に、前記試験管に入れられてい る試料から放出される光を通過させるための出射孔が形成された試験管収納ラッ クと、前記試験管収納ラックの出射孔に順次当接して、この出射孔を通過した光 を順次入射孔から入射して測定する光測定器を内蔵した光測定ユニットと、を有 する光学的試料測定装置において、上記試験管収納ラックの各出射孔の周辺部分 に、帯状の凹形状又は凸形状から成る第1係合部と、上記光検出ユニットの入射 孔の周辺部分に、上記第1係合部と嵌合する形状に形成された第2係合部と、を 有することを特徴とする。
【0010】
【作用】
本考案の光学的試料測定装置において、試験管収納ラックの各試験管収納室の 出射孔の周囲に設けられた帯状の凹形状又は凸形状から成る第1係合部が光測定 ユニットの入射孔の周辺部分に設けられた前記第1の係合部と嵌合する第2の係 合部に係合する。
【0011】 つまり、出射孔と入射孔を確実に係合するので、2つの孔の位置にずれを生じ ず、隙間も排除することができる。
【0012】
【実施例】
本考案の第1実施例を図面により説明する。
【0013】 図1に示すように、試験管収納ラック10は内部が複数の試験管収納室12に 分離され、各試験管収納室12に液体シンチレータや化学物質を混入した試料1 4を入れた試験管13を収納し、前記液体シンチレータや化学物質の作用によっ て発生する微弱光を前記各試験管収納室12の外壁に設けられた出射孔15より 放出する。一方、光測定ユニット11は、入射孔17の内部に光測定器18を備 えていて、該光測定ユニット11の前記入射孔17は前記出射孔15と重なり合 うように試験管収納ラック10に密着して出射孔15より放出された光を入射孔 17から取り入れて光測定器18で測定する。図1において、試験管収納ラック 10と光測定ユニット11は形状を明らかにするために分離して示している。
【0014】 本考案の特徴とするところは、前記試験管収納ラック10の各試験管収納室1 2の出射孔15の周辺部分に帯状の凹形状の第1係合部20を設け、さらに、光 測定ユニット11の入射孔17の周辺部分に前記第1係合部20と嵌合する帯状 の凸形状を呈する第2係合部22を設けたことである。
【0015】 測定する場合、まず図2に示すように、試験管収納ラック10に複数設けられ た試験管収納室12に液体シンチレータや化学物質を混入した試料14を入れた 試験管13を収納する。このとき試験管13は、前記試験管収納室12の内部で 該試験管13の外径より僅かに大きな径を有する試験管保持板24によって保持 される。該試験管保持板24は前記出射孔15と重ならない位置に少なくとも1 枚設けられ、試験管収納ラック10の中における試験管13の位置を規制してい る。各試験管13を試験管収納室12に収納後、図示しない上蓋(図1における 上蓋16)を閉めて試験管収納ラック10の上部からの外部光を遮断する。
【0016】 次に、前記試験管収納ラック10の背面に配設され、該試験管収納ラック10 を図2中A、C方向に駆動するラック移動・密着機構26と光測定ユニット11 に設けられ、該光測定ユニット11を図2中B方向に駆動するユニット移動機構 28によって前記試験管収納ラック10と前記光測定ユニット11を相対移動さ せる。すなわち、前記試験管収納ラック10は前記ラック移動・密着機構26に よって図2中の矢印A1方向に移動して測定する試験管13を収納した試験管収 納室12を光測定ユニット11の正面に移動する。続いて、光測定ユニット11 をユニット移動機構28によって図2中の矢印B1方向に移動して、前記試験管 収納ラック10に押圧する。さらに、前記試験管収納ラック10を前記ラック移 動・密着機構26によって図2中の矢印C1方向に移動して前記試験管収納ラッ ク10と前記光測定ユニット11を合致させる。このとき、前記第1係合部20 と前記第2係合部22が係合することによって前記試験管収納ラック10の出射 孔15と前記光測定ユニット11の入射孔17は密着する。
【0017】 このように、出射孔15と入射孔17が密着した状態で前記光測定ユニット1 1に内蔵された光測定器18は、試料14から放出される光を測定する。
【0018】 測定終了後、前記ラック移動・密着機構26と前記ユニット移動機構28は、 それぞれC2、B2方向に後退して出射孔15と入射孔17の密着を解放して前 記ラック移動・密着機構26によって次に測定を行う試験管収納室12が光測定 ユニット11の正面に来るようにA1方向に移動する。
【0019】 以上のように、試験管収納ラック10と光測定ユニット11が接離を繰り返し 、光学的に順次試料の測定を行う。
【0020】 第1実施例において、第1係合部20と第2係合部22の形状は、図3(a) に 示すような三角形状を用いて説明したが、図3(b) 、(c) に示すように四角形状 や台形形状でもよい。
【0021】 図4に本考案に基づく第2実施例を示す。
【0022】 試験管収納ラック10´は第1実施例で示した試験管収納ラック10とほぼ同 一形状を呈している。図4において、試験管収納ラック10´と光測定ユニット 11´は形状を明らかにするために分離して示している。
【0023】 本第2実施例の特徴とするところは、出射孔15の周辺部分に設けられた帯状 の凹形状から成る第1係合部が前記出射孔15を囲む矩形形状の第1係合部20 ´を形成していることである。したがって、該第1係合部20´と嵌合する第2 係合部も凸状の矩形形状の第2係合部22´を形成している。
【0024】 すなわち、第1係合部20´、第2係合部22´が係合することにより出射孔 15と入射孔17の密着が確実に行われると共に外部からの光の侵入を完全に排 除することができる。
【0025】 また、係合部形状は特定されるものではなく、図5に示すようなリング形状の 係合部30を形成してもよい。さらに、係合部を二重、三重に形成することによ って外部光の遮断効果はより向上する。
【0026】 前述の実施例においては、第1係合部を凹形状、第2係合部を凸形状にして説 明したが、逆に第1係合部を凸形状、第2係合部を凹形状に形成してもよい。
【0027】
【考案の効果】
本考案は以上のように構成されるので、試験管収納ラックに設けられた第1係 合部と光測定ユニットに設けられた第2係合部が合致することによって、出射孔 と入射孔の係合時に生じる孔の位置ずれや隙間を取り除くことができる。
【0028】 したがって、順次行われる試験管収納ラックと光測定ユニットの係合を確実に 行えると共に、外部光に影響されることなく光学的試料測定を高精度で行う光学 的試料測定装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本考案に基づく光学的試料測定装置の第1実施
例を説明する斜視図である。
【図2】本考案に基づく光学的試料測定装置の第1実施
例を説明する上面図である。
【図3】本考案に基づく光学的試料測定装置の第1係合
部と第2係合部の形状の例を示す部分拡大図であり、
(a) は三角形状であり、(b) 四角形状であり、(c) は台
形形状である。
【図4】本考案に基づく光学的試料測定装置の第2実施
例を説明する斜視図である。
【図5】本考案に基づく光学的試料測定装置の第3実施
例を説明する部分拡大斜視図である。
【図6】従来の光学的試料測定装置を説明する斜視図で
ある。
【符号の説明】
10 試験管収納ラック 11 光測定ユニット 12 試験管収納室 13 試験管 14 試料 15 出射孔 17 入射孔 18 光測定器 20 第1係合部 22 第2係合部

Claims (1)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 【請求項1】 内部が試験管を個別に収納する複数の試
    験管収納室に分離され、各試験管収納室の外壁に、前記
    試験管に入れられている試料から放出される光を通過さ
    せるための出射孔が形成された試験管収納ラックと、 前記試験管収納ラックの出射孔に順次当接して、この出
    射孔を通過した光を順次入射孔から入射して測定する光
    測定器を内蔵した光測定ユニットと、 を有する光学的試料測定装置において、 上記試験管収納ラックの各出射孔の周辺部分に、帯状の
    凹形状又は凸形状から成る第1係合部と、 上記光検出ユニットの入射孔の周辺部分に、上記第1係
    合部と嵌合する形状に形成された第2係合部と、 を有することを特徴とする光学的試料測定装置。
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