本發(fā)明涉及空氣樣品采集技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及樣品采樣器和采樣裝置。
背景技術(shù):
六級空氣樣品采樣器是一個多孔,層疊碰撞(空氣)取樣器,可對環(huán)境空氣中的需氧細(xì)菌、真菌和懸浮顆粒進(jìn)行采集,該樣品采樣器采用塑料端蓋密封,在采樣時需手動打開,采樣完畢后手動蓋上。
此種手工采樣方式在密閉空間內(nèi)采集時,由于該密閉空間內(nèi)存在所需采集的菌類,因此,實驗人員只能通過輔助工具,例如隔離手套對樣品采樣器進(jìn)行操作,且實驗人員需要一直待著該密閉空間內(nèi)或需要采集樣品時進(jìn)入該密閉空間內(nèi)進(jìn)行采集。當(dāng)進(jìn)行一些對人體有害的致病菌的采樣收集時,人體直接接觸病原微生物易受到感染,且實驗人員本身會攜帶外部一小部分空氣中的微生物進(jìn)入,引起氣流變化進(jìn)而影響實驗結(jié)果;如先將采樣口打開再置于密閉空間內(nèi)采集,則會由于微生物自然沉降落入采樣口,易造成采樣污染。
因此,傳統(tǒng)的樣品采樣器在密閉空間內(nèi)的采樣具有操作不便,且采樣不精確的缺陷,且在采集致病菌時,有可能導(dǎo)致實驗人員受感染。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
基于此,有必要針對傳統(tǒng)的樣品采樣器在密閉空間內(nèi)的采樣具有操作不便,且采樣不精確的缺陷,且在采集致病菌時,有可能導(dǎo)致實驗人員受感染的缺陷,提供一種樣品采樣器和采樣裝置。
一種樣品采樣器,包括:
容器本體,所述容器本體具有采集位,所述采集位開設(shè)有采集口;
端蓋,所述端蓋可拆卸設(shè)置于所述采集位,用于露出或封閉所述采集口;以及
驅(qū)動器,所述驅(qū)動器與所述端蓋驅(qū)動連接,所述驅(qū)動器用于驅(qū)動所述端蓋以露出或封閉所述采集口。
在一個實施例中,還包括導(dǎo)軌,所述導(dǎo)軌固定設(shè)置于所述采集位;
所述端蓋滑動設(shè)置于所述導(dǎo)軌上,所述端蓋用于滑動時露出或封閉所述采集口;
所述驅(qū)動器為驅(qū)動電機(jī),所述驅(qū)動電機(jī)與所述端蓋驅(qū)動連接,所述驅(qū)動電機(jī)用于驅(qū)動所述端蓋在所述導(dǎo)軌上滑動,所述驅(qū)動電機(jī)還用于與控制器電連接。
在一個實施例中,還包括氣泵,所述氣泵與所述容器本體連通。
在一個實施例中,所述導(dǎo)軌沿平行于所述采集口的方向設(shè)置。
在一個實施例中,所述端蓋的數(shù)量為兩個。
在一個實施例中,兩個所述端蓋滑動設(shè)置于所述導(dǎo)軌上,且每一所述端蓋與一驅(qū)動電機(jī)連接,兩個所述端蓋相向或相背運(yùn)動。
在一個實施例中,所述導(dǎo)軌沿垂直于所述采集口的方向設(shè)置。
在一個實施例中,所述采集位設(shè)置第一磁性件,所述端蓋設(shè)置第二磁性件與第三磁性件,所述驅(qū)動器設(shè)置電磁性件;所述第二磁性件鄰近所述第一磁性件,用于產(chǎn)生磁吸附力使所述端蓋磁性吸附于所述采集位;
所述第三磁性件鄰近所述電磁性件,用于在所述電磁性件上電產(chǎn)生磁性時,產(chǎn)生電磁吸力使所述端蓋磁性吸附于所述驅(qū)動器;
其中,所述電磁吸力大于所述磁吸附力。
一種采樣裝置,包括密封艙,所述密封艙內(nèi)設(shè)置有腔體,還包括上述任一實施例所述的樣品采樣器,所述樣品采樣器設(shè)置于所述腔體內(nèi)。
在一個實施例中,所述密封艙設(shè)置有艙門。
上述樣品采樣器和采樣裝置,通過控制驅(qū)動電機(jī)工作,以使得端蓋在采集位打開以露出采集口,采集口附近的微生物進(jìn)入容器本體內(nèi),從而實現(xiàn)了對微生物的采集,其操作方便,且避免了實驗人員直接觸碰容器本體,有效避免了外部氣流對容器本體內(nèi)的微生物的影響,使得采集結(jié)果更為精準(zhǔn)。
附圖說明
圖1為一實施例的樣品采樣器的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為另一實施例的樣品采樣器的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3為另一實施例的樣品采樣器的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖4為一實施例的采集裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖5為一實施例的樣品采集器的控制方法的流程示意圖。
具體實施方式
為了便于理解本發(fā)明,下面將參照相關(guān)附圖對本發(fā)明進(jìn)行更全面的描述。附圖中給出了本發(fā)明的較佳實施例。但是,本發(fā)明可以以許多不同的形式來實現(xiàn),并不限于本文所描述的實施例。相反地,提供這些實施例的目的是使對本發(fā)明的公開內(nèi)容的理解更加透徹全面。
例如,一種樣品采樣器,其包括:容器本體、端蓋以及驅(qū)動器;所述容器本體具有采集位,所述采集位開設(shè)有采集口;所述端蓋可拆卸設(shè)置于所述采集位,用于露出或封閉所述采集口;所述驅(qū)動器與所述端蓋驅(qū)動連接,用于驅(qū)動所述端蓋以露出或封閉所述采集口。這樣,通過控制驅(qū)動器工作,以使得端蓋在采集位打開以露出采集口,采集口附近的微生物進(jìn)入容器本體內(nèi),從而實現(xiàn)了對微生物的采集,其操作方便,且避免了實驗人員直接觸碰容器本體,有效避免了外部氣流對容器本體內(nèi)的微生物的影響,使得采集結(jié)果更為精準(zhǔn)。例如,所述端蓋可拆卸設(shè)置于在所述采集位鄰近采集口的邊緣位置。又如,所述驅(qū)動器通過連接線連通密閉空間外部或者采集區(qū)域外部的控制器或控制開關(guān),這樣,可以在密閉空間外部或者采集區(qū)域外部遠(yuǎn)程控制驅(qū)動器驅(qū)動端蓋,使端蓋移動以露出或封閉所述采集口。又如,所述樣品采樣器還設(shè)置無線傳輸模塊,所述無線傳輸模塊連接所述驅(qū)動器,所述無線傳輸模塊用于接受無線控制信號,控制所述驅(qū)動器,用于驅(qū)動所述端蓋以露出或封閉所述采集口。
例如,所述端蓋全部或部分蓋設(shè)于所述采集位;又一個例子是,所述采集位具有圓柱形結(jié)構(gòu)或圓臺形結(jié)構(gòu),所述端蓋具有適配的圓柱形結(jié)構(gòu)或圓臺形結(jié)構(gòu),用于蓋設(shè)所述采集位;例如,在所述采集位的側(cè)壁開設(shè)有所述采集口;又如,在所述采集位的側(cè)壁開設(shè)有多個所述采集口。這樣,在端蓋被驅(qū)動器移動露出采集口時,可以避免干擾采集,具有較準(zhǔn)確的采樣效果。
例如,所述樣品采樣器還包括導(dǎo)軌,所述導(dǎo)軌固定設(shè)置于所述采集位;所述端蓋滑動設(shè)置于所述導(dǎo)軌上,所述端蓋用于滑動時露出或封閉所述采集口;所述驅(qū)動器為驅(qū)動電機(jī),所述驅(qū)動電機(jī)與所述端蓋驅(qū)動連接,用于驅(qū)動所述端蓋在所述導(dǎo)軌上滑動,所述驅(qū)動電機(jī)還用于與控制器電連接。例如,通過密閉空間外部或者采集區(qū)域外部的控制器遠(yuǎn)程控制所述驅(qū)動電機(jī)驅(qū)動所述端蓋在所述導(dǎo)軌上滑動,從而露出或封閉所述采集口。
如圖1所示,其為一實施例的一種樣品采樣器100,包括:容器本體110、端蓋130、導(dǎo)軌120和驅(qū)動電機(jī)140,所述容器本體110具有采集位101,所述采集位101開設(shè)有采集口111,所述導(dǎo)軌120固定設(shè)置于所述采集位101,所述端蓋130滑動設(shè)置于所述導(dǎo)軌120上,所述端蓋130用于滑動時露出或封閉所述采集口111,所述驅(qū)動電機(jī)140與所述端蓋130驅(qū)動連接,所述端蓋130在所述驅(qū)動電機(jī)140的驅(qū)動下滑動于所述導(dǎo)軌120上,所述驅(qū)動電機(jī)140用于與控制器200電連接,并在所述控制器200的控制下工作。
具體地,采集口111的露出為采集口111打開或者開啟,而采集口111的封閉為采集口111關(guān)閉,采集時,通過控制器200遠(yuǎn)程控制驅(qū)動電機(jī)140工作,以使得端蓋130滑動,進(jìn)而使得采集口111被打開,采集口111附近的微生物進(jìn)入容器本體110內(nèi),從而實現(xiàn)了對微生物的采集,其操作方便,且避免了實驗人員直接觸碰容器本體110,有效避免了由于實驗人員引起的外部氣流對容器本體110內(nèi)的微生物的影響,使得采集結(jié)果更為精準(zhǔn)。
為了提高采集效率,在一個實施例中,如圖1至圖3所示,樣品采樣器100還包括氣泵150,所述氣泵150與所述容器本體110連通,具體地,當(dāng)端蓋130運(yùn)動,露出采集口111,該采集口111被打開,微生物或懸浮顆粒質(zhì)量較小,難以往容器本體110內(nèi)沉積,往往容易導(dǎo)致采集效率低下,因此,本實施例中,當(dāng)端蓋130在采集口111處打開后,氣泵150工作,帶動容器本體110內(nèi)的空氣流通,采集口111周圍的空氣被快速吸入容器本體110內(nèi),而微生物和懸浮顆粒也隨著氣流快速地進(jìn)入容器本體110內(nèi),從而有效提高了采集效率。
為了解決端蓋130如何運(yùn)動,如何使得采集口111打開的問題,在一個實施例中,如圖1所示,所述導(dǎo)軌120沿平行于所述采集口111的方向設(shè)置,例如,所述導(dǎo)軌120沿平行于所述采集口111的截面的方向設(shè)置,例如,所述采集口111具有圓形截面,則所述導(dǎo)軌120沿平行于所述采集口111的徑向的方向設(shè)置,這樣,當(dāng)驅(qū)動電機(jī)140工作時,所述端蓋130沿平行于所述采集口111的徑向的方向運(yùn)動,例如,端蓋130沿所述采集口111的一側(cè)方向運(yùn)動,從而使得端蓋130運(yùn)動至采集口111的邊緣,使得所述采集口111被打開。
為了方便快捷地打開所述采集口111,在一個實施例中,如圖2所示,所述端蓋130的數(shù)量為兩個,例如,兩個所述端蓋130滑動設(shè)置于所述導(dǎo)軌120上,且每一所述端蓋130與一驅(qū)動電機(jī)140連接,兩個所述端蓋130相向或相背運(yùn)動,這樣,當(dāng)驅(qū)動電機(jī)140工作時,兩個所述端蓋130沿著所述導(dǎo)軌120運(yùn)動,例如,兩個端蓋130相向運(yùn)動,兩個端蓋130靠近,進(jìn)而相互抵接,使得采集口111被封閉,例如,兩個端蓋130相背運(yùn)動,則兩個端蓋130相互遠(yuǎn)離彼此運(yùn)動,使得采集口111打開,從而使得采集口111的打開和關(guān)閉更為快捷和方便。
為了使得采集口111密封效果更佳,例如,兩個所述端蓋130相對的一端分別設(shè)置有密封膠,例如,所述端蓋130包括第一端蓋和第二端蓋,所述第一端蓋靠近所述第二端蓋的一端設(shè)置有第一密封膠,所述第二端蓋靠近所述第一端蓋的一端設(shè)置有第二密封膠,第一密封膠和第二密封膠相互抵接,兩者之間的間隙較剛性物體的間隙更小,因此有效使得端蓋130之間的密封效果更佳,又如,所述第一密封膠的具有凸字形截面,所述第二密封膠的具有凹字形截面,第一密封膠和第二密封膠相互匹配,進(jìn)而進(jìn)一步提高了密封效果。
為了解決端蓋130如何運(yùn)動,如何使得采集口111打開的問題,在另外的實施例中,如圖3所示,所述導(dǎo)軌120沿垂直于所述采集口111的方向設(shè)置,例如,所述導(dǎo)軌120沿垂直于所述采集口111的截面的方向設(shè)置,例如,所述采集口111具有圓形截面,例如,所述導(dǎo)軌120沿垂直于所述采集口111的徑向的方向設(shè)置,即,所述導(dǎo)軌120沿平行于所述采集口111的軸向的方向設(shè)置,這樣,所述端蓋130在所述驅(qū)動電機(jī)140的驅(qū)動下沿垂直于所述采集口111的方向運(yùn)動,例如,當(dāng)端蓋130沿垂直于所述采集口111的方向遠(yuǎn)離所述采集口111運(yùn)動,則采集口111被打開,例如,當(dāng)端蓋130沿垂直于所述采集口111的方向靠近所述采集口111運(yùn)動,且所述端蓋130抵接于所述采集位101,則采集口111被關(guān)閉,從而實現(xiàn)了采集口111的打開和關(guān)閉。
為了實現(xiàn)對驅(qū)動電機(jī)140的控制,在一個實施例中,如圖1至圖3所示,樣品采樣器100還包括控制器200,所述控制器200與所述驅(qū)動電機(jī)140電連接,例如,所述控制器200與所述驅(qū)動電機(jī)140有線連接,例如,所述控制器200與所述驅(qū)動電機(jī)140通過無線信號連接,通過控制器200,實現(xiàn)了與驅(qū)動電機(jī)140的連接,從而實現(xiàn)了對驅(qū)動電機(jī)140的遠(yuǎn)程控制,進(jìn)而使得對采集器的控制更為方便,且能夠有效避免實驗人員直接觸碰容器本體110,且有效避免了由于實驗人員引起的外部氣流對容器本體110內(nèi)的微生物的影響,使得采集結(jié)果更為精準(zhǔn)。
例如,所述驅(qū)動電機(jī)140為步進(jìn)電機(jī),例如,在各實施例中,所述驅(qū)動電機(jī)140為步進(jìn)電機(jī),步進(jìn)電機(jī)具有精度高的特點,能夠精確驅(qū)動端蓋130的運(yùn)動,實現(xiàn)采集口111的精確開啟和關(guān)閉。
例如,驅(qū)動電機(jī)140的啟動及關(guān)閉通過控制器200遠(yuǎn)程控制來實現(xiàn),例如,驅(qū)動電機(jī)140連接一遙控接收器,當(dāng)控制器200的開啟健或關(guān)閉鍵按下時,控制器200發(fā)送指令給遙控接收器,遙控接收器收到開啟或關(guān)閉指令后,啟動驅(qū)動電機(jī)140前進(jìn)或后退來實現(xiàn)端蓋130的開啟或關(guān)閉。例如,所述控制器200還可以實現(xiàn)點動式和連動式工作,即按一下控制器的開啟鍵或關(guān)閉鍵,驅(qū)動電機(jī)140便前進(jìn)或后退一點,若長按,則持續(xù)開啟或關(guān)閉,直至采集口的全開或全閉狀態(tài)。這樣在采集樣品時便可以按照實際使用條件打開或者關(guān)閉端蓋。
如圖4所示,其為一個實施例的一種采樣裝置10,包括密封艙300和樣品采樣器100,所述密封艙300內(nèi)設(shè)置有腔體310,,所述樣品采樣器100設(shè)置于所述腔體310內(nèi)。具體地,密封艙300內(nèi)設(shè)置有氣溶膠發(fā)生器400,該氣溶膠發(fā)生器400用于產(chǎn)生高濃度微生物菌懸液氣溶膠,密封艙300內(nèi)還設(shè)置有測試樣機(jī)500,用于吹風(fēng)以提供氣流,因此,腔體310內(nèi)的空氣中分布有微生物菌懸液氣溶膠,控制器在遠(yuǎn)程控制驅(qū)動電機(jī)工作,實驗人員在密封艙300外部通過控制器控制驅(qū)動電機(jī)工作,使得端蓋打開,氣泵150工作,氣流吸入容器本體110內(nèi),微生物菌懸液氣溶隨著氣流進(jìn)入容器本體110內(nèi),從而實現(xiàn)微生物菌懸液氣溶膠的收集。隨后,控制器控制驅(qū)動電機(jī)140反向工作,使得端蓋130反向運(yùn)動,使得采集口111關(guān)閉。從而實現(xiàn)了對樣品的采集,其操作方便,且避免了實驗人員直接觸碰容器本體,有效避免了由于實驗人員引起的外部氣流對容器本體內(nèi)的微生物的影響,使得采集結(jié)果更為精準(zhǔn)。
在一個實施例中,請再次參見圖4,所述密封艙300設(shè)置有艙門301,該艙門301用于開啟或關(guān)閉所述密封艙300,供實驗人員的進(jìn)出。當(dāng)艙門301關(guān)閉時,密封艙300內(nèi)處于密封,密封艙300內(nèi)的腔體的空氣與外部隔絕,有利于樣品的精確采集,當(dāng)樣品采集完成后,樣品采集器的端蓋130關(guān)閉,艙門301開啟,實驗人員進(jìn)入,從而使得樣品采集更為精確。
例如,所述采集位設(shè)置第一磁性件,所述端蓋設(shè)置第二磁性件與第三磁性件,所述驅(qū)動器設(shè)置電磁性件;所述第二磁性件鄰近所述第一磁性件,用于產(chǎn)生磁吸附力使所述端蓋磁性吸附于所述采集位;所述第三磁性件鄰近所述電磁性件,用于在所述電磁性件上電產(chǎn)生磁性時,產(chǎn)生電磁吸力使所述端蓋磁性吸附于所述驅(qū)動器;其中,所述電磁吸力大于所述磁吸附力。這樣,在驅(qū)動器斷電的時候,在第二磁性件與第一磁性件的磁吸附力作用下,端蓋磁性吸附于采集口;在驅(qū)動器上電的時候,電磁性件上電產(chǎn)生磁性,由于電磁吸力大于磁吸附力,在第三磁性件與電磁性件的電磁吸力作用下,克服了第二磁性件與第一磁性件的磁吸附力作用,使得端蓋磁性吸附于驅(qū)動器,從而打開了采集口,即,使得采集口暴露,微生物通過采集口進(jìn)入容器本體;采集停止時,驅(qū)動器斷電,電磁性件與第三磁性件的電磁吸力消失,在第二磁性件與第一磁性件的磁吸附力作用下,端蓋磁性吸附于采集口,從而封閉容器本體。
又一個例子是,所述采集口為圓形,例如,在所述采集位鄰近所述采集口的邊緣位置設(shè)置環(huán)形的所述第一磁性件,所述端蓋靠近所述采集位的位置設(shè)置環(huán)形的所述第二磁性件;這樣,端蓋的邊緣靠近采集口的外邊緣;又如,在所述采集位遠(yuǎn)離所述采集口的位置設(shè)置環(huán)形的所述第一磁性件,所述端蓋靠近所述采集位的位置設(shè)置環(huán)形的所述第二磁性件;這樣,端蓋的邊緣遠(yuǎn)離采集口的外邊緣,有利于減少干擾,使得采樣結(jié)果更精確;又如,所述第三磁性件為圓形,所述電磁性件亦為圓形;這樣,可以獲得較大的可控電磁吸力。又如,所述驅(qū)動器設(shè)置電控模塊、彈性緩沖件及電磁性件,所述電控模塊連接所述電磁性件,用于使所述電磁性件上電或斷電,所述電磁性件用于在上電時產(chǎn)生磁性,在斷電時失去磁性,所述彈性緩沖件一端與所述電磁性件連接,另一端與所述端蓋抵接,用于在電磁性件上電使所述端蓋磁性吸附于所述驅(qū)動器時提供緩沖力,避免所述端蓋移動過快影響密閉空間或者采集區(qū)域的采樣環(huán)境。例如,所述電控模塊用于連接電源或電控開關(guān)或控制器或無線傳輸模塊。
在一個實施例中,該樣品采集器包括容器本體、氣泵、導(dǎo)軌、端蓋、驅(qū)動電機(jī)和控制器,在本實施例中,端蓋為活動門,活動門滑動設(shè)置于導(dǎo)軌上,驅(qū)動電機(jī)連接有接收器,該接收器用于接收控制器的指令,控制器為智能裝置,在本實施例中,如圖5所示,還提供了一種樣品采集器的控制方法,包括:啟動智能裝置。
接收器檢測是否有啟動、關(guān)閉指令,是則啟動或關(guān)閉活動門的驅(qū)動電機(jī),開啟或關(guān)閉采樣口的活動門,否則驅(qū)動電機(jī)處于靜止?fàn)顟B(tài)。
例如,開啟活動門后,在預(yù)設(shè)時間后,控制驅(qū)動電機(jī)反向工作,關(guān)閉所述活動門。實現(xiàn)全自動的樣品采集。
為了避免容器本體內(nèi)已采集到的微生物或者懸浮顆粒隨著氣流抽入至氣泵,例如,所述容器本體開設(shè)有連通口,所述容器本體通過所述連通口與所述氣泵連通,例如,所述連通口設(shè)置有過濾裝置,例如,所述過濾裝置包括過濾片,例如,所述過濾片設(shè)置有若干通孔,這樣,當(dāng)氣泵工作時,所述過濾片能夠有效通過氣流而阻隔微生物和懸浮顆粒。
為了進(jìn)一步提高過濾片的過濾效果,例如,所述過濾裝置包括至少三個過濾片,例如,三個過濾片等距設(shè)置,例如,三個過濾片上通孔的孔徑由靠近所述容器本體至遠(yuǎn)離所述容器本體依次增大,例如,最靠近容器本體的過濾片上的通孔的孔徑最小,中間的過濾片上的通孔的孔徑較大,而距離容器本體最遠(yuǎn)的過濾片上的通孔的孔徑最大,這樣,由于最為靠近容器本體的過濾片的通孔的孔徑最小,能夠有效阻隔微生物和懸浮顆粒,而隨著后面過濾片上通孔的孔徑的增大,有利于氣流的通過,從而有效提高氣流的流通速度,且具有較佳的過濾效果。
為了進(jìn)一步提高過濾片的過濾效果,例如,所述通孔均勻開設(shè)在所述過濾片上,例如,所述通孔具有不規(guī)則形狀截面,不規(guī)則形狀的通孔能夠更為有效地阻隔氣流中運(yùn)動不規(guī)律的微生物和懸浮顆粒。為了進(jìn)一步提高過濾片的過濾效果,例如,所述過濾裝置還包括過濾棉,例如,所述過濾棉抵接于所述過濾片,通過過濾棉能夠進(jìn)一步阻隔微生物和懸浮顆粒。
值得一提的是,由于樣品采集器采集的樣品具有多樣性,工作環(huán)境較為惡劣,為了使得樣品采集器具有較強(qiáng)的耐腐蝕性,提高樣品采集器的使用壽命,例如,所述容器本體為不銹鋼材質(zhì)制成,例如,所述端蓋為不銹鋼材質(zhì)制成。不銹鋼具有較強(qiáng)的耐腐蝕性,方便清潔和消毒,有效提高樣品采集器的使用壽命。
應(yīng)該說明的是,上述系統(tǒng)實施例中,所包括的各個模塊只是按照功能邏輯進(jìn)行劃分的,但并不局限于上述的劃分,只要能夠?qū)崿F(xiàn)相應(yīng)的功能即可;另外,各功能單元的具體名稱也只是為了便于相互區(qū)分,并不用于限制本發(fā)明的保護(hù)范圍。
另外,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解實現(xiàn)上述各實施例方法中的全部或部分步驟是可以通過程序來指令相關(guān)的硬件來完成,相應(yīng)的程序可以存儲于可讀取存儲介質(zhì)中。
以上所述實施例的各技術(shù)特征可以進(jìn)行任意的組合,為使描述簡潔,未對上述實施例中的各個技術(shù)特征所有可能的組合都進(jìn)行描述,然而,只要這些技術(shù)特征的組合不移動矛盾,都應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是本說明書記載的范圍。
以上所述實施例僅表達(dá)了本發(fā)明的幾種實施方式,其描述較為具體和詳細(xì),但并不能因此而理解為對發(fā)明專利范圍的限制。應(yīng)當(dāng)指出的是,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明構(gòu)思的前提下,還可以做出若干變形和改進(jìn),這些都屬于本發(fā)明的保護(hù)范圍。因此,本發(fā)明專利的保護(hù)范圍應(yīng)以所附權(quán)利要求為準(zhǔn)。