雅培化学发光的维护

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雅培i2000化学发光分析系统操作规程[管理资料]

雅培i2000化学发光分析系统操作规程[管理资料]

雅培i2000化学发光分析系统操作规程[管理资料] 雅培i2000化学发光分析系统操作规程1.仪器操作标准化文件内容1.1 开机前准备1.1.1 检查电源线是否连接1.1.2检查环境温度是否符合要求1.1.3 检查打印机连接线是否连接1.2 开机1.2.1 打开打印机开关1.2.2 打开系统控制中心电源开关(必须确保此时运行模块的电源是关闭的)1.2.3当Snpshot屏幕出现在显示屏幕上之后,打开运行中心电源开关1.2.4 当Snpshot屏幕上运行中心和样品处理中心的状态显示为Stop,选择两中心图标,按F5-STRTUP键启动仪器1.3 试剂准备与检查1.3.1 检查仪器上原有试剂量1.3.2 如原有试剂量不足,取所需试剂放入仪器 1.3.3 检查试剂瓶是否齐全,批号和效期,确保试剂瓶没有漏液 1.3.4 检查所有试剂、激发液、预激发液或缓冲液是否在效期之内1.3.5 检查所有试剂、激发液、预激发液或缓冲液量是否足够 1.3.6 检查所有消耗品(反应杯)是否足够,废物是否清空 1.4定标1.4.1定标试剂:根据不同项目,定标试剂和类型分为2种,并全部为即用型标准品:1.4.1.1 校正曲线(2点定标)1.4.1.2 INDEX曲线(INDEX CL 定性定标) 1.4.2定标步骤1.4.2.1 输入校正曲线(工厂定标):标准曲线的详细资料全部在试剂瓶上的条码中,当仪器扫描试剂瓶时,可自动将标准曲线保存起来 1.4.2.2 定标申请1.4.2.2.1在Snpshot上选择ORDER 1.4.2.2.2选择Clibrtion order1.4.2.2.3选择要定标的分析项目1.4.2.2.4输入样品架及位置1.4.2.2.5输入标准品的批号和效期1.4.2.2.6选择运行模块(可选择)1.4.2.2.7选择F2-dd order确认定标申请 1.4.2.2.8 选择以下一种:*重复2~7步骤申请新的项目定标*选择F1-EXIT返回Snpshot屏幕1.4.2.2.9打印申请报告单1.4.3 定标运行1.4.3.1按定标申请清单放置标准品的量和位置 1.4.3.2放置消耗品1.4.3.3检查库存(缓冲液,激发液,预激发液和废物等) 1.4.3.4按RUN键运行,运行结束后浏览定标情况 1.4.4 浏览标准曲线1.4.4.1从Snpshot选择QC-Cl,选择Clibrtion Sttus 1.4.4.2选择想要查看的项目1.4.4.3选择F5-Detil,浏览所选项目标准曲线的详细参数 1.4.4.4返回Snpshot1.4.5 定标要求1.4.5.1每一个新的批号试剂1.4.5.2新版本软件随同试剂要求重新定标 1.4.5.3系统更换配件或执行系统重新定标后 1.4.5.4质控结果超范围后1.5 质控1.5.1质控品:根据不同项目分为定性,定量和混合质控品,并全部为即用型质控品:1.5.1.1定性质控品:分为阴性和阳性二种 1.5.1.2定量质控品:分为低,中,高三种 1.5.1.3 混合质控品:分为低,中,高三种,同时含多个项目 1.5.2 质控步骤:1.5.2.1 质控定义1.5.2.1.1从Order图标选择1.5.2.1.2从定义屏幕中选择CONTROL 1.5.2.1.3选择一个需要定义质控的项目 1.5.2.1.4输入质控名(每个质控名带一个质控水平,如:低,中,高或阴,阳性)1.5.2.1.5选择F2-DD CONTROL1.5.2.1.6重复4~5步骤输入每一个水平的质控输入质控信息 1.5.2.1.6.1选择一个或多个水平的质控 1.5.2.1.6.2选择F6-CONTROL DETILS 1.5.2.1.6.3选择数据区域(一般按2个SD的范围) 1.5.2.1.6.4输入质控信息1.5.2.1.6.5.按ENTER键1.5.2.1.6.6重复3~5步骤输入每个质控的信息 1.5.2.1.6.7选择F6-SVE保存质控信息 1.5.2.1.6.8按EXIT键1.5.2.2 质控申请1.5.2.2.1从Order图标选择Control order 1.5.2.2.2输入样品架的位置1.5.2.2.3选择要分析的项目1.5.2.2.4选定检测批号1.5.2.2.5选择要分析的质控品的水平(高,中,低或阴,阳性) 1.5.2.2.6选择F2-dd order认可质控品申请 1.5.2.2.7选择以下一种:*重复2~6步骤申请新的质控品*选择F1-EXIT 返回Snpshot 1.5.2.3质控运行1.5.2.3.1按质控申请清单放置质控品的量和位置 1.5.2.3.2检查检测试剂盒和消耗品1.5.2.3.3检查库存(缓冲液,激发液,预激发液和废物等) 1.5.2.3.4按RUN 键运行,运行结束后浏览质控结果情况 1.5.2.4 质控浏览1.5.2.4.1 单个质控结果的浏览1.5.2.4.1.1从Snpshot选择QC-Cl1.5.2.4.1.2选择QC results review1.5.2.4.1.3选择所需浏览的质控结果 1.5.2.4.1.4选择F5-DETILS1.5.2.4.1.5或选择F8-Relese,释放被选结果 1.5.2.4.1.6返回Snpshot1.5.2.4.2 浏览质控图(LEVERY-JENNINGS图) 1.5.2.4.2.1从Snpshot选择QC-Cl,选择Levery-Jennings grph 1.5.2.4.2.2选择分析项目1.5.2.4.2.3选择质控水平1.5.2.4.2.4选择Done浏览质控图1.5.2.4.2.5返回Snpshot1.5.3 质控结果的判定所有质控水平必须控制在规定范围内(按试剂说明书要求在2SD范围内)1.5.4质控的要求1.5.4.1每新批号试剂定标通过后运行各水平质控 1.5.4.2每24小时运行一个水平质控 1.6 常规标准操作1.6.1 基本操作步骤--申请病人样品测试 1.6.1.1 单个病人样品的申请1.6.1.1从Snpshot选择Ptient order1.6.1.2输入样品架的位置编号1.6.1.3输入样品编号1.6.1.4如要输入病人信息,选择F2-Smple detils,完成后Done返回1.6.1.5如选择稀释模式,F5-ssy option , 完成后Done返回 1.6.1.6选择该样品要测的项目(或项目组合) 1.6.1.7选择F3-dd order认可病人样品申请1.6.1.8选择以下一种:*重复2~7步骤申请新的病人样品*选择F1-EXIT 返回病人项目申请表 1.6.1.9返回Snpshot1.6.1.2 病人样品测试的批处理申请 1.6.1.2.1从Snpshot选择Ptientorder1.6.1.2.2选择Btch1.6.1.2.3输入起始样品架的位置1.6.1.2.4输入起始样品编号1.6.1.2.5输入要测试的样品数1.6.1.2.6选择该样品要测的项目(或项目组合) 注:在此可选择稀释模式,测试次数 1.6.1.2.7选择F6-dd order认可病人样品申请 1.6.1.2.8选择以下一种: *重复3~7步骤申请新的批处理病人样品 *选择F1-EXIT 返回病人项目申请表1.6.1.2.9.返回Snpshot1.6.1.3 病人测试运行1.6.1.3.1按病人测试申请清单放置样品的量和位置 1.6.1.3.2放置检测试剂盒和消耗品1.6.1.3.3检查库存(缓冲液,激发液,预激发液和废物等) 1.6.1.3.4按RUN键运行,运行结束后浏览病人测试结果情况 1.6.2 检测结果查看1.6.2.1 浏览病人报告1.6.2.1.1从Snpshot选择Results 1.6.2.1.2.选择Results review1.6.2.1.3.选择所需浏览的病人编号 1.6.2.1.4.选择F5-DETILS 1.6.2.1.5.返回Snpshot 1.6.2.2 浏览储存结果 1.6.2.2.1.从Snpshot选择Results 1.6.2.2.2.选择Stored review 1.6.2.2.3.选择所需浏览的结果 1.6.2.2.4.选择F5-DETILS 1.6.2.2.5.返回Snpshot 1.6.3 检测结果的重检 1.6.3.1 检测结果的稀释后重检1.6.3.1.1从Snpshot中选择Result 1.6.3.1.2.选择Results review 1.6.3.1.3.选择需进行自动稀释的样品 1.6.3.1.4.选择稀释模式 1.6.3.1.5.选择稀释次数1.6.3.1.6.Done1.6.3.1.7.返回Snpshot 1.6.3.2 检测结果的重运行测试 1.6.3.2 .1.进入结果和EXCEPTION屏幕*从Snpshot中选择Result*从Snpshot中选择Exception 1.6.3.2 .2.选择要重运行的申请*选择一个或多个申请*选择F2-SELECT LL 所有申请 1.6.3.2 .3.选择F5-DETIlS(可选择)1.6.3.2 .4.选择F6-RERUN 1.6.4 检测结果的打印按需可选择两种打印方式:, 实验室清单式打印, 病人结果详情单打印 1.6.5 检测结果的保存按需可选择三种保存或传输方式:, 仪器硬盘保存, 光盘保存, RS232输出端子、STM双向交流口传输至Host保存。

雅培化学发光的维护

雅培化学发光的维护

化学发光免疫分析仪反应杯通路故障分析(2012-01-05 01:04:46)标签:杂谈1、反应杯流程反应杯倒入反应杯箱中,由电梯链条自由提升到反应杯电梯门口,电梯门是一块软胶片,反应杯在此由软胶片拨人定向斜道中,使反应杯垂直悬挂。

在挡板处受阻转为垂直方向进入螺旋管中,满否由反应杯检测板检测,当满时,电梯停止转动。

在推杆将预热段最右一个杯推人反应段后,在后退补,使预热段中永保持16个反应杯。

进A的反应杯在加样,加试剂反应后到分离针1对反应物分离,在经过分离针2后反应杯中仅剩含吖啶脂的有效结合物,到达酸管时加酸入反应杯,升降机降下,由轨道皮带将反应杯带人升降机中,由升降机提升到亮度计盒中,并由其旋转马达推送到碱管位置加碱,使其反应结合物发光,并由光电倍增管接收,此后反应杯转送到吸废液针位置,由废液针吸走反应杯中废液,再将空杯转送到退杯电磁阀位,由电磁阀将其打人废杯箱中,就此完成全过程。

2、常见故障及排除2.1、卡杯2.1.1、反应杯在反应杯箱中不能提升原因可能是:(1)由于反应杯电梯门不能发挥有效功能,曾使反应杯从顶上翻过,掉在电梯链条后半部分,卡住链条,使其不能转动。

解决办法是,开后盖,取出反应杯即可。

(2)马达烧毁,还未曾发现。

2.1.2、反应杯堆积在定向斜道上原因可能是:定向斜道中灰尘过多,使反应杯不能靠重力转向并滑下,当中反应杯下降后检测器检测到无反应杯,驱使不断转动输送反应杯到定向斜道,造成堆积。

解决办法是,拆开后用长镊子夹住喷有碧丽珠(一种沙发光洁剂)的纱布,清洁定向斜道。

2.1.3、反应杯卡在盖板位置仔细观察可看到反应杯是成倾角卡在此处,而非平常的直立,可能的原因是:(1)螺旋杆安装时太靠下,使下端口离轨道底部的距离小于或等于一个反应杯高度,造成推杆在推反应杯时不能平行推出。

解决办法是轻微松开上的螺钉将螺旋杆往上推,其螺旋管下口位置正好在盖板上半部分一条水平横线位置为正确。

(2)推杆的前端推块松脱,致使推杆的马达转动不能推动其推块。

美国雅培AXSYM全自动发光免疫分析仪故障排除

美国雅培AXSYM全自动发光免疫分析仪故障排除

美国雅培AXSYM全⾃动发光免疫分析仪故障排除全⾃动发光免疫分析仪故障排除分析仪故障排除美国雅培AXSYM全⾃动发光免疫卡纤维杯⼦故障4例故障现象:报5040故障信息,提⽰“5040 Failure to respond shuttle mechanism processing center”并杯⼦进⼝内报警。

故障排除:该故障可能杯⼦卡在传送通道⾥⾯。

拿下杯⼦盒,掀开机械⼤盖,对着杯⼦盒下⾯有三条螺丝卸下拿出该部件,下⾯有⼀个马达,马达线进⼊⼀个电路盒⼦将盒⼦盖卸下,把下马达线和下⾯传感器线拔下,再将马达部件拆下有三个孔⽤长螺丝⼑将马达部件拆下,拆下后将该件反过来,有⼀个可翻转的⼩漏⽃,翻过漏⽃就可发现杯⼦⾥⾯有⼀个⼩杯⼦,设法将杯⼦拿出来,如果拿不出来可将马达的四条固定螺丝正⾯四条螺丝都松⼀下,然后取出杯⼦。

最后按顺序装好,试机⼯作正常。

故障现象:仪器转为“PAUSED”状态,显⽰器弹出红⾊警报“5066 matrix cell not detected,trapdoor,processing ceilter”故障原因:活门是⼀个三层夹板结构的密封套件,中间⼀层是由马达控制的可⽔平开关的往返梭(matrix cell shut—tle),是将纤维杯载⼊转盘的控制器。

如果纤维杯在放⼊纤维杯漏⽃(matrix cell hopper)时位置没有放正或是纤维杯漏⽃没有安装到位,纤维杯进⼊活门时就会发⽣倾斜,当往返梭运动时纤维杯就会被卡住。

故障排除:将纤维杯漏⽃取下,即可看到卡在活门上的纤维杯。

若纤维杯卡得不紧可以⽤镊⼦将纤维杯取出。

若纤维杯卡得很紧,不得硬撬以免损伤仪器,应该在main menu/maintenance/diagnostic controls/matrix cells菜单中“matrix cell shuttle”,再点击“HOME”,往返梭就会返回原始位置,往返梭运动时,被卡住的纤维杯就会被松开,此时可以⽤镊⼦将其取出。

Axsym(雅培化学发光仪)简单维修介绍材料,第6单元校准操作技巧

Axsym(雅培化学发光仪)简单维修介绍材料,第6单元校准操作技巧

第6单元校准操作单元目录表概述校准类型 ....................................................................................................................................................... 6-2 系统校准 ................................................................................................................................................ 6-2检测校准 ................................................................................................................................................ 6-2校准指导何时校准 ....................................................................................................................................................... 6-3 强制校准 ................................................................................................................................................ 6-3可选校准 ................................................................................................................................................ 6-3 校准取样规定 ................................................................................................................................................ 6-4校准设置与准备材料要求 ....................................................................................................................................................... 6-5 系统设置 ....................................................................................................................................................... 6-5校准订购AxSYM主曲线 .............................................................................................................................................. 6-7 校准请求 ....................................................................................................................................................... 6-10校准检查结果检查 ....................................................................................................................................................... 6-13 系统验证 ................................................................................................................................................ 6-13 检查结果 ................................................................................................................................................ 6-14 人工激活曲线失败.................................................................................................................................. 6-17备注概述本单元提供以下有关在雅培AxSYM系统上执行检测校准所需要的步骤说明:•何时校准•标准品的设置与准备•订购校准•输入主校准曲线•检查校准结果•检查校准曲线状态如欲熟悉触摸屏幕和键盘常用语和技术,见第1单元:使用与功能,子单元:软件。

美国雅培全自动化学发光免疫分析仪简介

美国雅培全自动化学发光免疫分析仪简介

美国雅培全自动化学发光免疫分析仪简介美国雅培全自动化学发光免疫分析仪简介我科新引进的美国雅培公司生产的ABBOTT AXSYM 全自动化学发光免疫分析仪将于近日正式投入使用。

仪器特点:ABBOTT AXSYM 全自动化学发光免疫分析仪是当今国内外最新最先进的临床免疫技术的集中体现,该设备同时采用四种专利测试原理和多项雅培独创的专利技术,根据待测物的不同灵活选择不同的分析技术、分析步骤和分析过程,以达到最佳的检测效果、最高的检测精度、最快的检测速度,是继放免、酶免、普通的化学发光技术之后的新一代标记免疫分析技术。

检测的灵敏度高,可达pg (皮克)水平;检测速度快,从上机到出第一个结果的时间最快仅需10分钟,大大节省病人等结果时间;检测范围宽,可达6个数量级;其全部项目的试剂均通过美国FDA认证,结果准确可靠。

无论是在速度、精度、灵敏度,还是在检测范围和特异性等方面都具有极大的优势。

该仪器可开展的项目:目前该仪器可开展的项目已达80余项,并以每年7-8种的速度增加,项目涉及肿瘤标志物、甲状腺功能、生殖/内分泌、、心血管类、、先天性疾病(TORCH系列)等方面。

结合我院实际,我们已开展以下项目:肿瘤标志物类:CEA、AFP、PSA,甲状腺功能类:TT3、TT4、TSH。

生殖类:β-HCG。

心肌损伤标志物:心肌钙蛋白-Ⅰ(TPN-Ⅰ),肌红蛋白Mb。

TORCH系列:弓形虫抗体(IgM),风疹病毒抗体(IgM),巨细胞病毒抗体(IgG、IgM)。

标本要求:1.血清或血浆检测2.采集静脉血3ml(免疫或生化采血管),溶血标本为不合格标本。

我们承诺:每天早上8:00~10:00接受标本,当日下午3:00前出报告。

特殊要求请与检验科联系。

我们将密切关注新的检测试剂的开发,以便更好的为临床和患者服务!检验科2007-11-27。

化学发光免疫分析试剂操作规范

化学发光免疫分析试剂操作规范

化学发光免疫分析试剂操作规范化学发光免疫分析试剂操作规范化学闪光免疫分析试剂操作规范一、试剂盒的保存1.保存条件:1.1试剂盒应放置于2~8℃冰箱中存放。

1.2试剂盒在取用过程中禁止颠倒,以避免试剂被污染。

1.3有特殊要求的试剂应严酷按照操作说明书要求的保存条件保存。

2.保存时间:2.1未开封试剂盒于2~8℃保存时,可在有用期以内正常使用。

2.2已开封试剂盒每次使用后需及时放回2~8℃冰箱内保存,应尽可能在开封后1个月内使用。

(按说明指示的开封的半制品有用期计算,尽量在半制品最短的有用期内用完)一、标本的处置惩罚以及保存1.标本收罗1.1.要注意避免出现严重溶血。

血红卵白中含有血红素基团,其有类似过氧化物的活性,因此,在以HRP为标记酶的酶促化学闪光测定中,如血清标本中血红卵白液体浓度较高,则其就很容易在温育过程中吸附于固相,从而使后面加入的HRP底物反应值偏高。

1.2.样本的收罗及血清分离中要注意尽量避免细菌污染,一则细菌的生长,其所分泌的一些酶可能会匹敌原抗体等卵白产生分解作用;二则一些细菌的内源性酶如大肠杆菌的β-半乳糖苷酶自己会对用相应酶作标记的测定要领产生非特异性干扰。

1.3.常规项目对标本收罗的要求:晨起空腹、安静状态下、或者休息半小时后收罗。

1.4.如无特殊说明,源德公司试剂盒合用的标本类型均为血清;故采血时应选用非抗凝采血管。

采血后应尽早离心,将血清分离后单独保存。

1.5.建议接纳真空采血管及蝶形针具,以免直接接触血液。

收罗器皿最好为一次性无菌密闭器皿。

采血后将真空采血管颠倒、轻轻混匀3~4次,不宜过猛,以避免溶血。

1.6.标本收罗时间及患者准备根据检测项目不同对标本的收罗要求也不相同,具体内部实质意义参见试剂盒说明书。

1.6.1激素:可的松峰值在早晨4~6点之间;生长激素、促黄体激素(LH)以及促卵泡激素(FSH)均以阵发性方式释放,须在密切相连的时间间隔内采取数份血样本,以资中心值为测定值。

Axsym雅培化学发光仪简易维修手册主目录

Axsym雅培化学发光仪简易维修手册主目录
显示操纵板 1-92
液体水平传感板 1-92
备件(3) 1-92
光信号处置器 1-93
接口端口 1-94
主机接口端口 1-95
打印机接口端口 1-95
条形码棒接口端口 1-95
触摸屏接口端口 1-96
CLI接口端口 1-96
备件接口端口 1-96
键盘接口端口 1-96
视频接口端口 1-96
外部接口端口 1-96
取消打印 5-138
取消打印 5-138
取消所有的打印 5-139
质控 5-141
图表数据 5-141
阅读图表 5-142
变更区域 5-143
第6单元 校准操作
概述 6-1
校准类型 6-2
系统校准 6-2
检测校准 6-2
校准指导 6-3
何时校准 6-3
强制校准 6-3
可选校准 6-3
校准取样规定 6-4
曲线的贮存 3-17
操作系统 3-19
开始检测 3-19
MEIA 3-20
FPIA 3-20
REA 3-20
转运处处置中心 3-21
处置中心 3-21
MEIA 3-22
FPIA 3-24
REA 3-24
卸载废液 3-26
反映容器 3-26
纤维杯 3-26
光检测 3-27
MEIA光读 3-27
FPIA光读 3-30
耗材和组件 1-131
耗材 1-131
试剂包装 1-131
标准品 1-135
质控品 1-137
本体溶液(3) 1-138
反映容器 1-140
样品杯 1-141
纤维杯 1-142
AxSYM探针清洗液(TEAH) 1-143

化学发光免疫分析仪运动部件故障分析与维护

化学发光免疫分析仪运动部件故障分析与维护

化学发光免疫分析仪运动部件故障分析与维护发布时间:2022-06-01T15:47:08.609Z 来源:《新型城镇化》2022年10期作者:罗盛民[导读] 随着人民对于医疗需求的提高,免疫诊断技术已成为现代临床检验的重要手段之一。

在检验科中全自动化学发光分析仪是将化学发光测定技术与免疫反应相结合,用于各种检测分析技术。

全自动化学发光分析仪主要由试剂区、样品区、反应测试管加样区和反应废液区构成。

罗盛民身份证号码:12010919701203xxxx摘要:随着人民对于医疗需求的提高,免疫诊断技术已成为现代临床检验的重要手段之一。

在检验科中全自动化学发光分析仪是将化学发光测定技术与免疫反应相结合,用于各种检测分析技术。

全自动化学发光分析仪主要由试剂区、样品区、反应测试管加样区和反应废液区构成。

关键词:化学发光免疫分析仪;运动部件;故障;维护措施设备的典型结构分两类:一种是回转部件,另一种是直线移动部件。

采用回转部件的常见设备有:迈瑞CL-1000i、亚辉龙iFlash3000-H、贝克曼DXI800。

采用直线移动部件的常见设备有:新产业MAGLUMI2000Plus、罗氏cobase411、贝克曼access2。

下面分别就两类运动结构常见故障进行分析。

1化学发光免疫分析的原理 1.1CLIA原理CLIA的基本原理是基于免疫反应和化学发光融合的定量分析和无损检测技术。

这种方法兼有这两种方法的优点。

它不仅具有精度高的特点,而且具有高度的非特异性。

在化学发光豁免分析中,最重要的是人体免疫系统和化学发光系统软件。

放射免疫分析法精确测量抗原内部的免疫反应也有抗体,化学发光是应用某种化学物质通过金属催化剂和氧化物将其溶解,然后成为一种高自旋的化学物质。

当它变成激发态时,它可以将剩余的动能转化为光子。

最后,发光探测器可以用来测试光子的产额。

待检抗原和抗体或磁粉之间的抗原和抗体反映了用化学发光剂标记的抗原和抗体。

根据电磁场的组成和随机条件得到的结果非常可靠。

雅培ARCHTECTi2000SR全自动免疫分析仪日常保养及故障处理

雅培ARCHTECTi2000SR全自动免疫分析仪日常保养及故障处理

雅培ARCHTECTi2000SR全自动免疫分析仪日常保养及故障处理ARCHITECT i2000SR全自动免疫分析仪是美国雅培公司研制开发,1999年上市的第3代大型全自动免疫分析仪,利用化学发光免疫分析技术进行检测,具有灵敏度高、特异性好、随机、快速的特点,每小时达200个测试。

1 .发光免疫分析的基本原理发光免疫分析从技术上说应包含两部分的内容,即免疫分析系统和发光系统,其基本原理和操作技术与放射免疫分析法(RIA)、酶分析法(EIA)等类似,只是所用的标记物或检测的信号不同。

化学发光是发光分析系统中的一种,它利用在化学反应中所释放的大量自由能从而产生激发态的中间体,该激发态的中间体当回到稳定的基态时,同时发射出光子,利用发光信号的测量仪器(包括单管测定仪或全自动测定仪等)分析所发出的光量子数。

2 .化学发光微粒子免疫技术化学发光微粒子免疫技术(CMIA)是优于放射免疫的一项新技术,具有放射免疫灵敏度高,特异性高的优点,同时又避免了放射线对人体和环境的危害和操作繁琐,报告时间长的缺点。

采用顺磁性微粒作为固相载体,由于颗粒体积小,表面积大,扩大了反应面积,大大提高了检测灵敏度。

仪器的日常维护保养非常简单,但对仪器的准确性和可靠性与日常维护和保养有着十分密切的联系。

对日常工作中出现的问题,应掌握其保养维护的正确方法,包括每日保养、每周保养、及按需保养等,其要领如下:首先在执行保养程序前确认所有库存状态都处于正常状态。

按需保养包括:校正样品探针,清洁试剂转盘及清洗试剂1和试剂2各专属探针,清洗稀释缓冲液/激发液/预激发液软管,除掉软管内的气泡,用o.25 %次氯酸钠溶液消除清洗区域(WZ1/WZ2)探针内侧和外侧污染物,清扫用纸蘸o.1% 次氯酸钠分别清洁样品放置轨道、回收轨道、传送轨道的相应部位。

ARCHITECT i2000SR系统属模块化系列,所有模块都可通过一台控制中心进行控制,不管有多少台运行模块都可以通过一套样本处理模块对样品进行运算处理。

Axsym(雅培化学发光仪)简易维修手册第10单元 故障操作

Axsym(雅培化学发光仪)简易维修手册第10单元 故障操作

第10单元安装操作单元目录表错误代码索引概述如何使用本单元 .................................................................................................................................... 10-1错误代码一般0001-0999 .................................................................................................................................... 10-3检验细节1000 – 1999 .......................................................................................................................... 10-39 维护错误2000 – 2999 .......................................................................................................................... 10-85 水平感应错误3000 - 3999 .................................................................................................................... 10-123 条形码阅读器4000 - 4999 .................................................................................................................... 10-141 机械/传感器5000 - 5999 ....................................................................................................................... 10-147 光学6000 - 6999 .................................................................................................................................. 10-173 温度7000 - 7999 .................................................................................................................................. 10-177 计算机8000 - 8999 ............................................................................................................................... 10-185 9000 - 9999软件 .................................................................................................................................. 10-217 观察的问题................................................................................................................................. 10-247 诊断质控诊断质控屏幕........................................................................................................................................ 10-277 机器............................................................................................................................................... 10-279屏幕描述........................................................................................................................................ 10-280屏幕活动........................................................................................................................................ 10-280 传送容器屏幕 ........................................................................................................................................ 10-285 机器............................................................................................................................................... 10-286屏幕描述........................................................................................................................................ 10-286屏幕活动........................................................................................................................................ 10-287 FPIA光学屏幕....................................................................................................................................... 10-292 机器 .............................................................................................................................................. 10-293屏幕描述........................................................................................................................................ 10-293屏幕活动........................................................................................................................................ 10-297 MEIA光学屏幕...................................................................................................................................... 10-298 机器 .............................................................................................................................................. 10-298屏幕描述........................................................................................................................................ 10-298屏幕活动........................................................................................................................................ 10-301 注射器以及探针屏幕.............................................................................................................................. 10-302 机器 ...................................................................................................................................................... 10-303 屏幕描述........................................................................................................................................ 10-303屏幕活动........................................................................................................................................ 10-303机器............................................................................................................................................... 10-318 屏幕描述........................................................................................................................................ 10-319 屏幕活动........................................................................................................................................ 10-319 纤维杯屏幕............................................................................................................................................ 10-320 机器............................................................................................................................................... 10-321 屏幕描述........................................................................................................................................ 10-322 屏幕活动........................................................................................................................................ 10-322 适配器屏幕............................................................................................................................................ 10-229 机器............................................................................................................................................... 10-330 屏幕描述........................................................................................................................................ 10-331 屏幕活动........................................................................................................................................ 10-331 适配器检测.................................................................................................................................... 10-332概述如何使用本单元错误代码分散在第十章节,反映可能出现的错误的主要类别。

ABBOTT Architect i1000SR全自动化学发光免疫分析仪故障维修实例

ABBOTT Architect i1000SR全自动化学发光免疫分析仪故障维修实例

ABBOTT Architect i1000SR全自动化学发光免疫分析仪故障维修实例林翔坤;李永臣【期刊名称】《医疗卫生装备》【年(卷),期】2016(037)007【总页数】2页(P149-150)【关键词】ABBOTT Architect i1000SR全自动化学发光免疫分析仪;故障分析;故障维修【作者】林翔坤;李永臣【作者单位】317600浙江玉环,玉环县人民医院;317600浙江玉环,玉环县人民医院【正文语种】中文【中图分类】R318.6;TH776ABBOTT Architect i1000SR全自动化学发光免疫分析仪由美国雅培公司研发,采用雅培专利的化学发光微粒子免疫分析化学发光技术,拥有先进的急诊模式和全中文操作界面。

该仪器检测速度达到100次测试/h,标本从上机到出第一个结果最快仅需10 min,大大节省了急诊患者等待结果的时间;样本装载量65个,试剂、装载量25个,试剂、样本通过运行轨道随时上载下载;检测范围宽,可达6个数量级,结果准确可靠;先进的压力检测技术保证凝块、气泡、样本量不足报警,减少分析过程中的误差[1-2]。

我院自2011年开始在检验科急诊室使用该仪器,现将遇到的一些常见故障处理列举如下。

1.1 故障现象仪器刚投入使用2个月,工作站提示仪器运行模块(processing modules,PM)、样本处理器(retest sample handler,RSH)通信连接失败(显示“离线”)。

该现象常常出现,有时1 d出现3次以上。

1.2 故障分析该仪器采用局域网络与操作计算机连接进行通信。

该模式下系统操作的工作站计算机、交换机网线和仪器通信板参与工作。

出现该故障后,只需将仪器电源重启,不需要重启操作工作站,等待5 min后操作界面提示仪器PM、RSH通信连接正常(显示“在线”)。

由此,说明工作站系统是正常状态,故障可能是仪器运行中交换机或网线接触不良,从而导致数据传送丢失或仪器通信板故障无法联机。

雅培AXSYM化学发光分析仪三种常见故障分析

雅培AXSYM化学发光分析仪三种常见故障分析

雅培AXSYM化学发光分析仪三种常见故障分析美国雅培公司生产的AXSYM全自动化学发光分析仪集微粒子酶联免疫分析技术(microparticle enzyme immunoassay, MEIA)、离子捕获免疫分析技术(ionic capture immunoassay, ICIA)、荧光偏振免疫分析技术(fluorescence polarization immunoassay, FPIA)三种先进技术于一体,是目前应用较为广泛的免疫分析仪之一,我科于2006年底购进该仪器,该仪器性能稳定可靠,具有极高的灵敏度、特异性和稳定性、线性范围宽、检测速度快。

但仪器在长期运行过程中,出现故障在所难免,现将常见故障及排除方法总结如下:1.纤维杯故障,报警Matrix cell not detected , trap door , processing center1.1 原因1 此故障多是由于纤维杯摆放方向不对,造成纤维杯卡住。

排除方法:①将纤维杯容器移开;② 如看到纤维杯横卡于入口槽,用镊子放正或移开即可;如纤维杯竖直卡住,且卡得较紧,可用尖嘴钳子夹紧取出,但要注意不要将纤维杯碎屑掉入仪器内部。

③如纤维杯是在落入纤维杯转盘时卡住,则需将仪器左侧盖打开,将纤维杯转盘上卡住的纤维杯除去。

1.2 原因2 进料通道上的光电传感器被污染[1]。

排除方法:将带有电机的快门部分拆下,用酒精棉签清洁光电转换部分的窗口,故障即可排除。

仪器长期运转,磨损日益严重,纤维杯卡杯现象时有发生,在日常工作中要注意其经常发生卡杯的位置,其中最易磨损的是V轮,漏斗上的滑板和纤维杯转盘[2],一旦发生纤维杯转盘卡杯的现象时,首先检查这三种部件,并及时更换磨损严重的部件。

另外,我们可根据报警信息来判断卡杯的部位,如EXCEPTION”故障代码提示:5006 Motor stall,Matrix cell carouse1.processing center.运行中心纤维杯转盘马达停止;5019 Motor step loss,Matrix cell trap door.processing center.纤维杯漏斗马达步进障碍;5040 Failure tO responds shuttle mechanism.processing center.穿梭机响应故障;5063 Homing failure,Matrix cell trap door.processingcenter.纤维杯漏斗不能复位;5064 Homing failure,Matrixcell ejector.processing center.纤维杯排出器不能复位[3]。

氮化学发光检测器安全操作及保养规程

氮化学发光检测器安全操作及保养规程

氮化学发光检测器安全操作及保养规程氮化学发光检测器是一种常用的分析仪器,用于检测和分析样品中的氮化合物。

为了确保仪器的正常运行和使用者的安全,有必要制定相关的安全操作及保养规程。

以下是对氮化学发光检测器的安全操作规程及保养规程的详细说明。

一、安全操作规程1.操作前必须戴上防护眼镜和实验手套,并确保操作区域通风良好,以防化学物质对眼睛和皮肤造成刺激。

避免直接暴露于光源下。

2.操作人员必须熟悉仪器的操作流程和相关的安全知识,并接受过相关的培训。

3.使用前检查仪器的电源线和连接线是否完好无损,若发现损坏应立即更换。

4.在使用过程中,不得将任何有关的化学品或样品放置在检测器上方或检测器周围。

5.检测器不得接触火源或高温物体,以防止可能的危险。

6.不得在检测器周围放置易燃物品,以防止发生火灾或爆炸。

7.操作完毕后,应及时关闭电源,并将样品清理干净,以确保仪器的长期正常使用。

二、保养规程1.定期检查仪器的外观和内部零部件,如有发现损坏或松动的情况,应及时修复或更换。

2.清洁仪器时,应使用特定的清洁剂或软布擦拭,切勿用水直接冲洗或使用酸碱溶剂,以免损坏仪器。

3.定期校准仪器,确保检测结果的准确性。

校准频率应根据使用情况和实验要求而定。

4.仪器必须放置在干燥、无尘和通风良好的环境中,并避免暴露于阳光直接照射下。

5.长时间不使用时,应将仪器适当包装好,存放于干燥、阴凉的地方,以防尘埃和湿气对仪器造成损坏。

6.定期检查仪器的连接线和电源线,确保其无磨损或漏电的情况,以防触电或其他安全事故的发生。

以上是对氮化学发光检测器的安全操作规程及保养规程的详细说明。

遵守这些规程可以确保仪器的正常工作和使用者的安全,同时延长仪器的使用寿命。

雅培AXSYM化学发光仪操作维护程序

雅培AXSYM化学发光仪操作维护程序

《文件已阅声明表》《Procedure circulation form》文件名称:雅培AXSYM化学发光仪操作维护程表号:KM-MP《文件修改记录页》《Procedure amendment form》表号:KM-MP《文件信息表》《Procedure information form》表号:KM-MP03•02•04雅培AXSYM化学发光仪操作维护程序(ABBOTT AXSYM operation and maintenance procedure) 1. 目的(Purpose):对化学发光室雅培AXSYM化学发光仪的使用和过程进行控制,以确保障仪器的正确使用。

2. 范围(Scope):雅培AXSYM化学发光仪。

3. 职责(Responsibility):化学发光室技术人员(Technologist)负责雅培AXSYM 化学发光仪的日常操作和维护。

4. 操作规程(Operation procedure):4.1仪器准备(Equipment preparation)●打开仪器电源与打印机开关。

●清空废物箱,检查各种液体、RV杯及纤维杯是否充足。

●按“START UP”启动系统。

更新INVENTORY内容。

在“MAINTENANCE”的“PRIME AND FLUSH”中选择相应管路进行灌注或冲洗。

4.2操作步骤●将所需试剂打开试剂4号液杯盖,装入试剂转盘内。

●将待检标本按顺序放入样品架中。

●进入“ORDER LIST”菜单,在“PTIENT”内申请相应项目,检查实验号,并注明是否需要稀释和急诊。

●对于批量检测标本,在“BATCH”内输入起始样品架位置、起始样品编号、测试样品数目及相应项目(或组合项目),并注明是否需要稀释和急诊。

●修改病人申请项目:在“ORDER LIST”或“ORDER STATUS”中选定要修改的病人申请项目,进入“EDIT/VIEW”(不可选“DELETE”),修改该病人的申请项目后,选“NEXT”确认修改。

雅培i2000化学发光仪检测血清β-hCG定量系统的不足与对策

雅培i2000化学发光仪检测血清β-hCG定量系统的不足与对策

雅培i2000化学发光仪检测血清β-hCG定量系统的不足与对策目的:寻找协助雅培i2000化学发光仪一次性定量检测血清β-hCG的方法。

方法:预先用大卫早早孕(HCG)检测纸(胶体金法) 有MAX的一端浸入待检血清中,观察其反应情况。

根具检测线与质控线的强弱来判断雅培i2000化学发光仪上机的稀释方法。

结果:根据检测线与质控线的强弱来判断雅培i2000化学发光仪上机的稀释方法能顺利检测血清β-hCG的定量值,成功率达100%。

结论:使用大卫早早孕(HCG)检测纸(胶体金法) 能协助雅培i2000化学发光仪一次性定量检测血清β-hCG。

标签:大卫早早孕(HCG)检测纸(胶体金法);雅培i2000化学发光仪;血清β-hCG雅培i2000化学发光仪检测血清β-hCG 的定标曲线的线性范围是1.2-15000IU/L,仪器的自动稀释倍数是1:15,仪器直接上机的最高检测限度是15000IU/L,仪器自动稀释的检测范围是7000-225000IU/L。

如果待检血清β-hCG 大于15000IU/L直接上机会得出>15000IU/L的结果,如果选择仪器自动稀释后,待检血清β-hCG225000IU/L就检测不出来。

怎样判断血清β-hCG小于15000IU/L 或大于15000IU/L或>225000IU/L是检验工作者的苦脑问题,因为一次检测不出来既花时间又浪费昂贵的试剂成本。

笔者从事此项工作3年多,总结经验,一次检测成功率达100%,现首次与大家分享。

1 材料与方法1.1标本来源:本院住院和门诊病人1000例,抽血后即时分离血清即时检测。

1.2 试剂: 润和生物医药(汕头)科技有限公司生产的大卫早早孕(HCG)检测纸(胶体金法);美国雅培生产的β-hCG微粒子化学发光试剂.都在有效期内使用.1.3 仪器: 美国雅培ARCHITECT i2000型化学发光仪.1.4方法:严格按照试剂盒各自说明书和《全国临床检验操作规程》[1]中的要求,预先用大卫早早孕(HCG)检测纸(胶体金法) 有MAX的一端浸入待检血清中,观察其反应情况。

雅培C8000生化分析仪维护与保养

雅培C8000生化分析仪维护与保养

创新视点科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald3雅培C 8000全自动生化分析仪具有快速、简便、灵敏、准确等优点[1]。

除了被大中型医院广泛使用外,目前在一些科研单位和高校的实验室也得到广泛应用。

对标本量不是很多的高校实验室和科研单位,虽然使用频率没有医院高,但日常维护更为重要。

仪器设备能否正常运行,直接关系到实验教学、科研工作能否顺利进行[2]。

对生化分析仪进行定期维护保养,既可排除故障隐患,又可延长使用寿命。

我们在长期使用生化分析仪过程中,对仪器日常维护保养方法和常见故障排除方法进行了以下经验总结,以便仪器出现故障时能够更加快捷地分析排除,保证仪器正常运行,从而为实验教学和科研提供准确、可靠的实验数据。

1 生化分析仪工作环境生化分析仪应放置在灰尘少、通风良好处,避免阳光直射。

实验室温度要求25 ℃,(测定时温度变化在士2 ℃以内),室内湿度45%~85%。

空调不能直接对着分析仪台面吹,避免温度及灰尘对光路、电路及机械系统造成影响,减少仪器故障率。

仪器周围环境可能对电路电压和电流产生影响,要求附近没有异常的高频仪器(离心机、放电器等)[3]。

仪器按要求接在断电保护10 min以上的3 K VA以上的在线U P S电源上,且接地良好(零地电压差小于2 V)。

2 生化分析仪清洗剂的正确使用生化分析仪清洗液主要有碱洗液、酸洗液、去污液A、去污液B和水浴添加剂。

而且不同型号生化分析仪中清洗液放的位置也不同,要正确使用清洗剂,并且快用完时要及时添加。

对于C 8000生化分析仪R 1和R 2的E1、E 2位置分别放去污液A 和10%去污液B,主要用于试剂探针的清洗和保养;试剂转盘R 1和R 2的D 1位置均放置0.5%酸洗液,主要用于反应过程;在s a m p l e c a r o u s e 的W 31位置放置0.5%酸性液,W32位置放置去污剂A,主要进行探针内外冲洗,用于样品探针的清洗保养;R 2的A1位置放置水浴添加剂,因为反应是在37℃水浴进行,仪器自动加入水浴添加剂防止水浴长菌。

全自动化学发光仪的除尘除垢措施

全自动化学发光仪的除尘除垢措施

全自动化学发光仪的除尘除垢措施除尘、除垢是全自动化学发光仪维护的重要环节,除尘、除垢工作,是每一位仪器使用者应掌握的基本技能。

做好仪器的维护保养,才能发挥仪器的最大效用。

标签:全自动化学发光仪灰尘污垢化学发光免疫分析技术基于放射免疫分析的基本原理,化学发光免疫分析是将发光物标记在抗原或抗体上,免疫反应结束后,在电能的作用下发光,通过测量发射光强度,根据标准曲线测定待测物的浓度[1]。

全自动化学发光免疫具有操作简便、速度快、结果准确、重复性好的特点。

但全自动仪器要求的环境高,灰尘、污垢直接影响仪器性能。

除尘、除垢是仪器维护的重要环节,如处理不当仪器就会出现故障,影响仪器的使用与寿命,同时直接影响实验结果准确性。

1.除尘现在国内常用的贝克曼、雅培、罗氏等几种化学发光仪在结构上有一定的共性,主要分为样本系统、试剂系统、清洗系统、孵育系统和检测系统。

这些系统是集光学、机械、电路控制于一体,加样有精确的定量、移动有精准的定位。

灰尘多为带有微量静电的微小尘粒,飘浮于空气中,随气流而动,几乎无处不在、无孔不入。

灰尘附着在加样定位器上影响加样准确性;附着在移动定位器上不能准确移位,造成卡管、卡机现象;附着在移动部件上会增大磨损;附着在电路控制板,严重者会造成短路、漏电,使仪器出现故障。

仪器吸附较多灰尘,不仅影响仪器的性能,缩短使用寿命,还直接影响实验效果。

1.1干燥的灰尘主要附着在仪器的表面、定位感应器、电路板及散热器等。

清除干燥的灰尘的方法很多,主要看灰尘附着表面的状况及其灰尘附着的程度而定。

仪器表面的灰尘可用干布擦拭,仪器表面的散热孔用软毛刷扫除;对仪器内部如电路板、散热器及风扇等的灰尘可用洗耳球、打气筒吹气,也可用软毛刷扫除;不过位置感应器、发光检测器等光学部件,用上述方法除尘可能会损坏仪器,此时应采用特殊除尘方法除尘,如用沾有无水酒精的棉球擦拭。

1.2潮湿的灰尘主要附着在仪器的温育槽、样本移动推进器及反应杯移动的部位,由于此处物件经常平行移动或旋转,可能有液体流出,使空气灰尘受潮结成垢块,容易造成卡管或移动错误,造成故障。

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化学发光免疫分析仪反应杯通路故障分析
(2012-01-05 01:04:46)
标签:
杂谈
1、反应杯流程
反应杯倒入反应杯箱中,由电梯链条自由提升到反应杯电梯门口,电梯门是一块软胶片,反应杯在此由软胶片拨人定向斜道中,使反应杯垂直悬挂。

在挡板处受阻转为垂直方向进入螺旋管中,满否由反应杯检测板检测,当满时,电梯停止转动。

在推杆将预热段最右一个杯推人反应段后,在后退补,使预热段中永保持16个反应杯。

进A的反应杯在加样,加试剂反应后到分离针1对反应物分离,在经过分离针2后反应杯中仅剩含吖啶脂的有效结合物,到达酸管时加酸入反应杯,升降机降下,由轨道皮带将反应杯带人升降机中,由升降机提升到亮度计盒中,并由其旋转马达推送到碱管位置加碱,使其反应结合物发光,并由光电倍增管接收,此后反应杯转送到吸废液针位置,由废液针吸走反应杯中废液,再将空杯转送到退杯电磁阀位,由电磁阀将其打人废杯箱中,就此完成全过程。

2、常见故障及排除
2.1、卡杯
2.1.1、反应杯在反应杯箱中不能提升
原因可能是:
(1)由于反应杯电梯门不能发挥有效功能,曾使反应杯从顶上翻过,掉在电梯链条后半部分,卡住链条,使其不能转动。

解决办法是,开后盖,取出反应杯即可。

(2)马达烧毁,还未曾发现。

2.1.2、反应杯堆积在定向斜道上
原因可能是:定向斜道中灰尘过多,使反应杯不能靠重力转向并滑下,当中反应杯下降后检测器检测到无反应杯,驱使不断转动输送反应杯到定向斜道,造成堆积。

解决办法是,拆开后用长镊子夹住喷有碧丽珠(一种沙发光洁剂)的纱布,清洁定向斜道。

2.1.3、反应杯卡在盖板位置
仔细观察可看到反应杯是成倾角卡在此处,而非平常的直立,可能的原因是:
(1)螺旋杆安装时太靠下,使下端口离轨道底部的距离小于或等于一个反应杯高度,造成推杆在推反应杯时不能平行推出。

解决办法是轻微松开上的螺钉将螺旋杆往上推,其螺旋管下口位置正好在盖板上半部分一条水平横线位置为正确。

(2)推杆的前端推块松脱,致使推杆的马达转动不能推动其推块。

解决办法是重装推杆推块,需要拆卸后的电路板、前的左电磁阀组件和推杆马达。

2.1.4、反应杯卡在轨道弹簧片位置
可能的原因是:
(1)因调试不够精确,使反应杯在进入轨道皮带的齿条位置有所偏离,在多次累积后,反应杯两边耳朵与皮带齿条对夹造成卡杯。

其解决办法是首先在加酸位置将靠身边的皮带向左拉,使卡在处的反应杯进入轨道中,其次再进行排空反应杯轨道程序,最后寻求重调轨道皮带位置,如果在拉动皮带时不能拉动,则不能强行向右拉,而应该打开整个轨道盖板,将反应杯取出后再复位仪器。

(2)由于上述原因(1)中所说强行将皮带向右拉,致使反应杯后退,造成轨道弹簧片变形,在反应杯进入时,不能靠弹簧片调整位置和方向,轨道皮带不能将反应杯拉人中而卡杯。

解决办法是更换弹簧片,并解决皮带位置不准的问题即可。

2.1.5、反应杯卡在分离针位置
如卡在此处可以直接看到,其原因可能是分离针的驱动出现故障,致使分离针插入反应杯后未能上升离开,阻挡反应杯前进。

解决的办法是排除分离针的驱动问题。

2.1.6、反应杯卡在加酸管位置
可能的原因是:
(1)因酸管嘴前套管过长,致使其挂在反应杯上沿,阻挡反应杯前进。

其解决办法是拆出此管,将胶管适当回收即可。

(2)在加酸管座上安装螺钉处有2个橡胶圈将座垫高,时间长后,其橡胶圈可能断裂脱落,使加酸管头组件整体下降,阻挡反应杯前进。

解决的办法是更换橡胶圈或用别的等高胶圈代替即可。

2.1.7、反应杯卡在升降机底部位置
其原因是升降机不能下降到准确位置。

解决办法是拆开升降机盖板,夹烂反应杯并取出后进行调试,将升降机提升块凹面调到平行于轨道凹面位置即可。

2.1.8、反应杯卡在亮度计盒与升降机交接点
其原因是升降机提升反应杯时过高,升降机提升块高于亮度计盒内下表面,使亮度计马达在旋转时其前端撞在其上,阻挡反应杯向前。

解决办法是先用程序将升降机降下,打开升降机盖取出反应杯,再调试升降机上升高度,使反应杯能顺利通过。

2.1.9、反应杯卡在吸废液针位置
其原因和解决方式同分离针相似,(驱动吸废液针的组件同于驱动的组件)。

2.1.10、反应杯卡在退杯电磁阀位置
其可能原因是:
(1)电磁阀毁坏,使反应杯不能百分之百掉人废杯箱中,电磁阀的作用就是用外力强行将反应杯打出。

如果毁坏,则反应杯只能靠重力掉下,因而存在卡杯的可能。

解决的办法是更换或修复电磁阀,通常电磁阀毁坏在内芯上。

用户可自行处理。

(2)亮度计出口斜面有灰尘或残迹,使反应杯粘贴在斜面上,形成堆积。

解决办法是平时多做保养,方法是用沙布沾碧丽珠清洁斜面。

(3)废杯箱已满未倒掉,使反应杯堆积堵塞亮度计出口。

解决办法是在起动之前倒空废杯箱。

2.2、安装不当
2.2.1、反应杯箱中装杯太多
可能阻挡链条的转动。

解决办法是倒人反应杯时使反应杯以身边为高点堆积一个斜面,让链条尽可能露出
2.2.2、轨道皮带调试不正
加样和加试剂时,样本及试剂针扎在反应杯边缘上,(在废杯箱中观察可见反应杯上表面有被针扎过的细小凹面),使仪器停机。

解决办法是重调皮带。

2.2.3、分离针安装不当
使针不能扎到杯底有效地吸走杯内液体,从结果中可以看出,对夹心法的项目,其结果会全部偏高,对竞争法的项目,其结果会全部偏低。

解决办法是重装分离针,尤其是卡住针的卡片。

2.2.4、吸废液针安装不当
在废杯箱中可见有反应物液体存在,暂不会影响结果,但次数多后,其倒在出口斜面的液体会粘附反应杯,造成堆积而卡杯。

解决办法是首先要清洁出口,清洁废杯箱,再装好吸废液针。

2.3、反应杯检测
(1)反应杯检测器板检测螺旋杆中杯是否装满,如果装满,则链条停转,否则链条会不断输送反应杯入中。

判断方式是可以对调和判断或用仪器程序检测。

(2)反应杯检测器板检测是否有反应杯从预热段进入反应段,以决定是否加样,需要注意的是如出现此类情况,在预热段通常已空,在开机之前,要先人工装人16个反应杯,否则仪器还会报警。

(3)温度调节器板,用于控制检测器检测轨道左中右三段的反应杯的
温度是否达到要求,当未达到要求时指令TED控制板对轨道加温,
并使反应轨道保持在37℃,如果出现故障,将会报该段温度失陆。

其检测方法是将板上的左中右险测器接头交换,看报警位置是否转移来判断,或将检测器拨出插入另一温控正常段,以此判断。

3、总结
(1)对ACSl80反应杯通路上的故障的分析和解除并不难,重要的是细心,在观察时一定要仔细,对仪器整个过程要有全面的认识了解,解决问题就变得容易。

(2)以上列举的故障都曾出现过,而出现最多的是2.1.2和2.1.7及2.2.3,需要平时多做保养,拆卸时细心基本可预防。

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