本實用新型涉及一種用于醫療檢測的試紙,具體是一種具有代碼信息的金屬膜試紙。
背景技術:
醫療及生物檢測經常需要使用具有電極的試紙。例如血糖檢測儀器中的采用的試紙,其試紙基片表面上通常印刷碳電極,而碳電極阻值較大,印刷時難以精確控制其阻值,精度不高。實際檢測時,這會影響測定血糖時的測定結果,導致測試結果的變異系數(CV)較大。測定血液中紅細胞壓積(HCT)時,該校正碳電極本身阻抗較大,從而存在較大的偏差。
另外,大多數血糖檢測檢測等儀器采用的試紙,其上的電極大多采用絲網印刷的方式。這導致試紙的生產過程受到不同工藝條件的影響,不同批次間試紙的檢測結果會存在偏差。為了減小誤差,每批試紙都會有對應的一個代碼信息,對不同批次的試紙進行校準。
在試紙上實現代碼信息的方式主要有:一、試紙上印刷有條形碼,不同的形狀具有不同的電阻值,以此來代表多種信息,這種試紙產生的識別碼數量有限,無法大規模生產。二、試紙上增加電極組,并對其通過切割等方式實現通斷,對電極組進行二進制編碼來實現多種代碼信息。例如專利文獻CN104034876 A報道了一種新穎的電阻結構,通過并聯的方式具有多種電阻值來代表多種代碼信息。與此類似的是,專利文獻CN102967637 B報道了一種蛇形電阻結構,若干個蛇形結構是通過串聯來連接。
其他實現代碼信息的有:一、手動調碼,使用時,由用戶參考試紙瓶上的代碼信息對血糖儀手動進行調整。但是,手動調碼操作復雜,尤其對于老年人來說,出錯幾率高,導致檢測結果不準確。二、采用校準試紙(芯片),用戶測試前,先將校準試紙插入血糖儀進行校準。這種方法雖然免去了人工調碼,但是校準試紙與測試試紙分開包裝,包裝和使用過程中可能出現調換、丟失等現象。三、將校準碼信息以二維碼印在包裝盒上,用戶使用時再進行掃描校準。這些方式增加了用戶的操作,或存在成本高等缺點,從而實用性不夠強。
技術實現要素:
本實用新型所要解決的技術問題是,提供一種能夠提高電極及試紙的均一性,提高檢測精度,并能方便記錄校準代碼信息的具有代碼信息的金屬膜試紙。
本實用新型的具有代碼信息的金屬膜試紙包括有基片和通過濺鍍形成在基片表面的金屬鍍層;所述金屬鍍層上具有通過激光切割形成的用來與檢測儀器配合使用的功能電極。
所述基片材料為PET,也可以是PP,PE等高分子材料。
所述金屬鍍層為鈀、金或其他高導電率金屬。
所述金屬鍍層上還具有通過激光切割形成的用來供檢測儀器讀取代碼信息的調碼電極,以及通過激光切割形成的多個并聯或串聯在調碼電極之間的微型電容器。
所述功能電極包括有用于常規儀器檢測的阻抗功能電極、工作電極、對電極或參考電極、開機電極。
所述金屬鍍層的部分表面上依次覆蓋有絕緣層、雙面膠層和親水膜。
所述雙面膠層上開有進樣槽。
所述親水膜上開有透氣孔。
本實用新型的優點體現在:1、采用金屬膜電極,其本身電阻非常小,不存在印刷碳電極導致電阻值大的偏差,在血糖測試和HCT校正時,鈀金屬電極試紙均一性比碳電極更好;2、通過切割成的微型電容器,形成串聯或并聯結構從而能夠記錄多種代碼信息,使用時無需調碼或插入代碼芯片等進行額外的操作;具有代碼信息的微型電容器和基片整合為一體,檢測操作方便。3、試紙金屬膜電極是通過激光切割整體而成,制造時控制精度高,可以實現標準化工藝。
附圖說明
圖1是本實用新型一個實施例的基片及經過激光切割的金屬鍍層結構示意圖;
圖2是本實用新型另一個實施例的基片及經過激光切割的金屬鍍層結構示意圖;
圖3是本實用新型實施例的分層分解結構示意圖;
圖4是本實用新型實施例的一個微型電容器的放大結構示意圖。
具體實施方式
如圖1、圖2所示,本實用新型實施例提供的試紙中,基片1為PET試紙基板。鈀金屬鍍膜是濺鍍方式形成在基片上,鈀金屬鍍膜由激光切割形成多個接觸位點構成功能電極、調碼電極21。本實施例中接觸點分為兩排,調碼電極21位于第二排,功能電極都在第一排。功能電極包括阻抗功能電極23、工作電極24、對電極或參考電極25、開機電極26,工作電極24和開機電極26共用一個接觸點。在一對調碼電極之間有多個微型電容器22通過串聯、并聯或其他方式連接。如圖4,一個微型電容器22包括鈀金屬膜側面和中間的空氣,其中,金屬膜的側面是微型電容器的電極板221,空氣是微型電容器的絕緣介質222。如圖3所示,在鈀金屬膜上面的覆蓋絕緣層3、雙面膠層4和親水膜5。雙面膠層4上開有進樣槽41。親水膜上開有透氣孔51。
實施例1:
如圖1所示,在調碼區域內通過切割方式,有8個微型電容器22形成串聯結構。
在觸點21間施加交流電時,假如通過切割最多能形成8個微型電容器,則總共有8+1=9種方式。與此相對應,9種不同連接方式對應9種代碼信息。若電容值能夠被精確測定,并且激光切割精度高能夠切割形成n種微型電容器,將之串聯,則共有n+1種代碼信息。
實施例2:
如圖2所示,在調碼區域4內通過切割方式,有6個微型電容器22形成并聯結構。
在觸點21間施加交流電時,若通過切割最多能形成6個微型電容器,則總共有6+1=7種方式。與此相對應,7種不同連接方式對應7種代碼信息。若電容值能夠被精確測定,并且激光切割精度能夠切割形成n種微型電容器,將之串聯,則共有n+1種代碼信息。
本實用新型實施例的檢測過程如下:
測試儀器內部有相關程序,能記錄電容值與代碼信息的對應關系。插入試紙后,儀器通過在調碼電極21間施加一定頻率的交流電,再根據檢測到的電容值,從儲存程序中找到相對應的代碼信息,從而確定該試紙的代碼信息。隨后進樣,對電極或參考電極25檢測血液進樣完畢,阻抗功能電極23測定阻抗用來校正紅細胞壓積,通過工作電極24和阻抗功能電極23測定血糖濃度。