Beskrivning
Bildkälla: Boxyray/shutterstock.com
Många prover måste värmas upp eller kylas ned under bearbetningen i laboratoriet. Den exakta temperaturen är viktig för att proverna ska kunna bearbetas på rätt sätt. I allmänhet ändrar du inställningarna för värme-/torkblocket till den temperatur som behövs. Efter en tid visar displayen på det relaterade instrumentet önskad temperatur och du för över dina provrör till värmeblocket. Jobbet är utfört.
Men hur fungerar det utan att ha en temperaturgivare i provet?
Ett probhuvud placerat i provröret skulle vara den enklaste lösningen för att övervaka rätt temperatur i provet. Men det finns två stora problem med detta koncept: Provtagningsrören är ganska små och provvolymen är begränsad. Ännu viktigare är att proverna är sterila eller mycket rena – du vill inte ha ett standardiserat temperaturprobehuvud i ditt prov som redan har använts i hundra olika prover.
Därför ligger den perfekta temperaturkontrollen utanför räckvidden. Den näst mest exakta placeringen för sondhuvudet är en position direkt nära röret. Sondhuvudet med dess sensor är integrerat i termoblocket nära en av brunnarna i blocket. Baserat på den här närliggande uppställningen av sond och prov är en mer exakt temperaturkontroll möjlig.
Det integrerade sondhuvudet i termoblocket utbyter ständigt data med temperaturkontrollenheten i det relaterade instrumentet för att optimera temperaturförhållandena för dina prover.
Termiskt fingeravtryck för termoblock
Eftersom det är möjligt med minimala skillnader i värmeledningsförmåga inom ett produktionsparti av termoblock, rekommenderas en individuell kontroll av varje termoblock efter produktion. Ett termiskt fingeravtryck genereras genom denna kontroll.
Vid användning av ett enkelt metalltermblock måste denna individuella information lagras i kontrollinstrumentet. Eftersom de flesta termoblock är utbytbara går informationen förlorad när du använder samma termoblock i kombination med ett annat kontrollinstrument av samma typ. Det andra kontrollinstrumentet känner inte till det specifika termiska fingeravtrycket hos just det termoelementet. Temperaturnoggrannheten blir lidande.
Ett smart termolås har detta termiska fingeravtryck lagrat i ett litet datachip i termolåset.
Det finns en klar fördel med att använda det smarta termoblocket i kombination med olika kontrollinstrument: det termiska fingeravtrycket är alltid läsbart av kontrollinstrumentet och baserat på detta kan ett optimalt temperaturbeteende för optimala provförhållanden tillhandahållas.
Tillförlitliga instrumentleverantörer gör omfattande tester och optimeringar med olika kärl och vätskor under FoU-tiden för att beräkna påverkan av de sista millimetrarna i termoblocket.
För en optimerad temperaturöverföring bör flera aspekter fortfarande hållas i åtanke:
Rörets bottenform
Beroende på passformen mellan röret och termoblocket kan temperaturöverföringen bli snabbare eller långsammare. Ett 1,5 mL mikrorör passar in i det termoblock som är avsett för 2 mL mikroröret. Rörets vägg kommer att ha direktkontakt med den omgivande väggen i termoblocket medan botten på 1,5 mL-röret inte kommer att ha någon bra kontakt med värmekällan alls.
Rörets symmetri
Högkvalitativa kärl har en regelbunden och standardiserad vägggeometri. Kärl av låg kvalitet kan ha en något annorlunda geometri.
Tjocklek på kärlrörets vägg
Rörets väggtjocklek ska vara identisk för samma typ av rör från en och samma leverantör. Väggtjockleken på rör från olika leverantörer kan skilja sig åt. Därför kan rör från leverantör A ha ett något annorlunda temperaturbeteende jämfört med rör från leverantör B på grund av den olika väggtjockleken.
yp av vätska
Olika vätsketyper har olika värmeledningsförmåga. Skillnaderna är inte lika stora som för fasta material, men kan ändå resultera i olika tider för temperaturanpassning.