Beskrivelse
Billedkilde: Boxyray/shutterstock.com
Mange prøver skal varmes op eller køles ned under behandlingen i laboratoriet. Den nøjagtige temperatur er vigtig for den korrekte behandling af prøverne. Generelt ændrer man indstillingerne for varme-/tørreblokken til den nødvendige temperatur. Efter et stykke tid viser displayet på det tilhørende instrument den ønskede temperatur, og du overfører dine prøverør til varmeblokken. Arbejdet er udført.
Men hvordan fungerer det uden at have en temperatursonde i prøven?
Sondehovedet placeret i prøverøret ville være den nemmeste løsning til at overvåge den korrekte temperatur i prøven. Men der er to store problemer med dette koncept: Prøverørene er ret små, og prøvevolumenet er begrænset. Endnu vigtigere er det, at prøverne er sterile eller meget rene – du ønsker ikke at have et standard temperaturprobehoved i din prøve, som allerede er blevet brugt i hundrede forskellige prøver.
Derfor er den perfekte temperaturkontrol uden for rækkevidde. Den næstmest nøjagtige placering af sondehovedet er en position direkte i nærheden af røret. Sondehovedet med dets sensor er integreret i termoblokken i nærheden af en af blokkens brønde. Baseret på denne naboopstilling af probe og prøve er det muligt at foretage en mere nøjagtig temperaturkontrol.
Det integrerede sondehoved i termoblokken udveksler konstant data med temperaturstyringsenheden i det tilhørende instrument for at optimere temperaturforholdene for dine prøver.
Termisk fingeraftryk af termoblok
Da der er minimale forskelle i varmeledningsevne inden for et produktionsparti af termoblokke, anbefales en individuel kontrol af hver termoblok efter produktion. Et termisk fingeraftryk genereres ved denne kontrol.
Når man bruger en simpel metal-termoblok, skal disse individuelle oplysninger gemmes i kontrolinstrumentet. Da de fleste termoblokke kan udskiftes, går oplysningerne tabt, når man bruger den samme termoblok i kombination med et andet kontrolinstrument af samme type. Det andet kontrolinstrument kender ikke det specifikke termiske fingeraftryk for netop den termoblok. Det går ud over temperaturnøjagtigheden.
En smart termoblok har dette termiske fingeraftryk gemt i en lille datachip i termoblokken.
Der er en klar fordel ved at bruge den smarte termoblok i kombination med forskellige kontrolinstrumenter: Det termiske fingeraftryk kan altid aflæses af kontrolinstrumentet, og baseret på dette kan der gives en optimal temperaturadfærd for optimale prøvebetingelser.
Pålidelige instrumentleverandører foretager omfattende test og optimeringer med forskellige beholdere og væsker i løbet af R&D-tiden for at beregne indflydelsen af de sidste millimeter i termoblokken.
For at opnå en optimeret temperaturoverførsel skal man stadig have flere aspekter i tankerne:
Rørets bundform
Afhængigt af pasformen mellem røret og termoblokken kan temperaturoverførslen være hurtigere eller langsommere. Et 1,5 mL mikrorør passer ind i den termoblok, der er beregnet til 2 mL mikrorør. Rørets væg har direkte kontakt med termoblokkens omgivende væg, mens bunden af 1,5 mL-røret slet ikke har god kontakt med varmekilden.

Rørets symmetri
Kar af høj kvalitet har en regelmæssig og standardiseret væggeometri. Beholdere af lav kvalitet kan have en lidt anderledes geometri.

Tykkelse af beholderens rørvæg
Rørets vægtykkelse skal være identisk inden for samme type rør fra én leverandør. Vægtykkelsen på rør fra forskellige leverandører kan variere. Som følge heraf kan rør fra leverandør A have en lidt anden temperaturadfærd end rør fra leverandør B på grund af den forskellige vægtykkelse.

ype of liquid
Forskellige væsketyper har forskellige varmeledningsevner. Forskellene er ikke så store som med faste materialer, men kan stadig resultere i forskellige tider for temperaturtilpasning.






