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Methodenartikel

Herstellung von eine optische Zelle Trockner für die spektroskopische Analyse-Zellen

4.7K Aufrufe

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DOI:

10.3791/58518

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8. Januar 2019

In diesem Artikel

Zusammenfassung

Ein Protokoll für die Herstellung von einem Gerät zur Trocknung von gleichzeitig mehreren optischen Zellen präsentiert.

Zusammenfassung

Optischen Zellen, die experimentelle Instrumente, sind klein, Quadrat Rohre versiegelte auf einer Seite. In diesem Rohr befindet sich eine Probe und eine Messung erfolgt mit einem Spektroskop. Die Materialien für optische Zellen in der Regel Quarz Glas oder Kunststoff unter anderem teure Quarzglas wird durch das Entfernen von Stoffen als Flüssigkeiten, analysiert werden, die sich in das Innere des Behälters halten wiederverwendet. In einem solchen Fall sind die optischen Zellen mit Wasser oder Ethanol gewaschen und getrocknet. Dann ist die nächste Probe aufgenommen und gemessen. Optischen Zellen werden natürlich oder mit einem manuellen Haartrockner getrocknet. Allerdings dauert das Trocknen Zeit, wodurch es einer der Faktoren, die das Experiment mal erhöhen. In dieser Studie zielt darauf ab die Trocknungszeit mit einem dedizierten automatische Trockner drastisch zu reduzieren, die mehrere optische Zellen gleichzeitig trocknen kann. Um dies zu realisieren, wurde eine Schaltung für einen Mikrocomputer entwickelt, und die Hardware benutzen wurde unabhängig voneinander entwickelt und hergestellt.

Einleitung

Optischen Zellen werden als Laborinstrumente in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. In der Life-Science-Forschung Biomoleküle wie Nukleinsäuren und Proteine werden oft für Experimente genutzt und spektroskopische Methoden werden häufig für quantitative Methoden eingesetzt. Genaue Quantifizierung der Probe des Experiments ist unentbehrlich für präzise und reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. Das Absorptionsspektrum erhalten von einem Spektrophotometer wurde oft für die Quantifizierung von Biomolekülen wie Nukleinsäuren und Proteine1,2,3,

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Protokoll

(1) design

  1. Siehe Abbildung 1 für Details zur Entwicklung zeichnen.
  2. Schneiden Sie ein 3 mm dickes Acryl-Brett bis 210 mm in der Breite X 60 mm in der Höhe X 104 mm in der Tiefe, Bindung mit Acrylkleber und montieren des Falls.
  3. Installieren Sie mehr als 30 optische Zellen von 12,5 x 12,5 mm.
  4. Befestigen Sie Schalter und Lampen zum starten und stoppen und eine Variable Zifferblatt für die Trocknung Zeiteinstellung auf der Vorderseite des Gehäuses.
  5. Ein Blick von außen und die Komponentenkonfiguration finden Sie in Abbildung 2 .
  6. Verwenden Sie Acryl und Nyl....

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Ergebnisse

Wie in Tabelle 1, bei Ethanol waschen, war die durchschnittliche Trocknungszeit in natürliche Trocknung 426.4 s und die durchschnittliche Trocknungszeit im optischen Zelle Trockner war 106 s. Im Falle von Wasser waschen, war die durchschnittliche Trocknungszeit in natürliche Trocknung 1481.4 s und die durchschnittliche Trocknungszeit im optischen Zelle Trockner war 371.6 s. In beiden Fällen war die Trocknungszeit um etwa ein Viertel verringert. Die Trocknung Zeitverteilun.......

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Diskussion

Die optischen Zellen gleichzeitig mit dem Gebläse getrocknet werden können, und die Trocknungszeit erheblich reduziert werden. Auch wenn die Stop-Betrieb nicht ausgeführt wird, kann es sicher gestoppt werden, mithilfe der automatische Stopp-Funktion des Timers. Von die Messergebnisse an die Trocknung Zeitverteilung gab es keinen signifikanten Unterschied in der Trockenzeit wegen des Unterschiedes in der Einbaulage der optischen Zellen.

Ein wichtiger Schritt des Protokolls ist die Gestaltung de.......

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Offenlegungen

Die Autoren haben nichts preisgeben.

Danksagungen

Die Autoren haben keine Bestätigungen.

....

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Materialien

Liste der in diesem Artikel verwendeten Materialien
NameUnternehmenKatalognummerKommentare
Gebläseebm-papst422JNMulfingen, Deutschland
MikrocomputerAtmel CorporationATmega 328 PCA, USA
Gebläse-AuswahlknopfSengoku Densyo Co., Ltd.MS-358 (rot)Tokio, Japan
GebläsebetriebslampeAkizuki Denshi Tsusho Co., Ltd.DB-15-T-ORTokio, Japan
Gebläse-StartknopfSengoku Densyo Co., Ltd.MS-350M (weiß)Tokio, Japan
TimerAkizuki Denshi Tsusho Co., Ltd.SH16K4A105L20KCTokio, Japan
StromversorgungsschalterMarutsuelec Co., Ltd.3010-P3C1T1G2C01B02BKBK-EITokio, Japan
StromversorgungslampeAkizuki Denshi Tsusho Co., Ltd.DB-15-T-GTokio, Japan
OLED-ModulAkihabara Co., Ltd.M096P4WTokio, Japan

Referenzen

  1. Byeon, J., Kang, K. H., Jung, H. K., Suh, J. K. Assessment for Quantification of Biopharmaceutical Protein Using a Microvolume Spectrometer on Microfluidic Slides. Biochip Journal. 11 (1), 21-29 (2017).
  2. You, C. C., et al. Detection and identification of proteins using nanoparticle-fluorescent polymer 'chemical nose' sensor....

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Nachdrucke und Genehmigungen

Tags

Verkürzung der TrocknungszeitGebläsebetriebMikrocontroller-SchaltungGehäusekonstruktion aus AcrylOLED-DisplayLuftstrommanagementZellpositionierungVergleich mit der natürlichen Trocknung