Оптическая проточная кювета для исследования быстрых реакций методом остановленного потока

 

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования веществ и может найти применение в химических, биохимических и молекулярно-биологических научных исследованиях, а также в медицине и биологии. Цель - уменьшение времени на промывку кюветы, расхода реагентов и упрощение устройства. Оптическая кювета содержит входное и выходное отверстия для подачи и удаления реагентов, канал наблюдения и оптические окна, причем оптические окна отделены от канала наблюдения малым зазором, не превышающим четвертой части диаметра канала, что облегчает удаление газовых пузырьков из канала наблюдения, а также уменьшает расход реагентов и время на промывку самой кюветы. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУЬЛИН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (51) 4 G 01 N 21/03

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4165109/31-25 (22) 22. 12. 86 (46) 07. 11.89. Бюл. У 41 (71) Институт молекулярной биологии

АН СССР (72) В.П. Алмазов (53) 532.242(088.8) (56) Алмазов В.П и др. Итоги Науки и Техники. — Молекулярная биология, т. 6, с. 153-242.

Патент США. к 3751173, кл. G 01 I 1/10, 1973. (54) ОПТИЧЕСКАЯ ПРОТОЧНАЯ КЮВЕТА ДЛЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ БЫСТРЫХ РЕАКЦИЙ МЕТОДОМ

ОСТАНОВЛЕННОГО ПОТОКА (57) Изобретение относится к физикохимическим методам исследования веИзобретение относится к физикохимическим методам исследования веществ и может найти применение в химических, биохимических и молекулярно-биологических научных исследованиях а также в медицине и биологии.

Цель изобретения — уменьшение расхода реагентов и времени на промывку кюветы, облегчение удаления газовых пузырьков из канала наблюдения, а также упрощение конструкции.

На фиг. 1 изображена кювета, общий вид; íа фиг. 2 — разрез А-А на фиг.1.

Конструкция проточной оптической кюветы состоит из корпуса 1, канала 2 с рабочим объемом, выполненным в виде капилляра, торцы которого образуют выходные отверстия 3 для удаления

„„SU„„1520402 А 1 ществ и может найти применение в химических, биохимических и молекулярно-биологических научных исследованиях, а также в медицине н биологии.

Цель — уменьшение времени на промывку кюветы, расхода реагентов и упрощение устройства. Оптическая кювета содержит входное и выходное отверстия для подачи н удаления реагентов, канал наблюдения и оптические окна, причем оптические окна отделены от канала наблюдения малым зазором, не превышающим четвертой части диаметра канала, что облегчает удаление газовых пузырьков из канала наблюдения, а также уменьшает расход реагентов и время на промывку самой кюветы.

2 ил. реакционной смеси, а входное отверстие Д

4 для подачи реагентов соединено со ) смесителем 5 в центре капилляра, кварцевых оптических окон 6, закреп- р ляемых с малым зазором относительно аи торцов капилляра в держателе 7, с использованием уплотнительных прокладок 8 и фиксирующих болтов 9 с воз,можностью их сдвига относительно торцов капилляра. Оптические окна 6, механически связанные друг с другом, сдвигаются при промывке рабочего канала 2 за счет вращения или смещения кварцевых окон.

Кювета работает следующим образом.

Состыкованный со смесителем корпус

1 кюветы вводится в оптический путь системы регистрации и фиксируется не1520402 подвижно. Оптические окна 6 устанавливаются с малым зазором относительно торцов канала 2. Величина этого зазора не превышает четвертой части диа5 метра капилляра. Так для кювет с диаметром 1-2 мм зазор должен быть примерно 0,2-0,5 мм. Смесь реагентов поступает через входное отверстие 4 в рабочий канал 2 наблюдения. Избыток смеси через малый зазор между капилляром оптическими окнами 6 вытекает и после остановки потока "залипает" в этих зазорах, удерживаясь капиллярными силами. В этот момент начинают оп- 15 тическую регистрацию хода реакции в канале 2. После окончания реакции и попадания пузырька газа или инородного тела в канал 2 оптические окна 6 убирают, что позволяет быстро промыть 20 канал 2, например, обычной дистиллированной водой или подходящим буфером.

Наличие зазора (т.е, отсутствие герметично закрепленных оптических окон в кювете) обеспечивает устранение застойных зон, "залипание" жидкости в зазоре при остановке потока, возможность внешнего отмьпза рабочего канала со стороны торцов за счет сдви- 0 га кварцевых окон, причем не затрагивая гидравлическую систему и не изменяя оптической юстировки рабочего канала кюветы.

Формула изобретения

Оптическая проточная кювета для исследования быстрых реакций методом остановленного потока, содержащая корпус, капиллярный канал с исследуемой смесью реагентов, входное и выходное оптические окна, расположенные со стороны торцов канала, входное отверстие для подачи реагентов, соединенное со смесителем реагентов, и выходное отверстие для удаления реагентов, выполненное в торце канала, о тл и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью уменьшения времени на промывку кюветы, расхода реагентов и упрощения конструкции, кювета дополнительно содержит второе выходное отверстие для удаления реагентов, выполненное в другом торце канала, входное отверстие для подачи реагентов соединено. со смесителем в центре капиллярного канала, оптические окна установлены в держа" теле с зазором относительно торцов

t капиллярного канала с воэможностью их смещения относительно торцов, причем величина зазора не превышает четвертой части диаметра капилляра.

1520402

Составитель Н. Стукова

Редактор Н. Лазаренко Техред Л.Олийнык . Корректор Л. Патай

Ю» Ф Ю Ю» «»» Ю

Тираж 789

Подписное

Заказ 6749/44

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Оптическая проточная кювета для исследования быстрых реакций методом остановленного потока Оптическая проточная кювета для исследования быстрых реакций методом остановленного потока Оптическая проточная кювета для исследования быстрых реакций методом остановленного потока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к методам измерения поглощения

Изобретение относится к лазерной спектроскопии

Изобретение относится к области лабораторного оборудования для изуче

Изобретение относится к приборам для проведения химических экспериментов , которые могут быть показаны широкому кругу лиц

Изобретение относится к газохроматографическому анализу, в частtCSpoc лмза I ДопоА телыш пр(8ка инертным газом ности к устройствам для спектрального детектирования раздельных компонентов

Изобретение относится к области спектрофотометрических методов количественного анализа вещества

Изобретение относится к лабораторному оборудованию и предназначено для проведения гидрофизических и гидрохимических исследований с применением оптических методов на границе раздела двух жидкостей с отличающимися свойствами

Изобретение относится к области физической органической химии, к разделу спектрофотометрии растворов, находящихся при повышенном давлении, и используется для научных исследований

Изобретение относится к лазерной технике и может быть применено в нелинейных поглощающих элементах, используемых в качестве пассивных лазерных затворов и оптических развязок

Изобретение относится к области физической химии и может быть использовано для спектрофотометрии растворов, находящихся под давлением

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности, к аналитическим устройствам на базе капиллярных микрочипов для анализа флюоресцирующих веществ в растворе или растворов с оптическим поглощением в видимой и инфракрасной области и найдет широкое применение при контроле производств в пищевой, химической, биотехнологической, фармацевтической, целлюлозно-бумажной промышленности, а также в медицине для диагностики заболеваний и в научных исследованиях

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для определения концентрации газов

Изобретение относится к микротехнологии

Изобретение относится к технической оптике, в частности к осветительной технике, и может быть использовано для визуального контроля наличия посторонних включений в жидкости

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к анализу материалов с помощью оптических средств, и может быть использовано для идентификации и количественного определения малолетучих веществ в растворах методами инфракрасной спектрометрии
Наверх