Наконечник пипетки для взятия проб и пипетка, снабженная этим наконечником

Группа изобретений относится к устройствам для забора и дозирования жидкостей. Описан стержень (1) пипетки для взятия проб, концевая часть (2) которого с внутренней стенкой (7) выполнена с возможностью удерживания наконечника (3), причем эта концевая часть имеет: первый цилиндрический участок, который проходит от нижнего конца (8) пипетки и первое поперечное сечение которого перпендикулярно к продольной оси пипетки и имеет первый диаметр, причем первый цилиндрический участок имеет верхний конец, противоположный нижнему концу; первый кольцевой буртик (6), включающий первый переходный конец вблизи верхнего конца первого цилиндрического участка; второй цилиндрический участок, второе поперечное сечение которого перпендикулярно к продольной оси пипетки и имеет второй диаметр; и первый конец, противоположный первому переходному концу, причем второй цилиндрический участок проходит от первого переходного конца к первому концу; и второй кольцевой буртик (5), включающий второй переходный конец вблизи первого конца первого кольцевого буртика; третий цилиндрический участок, третье поперечное сечение которого перпендикулярно к продольной оси пипетки и имеет третий диаметр; и второй конец, противоположный второму переходному концу, причем третий цилиндрический участок проходит от второго переходного конца ко второму концу; причем второй диаметр больше первого диаметра; третий диаметр больше второго диаметра; а второй диаметр и третий диаметр выбраны так, что когда наконечник пипетки надет на концевую часть, он имеет контакт по меньшей мере с частью второго цилиндрического участка для обеспечения уплотнения и по меньшей мере с частью третьего цилиндрического участка для обеспечения постепенного упора. Также представлена пипетка для взятия проб, содержащая, как минимум, один вышеуказанный стержень. Достигается повышение точности и надежности забора и дозирования жидкостей. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Изобретение относится к лабораторным пипеткам, предназначенным для взятия проб и дозированного добавления жидкостей в емкости.

Лабораторные пипетки содержат один или несколько стержней, как правило съемных, которые имеют по существу суживающуюся наружную форму. Каждый из стержней снабжен съемным одноразовым пластмассовым наконечником. Обычно каждый из этих наконечников плотно насажен на соответствующий стержень и держится на нем за счет трения. Внутренняя поверхность наконечника имеет по существу форму конуса, размеры которого в зоне, где имеет место значительное трение со стержнем, позволяют осуществить плотную, не допускающую утечки жидкости посадку наконечника на стержень и его крепление с достаточной удерживающей силой. Наконечник снимается предпочтительно с помощью соответствующего устройства, выполненного за одно целое с пипеткой, например подобного описанному в FR-A-2807342.

Описанные выше стержни пипеток и соответствующие наконечники не обладают в полной мере требуемыми эксплуатационными качествами, так как

- сила, необходимая для насадки наконечников, является неопределенной и может быть очень большой, а средства для ее ограничения отсутствуют;

- контактные давления в зоне уплотнения малы, поэтому качество уплотнения становится неопределенным и невоспроизводимым;

- высота и положение зоны уплотнения контролируются недостаточно, что плохо в особенности для многоканальных пипеток, содержащих несколько расположенных по одной линии стержней, на которые надевается соответствующее количество наконечников, установленных на стойке или соединенных друг с другом с образованием полосы; в этом случае нельзя гарантировать правильность положения всех наконечников, а следовательно, и то, что все они создают достаточное уплотнение в месте контакта с соответствующим стержнем;

- сила, необходимая для снятия наконечника, тоже неопределенна и может быть очень большой, если наконечник был насажен на стержень с приложением большой силы и на большую глубину.

В WO-A-2003/002980 предлагается уплотнять контакт между наконечником и стержнем путем выполнения на стержне кольцевого выступа, образующего локальное утолщение стержня и часто служащего упором для контактной поверхности на внутренней стенке наконечника. Однако этот выступ затрудняет насадку наконечника и требует использования наконечников с необычной конфигурацией и способностью деформироваться в контактной зоне между наконечником и выступом.

Целью изобретения является создание стержня пипетки, позволяющего наилучшим образом решить указанные проблемы.

Для достижения этой цели предложен стержень пипетки для взятия проб, имеющий по существу суживающуюся или цилиндрическую концевую часть, на которой может держаться плотно насаженный наконечник. Стержень отличается тем, что концевая часть имеет по меньшей мере два кольцевых буртика, на которых диаметр концевой части уменьшается в направлении к нижнему концу стержня.

Диаметр концевой части может уменьшаться на этих буртиках на 0,2-2 мм, предпочтительно на 0,3-1,8 мм.

Буртики могут быть скруглены и могут проходить на 0,2-5 мм, предпочтительно на 0,5-3 мм. Расстояние между буртиками может составлять 2-8 мм, предпочтительно 3,5-6 мм.

Стержень может быть приспособлен для использования в многоканальной пипетке.

Другой целью изобретения является создание пипетки для взятия проб, отличающейся тем, что она имеет по меньшей мере один стержень описанного выше типа.

Пипетка может быть многоканальной.

Как будет ясно из описания, согласно изобретению используется стержень пипетки, имеющий новую конфигурацию. Наружная поверхность нижней концевой части стержня имеет по меньшей мере два ступенчатых кольцевых буртика, образующих предпочтительные поверхности для контакта с наконечником.

Нижний буртик создает уплотнение в месте контакта наконечника со стержнем. Верхний буртик по существу служит для центрирования наконечника на стержне и в качестве упора.

Изобретение поясняется описанием и прилагаемыми чертежами, на которых:

фиг.1 изображает в продольном разрезе выполненный согласно изобретению конец стержня пипетки с надетым наконечником;

фиг.2 изображает в продольном разрезе фрагмент стержня с надетым наконечником;

фиг.3 изображает график зависимости силы снятия от силы насадки для наконечника, надетого на обычный стержень пипетки и на стержень пипетки согласно изобретению;

фиг.4 изображает график величины контактного давления между различными наконечниками и различными стержнями для известной многоканальной пипетки и многоканальной пипетки, снабженной стержнями согласно изобретению.

Как видно на фиг.1, нижняя концевая часть 2 стержня 1 согласно изобретению имеет в общем суживающуюся наружную форму, позволяющую плотно насадить наконечник 3 на концевую часть 2. Внутреннее пространство 4 наконечника 3 соответствует суживающемуся продольному сечению в зоне контакта со стержнем 1. Этот контакт может обеспечивать максимально возможное уплотнение, не препятствующее легкому снятию наконечника 3 при необходимости его замены. Согласно изобретению конфигурация и размеры наконечника 3 могут быть обычными, например с точно цилиндрической или суживающейся внутренней поверхностью, без углублений или рельефности. Каких-либо специальных требований к материалу, из которого он изготавливается, нет, т.е. можно использовать любой известный материал, пригодный для наконечников пипеток.

Стержень 1 может быть выполнен с возможностью насадки на обычную пипетку просто путем замены съемного стержня обычной конфигурации. Он также может быть несъемным, но в остальном иметь обычную конфигурацию.

Согласно изобретению концевая часть 2 стержня 1 имеет два кольцевых буртика: верхний буртик 5 и нижний буртик 6. На каждом буртике довольно резко изменяется наружный диаметр стержня 1, уменьшаясь в направлении к его нижнему концу 8. При плотной посадке наконечника 3 на стержень 1 сначала один, а затем другой буртик входит в контакт с внутренней стенкой 7 наконечника 3 и держит его на стержне 1 лучше, чем в случае известных стержней, причем диаметр концевой части 2 стержня 1 постепенно и непрерывно уменьшается в направлении к его нижнему концу 8.

В типичном случае каждому буртику соответствует уменьшение диаметра стержня 1 примерно на 0,2-2 мм, предпочтительно на 0,3-1,8 мм.

Буртики выполнены предпочтительно без острых углов, т.е. скруглены, для облегчения насадки наконечника 3. Уменьшение диаметра стержня 1, соответствующее буртикам 5, 6, типично происходит на участке длиной 0,2-5 мм, предпочтительно 0,5-3 мм.

Важной функцией верхнего буртика 5 является центрирование наконечника 3 при его посадке на стержень, а также создание постепенного упора. Важной функцией нижнего буртика 6 является создание уплотнения в месте контакта наконечника 3 со стержнем 1, причем в этом месте узко локализованная деформация наконечника 3, вызванная плотной посадкой, будет наибольшей. Расстояние между буртиками 5, 6 типично составляет порядка 2-8 мм, предпочтительно 3,5-6 мм. Правильный выбор этих размеров сильно зависит от характеристик используемых наконечников.

Как показано на чертежах, наконечник 3 может содержать фильтр 9, однако, это не относится к изобретению и не является обязательным.

Изобретение позволяет получить более надежную геометрию контакта между наконечником 3 и стержнем 1, так как качество этого контакта намного больше, чем в случае известных стержней, зависит от силы, которую прикладывает пользователь при насадке наконечника 3. При насадке концевой части 2 стержня 1 с большой силой он не будет вводиться в наконечник 3 значительно глубже, чем при насадке с малой силой, в основном благодаря упору, образованному верхним буртиком 5.

Поэтому, когда требуется снять наконечник 3 со стержня 1, нужно приложить силу, имеющую четко определенное значение, как видно из фиг.3, на которой качественно и схематично показана сила Fснятия, которую нужно приложить к наконечнику 3 для его снятия, как функция от силы Fнасадки, которая была приложена при надевании наконечника 3. При использовании стержня 1, у которого концевая часть 2 имеет обычную форму (линия 10), требуемая сила снятия увеличивается приблизительно линейно с увеличением приложенной силы насадки. Если же используется стержень 1 с концевой частью 2 согласно изобретению (линия 11), то благодаря верхнему буртику 5, действующему как упор для наконечника 3, существует номинальная сила насадки Fном., которая соответствует предельной силе снятия Fснятия и превышение которой при насадке наконечника не влияет на его положение на стержне. Следовательно, даже если сила насадки будет больше, чем Fном., требуемая сила снятия остается равной Fпред.. Поэтому можно гарантировать точное значение силы снятия, равное Fпред., даже если наконечник был насажен с силой, которая больше, чем Fном., и более точное определение которой не требуется.

Зона уплотнения, являющаяся зоной контакта нижнего буртика 6 с внутренней стенкой 7 наконечника 3, имеет меньшую поверхность, чем в случае обычной плавной конфигурации концевой части 2 стержня 1. Поэтому контактное давление в этой зоне уплотнения больше, что позволяет получить надежное и воспроизводимое уплотнение. Кроме того, можно хорошо контролировать положение этой зоны уплотнения. Эти преимущества особенно важны для многоканальных пипеток, для которых обычно очень трудно получить одинаковые и удовлетворительные уплотнения для каждого наконечника, как описано выше. Это поясняется на фиг.4, где дана качественная картина контактного давления рконт. в зоне уплотнения на каждом из стержней (линия 12), измеренного после одновременной насадки всех наконечников на двенадцать стержней обычной многоканальной пипетки. Видно, что контактное давление сильно изменяется от одного стержня к другому, причем наибольшее давление наблюдается в стержнях, расположенных по бокам пипетки, о чем было сказано выше. Существует опасность того, что минимальное значение 13 контактного давления, обеспечивающее надежное уплотнение, может быть не достигнуто в стержнях, расположенных в средней части пипетки. Кривая 14 изображает контактное давление, измеренное в зонах уплотнения каждого из двенадцати стержней многоканальной пипетки со стержнями, выполненными согласно изобретению, и с такими же наконечниками, которые использовались в обычной пипетке. Видно, что

-эти значения контактного давления значительно больше, чем для обычной пипетки, что, как сказано выше, обусловлено меньшей площадью зоны уплотнения;

- эти значения меньше изменяются от канала к каналу, чем в обычной пипетке.

Это позволяет получить хорошее уплотнение для всех стержней.

На концевой части 2 стержня 1 может быть выполнено более двух буртиков 5, 6, аналогичных описанным, при этом качество уплотнения будет таким же и стержень 1 так же не будет чувствителен к небольшим изменениям внутренних размеров наконечника по сравнению с номинальными размерами.

Стержень согласно изобретению может использоваться для одноканальных или многоканальных пипеток. Типичные характеристики изобретения могут использоваться одинаково в обоих случаях. Другие характеристики стержня являются обычными и пригодны для любого из этих двух типов пипеток.

1. Стержень (1) пипетки для взятия проб, концевая часть (2) которого выполнена с возможностью удерживания наконечника (3), отличающийся тем, что эта концевая часть имеет
первый цилиндрический участок, который проходит от нижнего конца (8) пипетки, и первое поперечное сечение которого перпендикулярно к продольной оси пипетки и имеет первый диаметр, причем первый цилиндрический участок имеет верхний конец, противоположный нижнему концу;
первый кольцевой буртик (6), включающий
первый переходный конец вблизи верхнего конца первого цилиндрического участка;
второй цилиндрический участок, второе поперечное сечение которого перпендикулярно к продольной оси пипетки и имеет второй диаметр; и
первый конец, противоположный первому переходному концу, причем второй цилиндрический участок проходит от первого переходного конца к первому концу; и
второй кольцевой буртик (5), включающий
второй переходный конец вблизи первого конца первого кольцевого буртика;
третий цилиндрический участок, третье поперечное сечение которого перпендикулярно к продольной оси пипетки и имеет третий диаметр; и
второй конец, противоположный второму переходному концу, причем третий цилиндрический участок проходит от второго переходного конца ко второму концу;
причем второй диаметр больше первого диаметра; третий диаметр больше второго диаметра; а второй диаметр и третий диаметр выбраны так, что когда наконечник пипетки надет на концевую часть, он имеет контакт по меньшей мере с частью второго цилиндрического участка для обеспечения уплотнения и по меньшей мере с частью третьего цилиндрического участка для обеспечения постепенного упора.

2. Стержень по п.1, отличающийся тем, что разность между третьим диаметром и вторым диаметром составляет от 0,2 до 2 мм.

3. Стержень по п.1 или 2, отличающийся тем, что первый переходный конец и второй переходный конец скруглены.

4. Стержень по п.3, отличающийся тем, что первый переходный конец и второй переходный конец проходят на 0,2 - 5 мм в направлении продольной оси.

5. Стержень по п.1 или 2, отличающийся тем, что первый кольцевой буртик и второй кольцевой буртик проходят на расстояние 2 - 8 мм в направлении продольной оси.

6. Пипетка для взятия проб, отличающаяся тем, что она содержит по меньшей мере один стержень (1) по одному из пп.1-5.

7. Пипетка для взятия проб по п.6, отличающаяся тем, что она является многоканальной.

8. Стержень по п.1, отличающийся тем, что разность между вторым и первым диаметрами составляет 0,2-2 мм.

9. Стержень по п.1, отличающийся тем, что разность между третьим и вторым диаметрами составляет 0,3-1,8 мм.

10. Стержень по п.1, отличающийся тем, что разность между вторым и первым диаметрами составляет 0,3-1,8 мм.

11. Стержень по п.3, отличающийся тем, что первый переходный конец и второй переходный конец проходят на расстояние 0,5-3 мм в направлении продольной оси.

12. Стержень по п.1 или 2, отличающийся тем, что первый кольцевой буртик и второй кольцевой буртик проходят на расстояние 3,5-6 мм в направлении продольной оси.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к дозированию жидкостей. .

Изобретение относится к средствам выдачи сред в заданных количествах и может быть использовано в различных областях техники, медицины, химии и т.д. .

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при фармацевтических исследованиях, исследованиях по геномике и протеомике, биологических исследованиях, в лабораториях, разрабатывающих лекарства.

Вентиль // 2329101
Изобретение относится к устройствам для регулирования подачи жидкости или газа по трубопроводу и может быть использовано в лабораторном оборудовании, например в бюретках.

Изобретение относится к лабораторной и медицинской технике и касается контейнера для наконечников пипеток. .

Изобретение относится к автоматическому прецизионному устройству отбора с промывкой пипетки. .

Изобретение относится к области техники дозирования и касается устройства для крепления и размещения наконечников пипеток, а также наконечника пипетки

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к технике капельного анализа водных растворов методами колориметрии на основе хромогенных реакций
Изобретение относится к способу тестирования партий кончиков для пипеток, который содержит этапы калибровки пипетки, предназначенной для тестирования, с использованием рекомендованного эталонного кончика, установки на пипетки кончика, предназначенного для тестирования и выполнения второй калибровки и повторной калибровки пипетки, используя эталонный кончик

Группа изобретений относится к лабораторной диагностике и может быть использована для проведения анализов, основанных на реакции агглютинации частиц. Аналитический наконечник (100), предназначенный для выполнения визуально детектируемой реакции агглютинации после всасывания в него реактивов и образца, включает: первое отверстие (110) для приложения отрицательного или положительного давления к внутреннему объему аналитического наконечника; камеру для образца (120); по меньшей мере, одну боковую камеру (130), которая расположена по периметру камеры для образца; камеру детектирования (150), находящуюся в жидкостной связи с камерой для образца; переходную зону (140) между камерой детектирования и камерой для образца для вращательного перемешивания образца; второе отверстие (160) для всасывания реактивов и образца во внутренний объем аналитического наконечника или для удаления их оттуда. Группа изобретений относится также к способу выполнения реакции агглютинации в указанном аналитическом наконечнике и к набору для выполнения визуально детектируемых реакций агглютинации, включающему указанный аналитический наконечник и реактивы для агглютинации. Группа изобретений обеспечивает возможность автоматизации анализов по типу реакции агглютинации, позволяя тем самым повысить безопасность и надежность их проведения. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 10 ил., 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройству и способу легкого сбора, разбавления, перемешивания и дозирования жидкостей для анализа в изолированной системе. Настоящее изобретение может быть использовано в сочетании с множеством испытательных средств для проведения химических, биохимических или биомедицинских качественных или количественных анализов в области как клинического, так и гигиенического исследования. Устройство для втягивания и дозирования образца содержит контейнер и пробоотборник. Контейнер содержит герметичную камеру, ограниченную, по меньшей мере, с одной стороны проницаемым элементом. Герметичная камера содержит текучую среду. Пробоотборник образует канал, открытый на обоих концах. По меньшей мере, участок канала проходит от первого конца, содержащего капиллярный канал, способный к втягиванию образца посредством капиллярного действия. Пробоотборник содержит проникающее средство, выполненное с возможностью проникать внутрь указанного проницаемого элемента таким образом, чтобы указанный канал находился в сообщении с указанной герметичной камерой после того, как проницаемый элемент был перфорирован. Указанный канал сообщен с герметичной камерой для разрешения смешивания образца и текучей среды и дозирования смешанного образца с текучей средой из устройства через капиллярный канал. Способ втягивания и дозирования образца с использованием вышеуказанного устройства включает следующие этапы: втягивание образца текучей среды в указанный капиллярный канал посредством капиллярного действия, проникание внутрь указанного проницаемого элемента для вхождения в зацепление с проницаемым элементом таким образом, чтобы указанный канал находился в сообщении с герметичной камерой, приведения в действие проницаемого элемента в качестве поршня для смешивания образца и текучей среды и дозирования смешанного образца и текучей среды из устройства через капиллярный канал. 2 н. и 22 з.п. ф-лы, 23 ил.

Группа изобретений относится к устройствам и способу контроля состояния пипетки. Способ контроля состояния пипетки, которая включает всасывающую трубку и наконечник пипетки, состоит в том, что вводят ультразвуковой сигнал в стенку всасывающей трубки, при этом ультразвуковой сигнал генерируют пьезоактюатором, установленным на указанной стенке всасывающей трубки, причем пьезоактюатор находится в контакте с дополнительной массой на стороне, обращенной от всасывающей трубки, при этом дополнительная масса выполнена для повышения чувствительности пьезоактюатора, в зависимости от частоты измеряют зависящее от частоты затухания затухание ультразвукового сигнала в стенке всасывающей трубки в заданном частотном диапазоне, содержащем множество частот, посредством сравнения измеренного зависящего от частоты затухания в заданном частотном диапазоне, по меньшей мере, с одним опорным измерением зависящего от частоты затухания или с основанной на опорных измерениях калибровочной кривой определяют, содержит ли пипетка жидкость или контактирует ли с ней. Технический результат - обеспечение прецизионного процесса пипетирования. 7 н. и 37 з.п. ф-лы, 5 ил.

Пипетка // 2530119
Изобретение относится к пипеткам, применяемым, в частности, в медицине, биологии. Пипетка содержит цилиндр, имеющий участок дальнего конца, к которому съемным образом прикрепляют наконечник пипетки, и поршень, прикрепленный для свободного выдвижения вперед и отведения назад в камере цилиндра, причем поршень отводят назад для всасывания жидкости и выдвигают вперед для извлечения жидкости, таким образом всосанной, при этом поршень содержит на своей внешней периферии соединительную канавку для соединения внутренней части камеры цилиндра и внешней части камеры цилиндра друг с другом, когда поршень выдвигают вперед на величину, соответствующую размеру большему, чем предварительно определенный размер, где соединительная канавка располагается на внешней части камеры цилиндра, когда поршень располагается в отведенном назад положении. Техническим результатом изобретения является предотвращение проникновения жидкости в камеру цилиндра при одновременном повышении надежности и безопасности выполнения операций во время всасывания и извлечения жидкости простым действием без требования высокой квалификации. 13 з.п. ф-лы, 9 ил.

Группа изобретений относится к сортировке сперматозоидов в микрожидкостном чипе. Система сортировки спермы включает источник образца, субстрат, по меньшей мере один канал потока, образованный в субстрате, по меньшей мере один отклоняющий механизм, сообщающийся с каждым из по меньшей мере одного канала потока для выборочного отклонения спермы по меньшей мере в одном канале потока от первого выпускного канала, источник электромагнитного излучения для освещения спермы в области проверки, детектор, выровненный таким образом, чтобы измерять характеристики спермы в области проверки по меньшей мере одного канала потока, анализатор, сообщающийся с детектором для определения характеристик спермы, контроллер, сообщающийся с анализатором для избирательного приведения в действие отклоняющего механизма на основании измеренных характеристик спермы, и резервуар для сбора, сообщающийся со вторым выпускным каналом. При этом канал потока содержит впускной канал в жидкостной связи с источником образца. Канал потока дополнительно содержит область проверки, первый выпускной канал и второй выпускной канал. Указанный по меньшей мере один канал потока имеет геометрическую конфигурацию для формирования центральной струи, содержащую область боковой фокусировки текучей среды, первый канал вертикальной фокусировки текучей среды и второй канал вертикальной фокусировки текучей среды. Причем первый канал вертикальной фокусировки текучей среды и второй канал вертикальной фокусировки текучей среды контактируют с противоположными по вертикали сторонами канала потока. Микрожидкостный чип для сортировки спермы содержит субстрат, множество каналов потока, образованных в субстрате. При этом каждый канал потока содержит впускной канал, область фокусировки текучей среды, область ориентирования спермы, имеющую геометрию канала, которая ориентирует сперматозоиды внутри канала потока, область проверки, расположенную по меньшей мере частично ниже по потоку относительно области фокусировки текучей среды и области ориентирования спермы, по меньшей мере первый выпускной канал и второй выпускной канал, и отклоняющий механизм, сообщающийся с каждым каналом потока. Способ сортировки спермы включает этапы течения спермы по множеству каналов потока в микрожидкостном чипе, ориентирования спермы внутри множества каналов потока, течения ориентированной спермы сквозь область проверки в каналах потока, исследования спермы по меньшей мере в одной области проверки для определения характеристик спермы, дифференцирования ориентированной спермы от неориентированной спермы в каналах потока, выбора субпопуляции ориентированной спермы на основании обнаруженных характеристик спермы и сбора выбранной субпопуляции спермы в резервуар для сбора. Причем этап ориентирования спермы в каждом канале включает первое вертикальное воздействие на сперматозоиды в каждом канале и последовательно второе воздействие на сперматозоиды в каждом канале в противоположном направлении по отношению к первому вертикальному воздействию. Обеспечиваются снижение повреждения спермы и улучшение ее сортировки. 3 н. и 138 з.п. ф-лы, 66 ил.

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение чувствительности управления. Электрическая пипетка включает регулировочное колесо, которое содержит: первичную пружину, задающую первый диапазон регулировки, и вторичную пружину, задающую второй диапазон регулировки после первого диапазона регулировки в направлении поворота регулировочного колеса; при этом усилие, требуемое для поворота регулировочного колеса в пределах первого диапазона регулировки, меньше, чем в пределах второго диапазона регулировки; причем пружины выполнены с возможностью возврата регулировочного колеса в его начальное положение при высвобождении регулировочного колеса. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Группа изобретений относится к механизмам для использования в электронной пипетке, который применяется для мгновенной остановки перемещения актуатора. Тормозное устройство содержит вращающийся круглый ротор (3) и тормозной актуатор, возбуждающее перемещение средство, тормозной элемент (1), к которому присоединяется тормозной кулачок (1а), совместимый с упомянутыми тормозными пазами (3а), промежуточный механизм для передачи перемещения возбуждающего перемещение средства на тормозной элемент (1). Круглый ротор (3) по периферии снабжен тормозными пазами (3а), расположенными через равные интервалы. Причем тормозной элемент (1) содержит поворотный элемент (2), соединенный с возбуждающим перемещение средством, и выполнен с возможностью действия вместе с тормозным элементом (1) так, чтобы перемещение упомянутого поворотного элемента (2) могло быть ускорено прежде чем он окажет существенное влияние на перемещение тормозного элемента (1). Возбуждающим перемещение средством является электрический двигатель. Электронная пипетка содержит тормозное устройство. Обеспечивается высокая мгновенная скорость тормозной детали, физически останавливающей перемещение, возможность тормозному двигателю увеличить скорость до того, как начнется перемещение, для остановки ротора тормозного элемента за счет наличия промежуточного элемента. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх