技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-08-19
点击次数:14
P-97是Sutter Instrument公司Flaming/Brown系列微量移液器拉制仪中的经典型号,其核心工作原理可以概括为:通过精密的微处理器,控制一个包含“速度感应"技术的可编程拉制循环,并配合环境湿度控制与空气冷却系统,以实现高重复性的微量移液器拉制。
以下是其工作原理的详细分解。
加热与软化阶段
拉制循环开始后,电流通过一个铂金加热片,使其迅速升温至数,对夹在两侧拉杆上的玻璃毛细管中央区域进行加热。P-97设计了围绕加热片的湿度控制腔室,在加热前后会用干燥空气吹扫该区域。这能最大限度地减少环境湿度对拉制结果的影响,因为玻璃表面的水分会影响其受热软化特性。
“弱拉"与速度感应
这是P-97最核心的技术。在玻璃被加热软化的同时,拉杆会施加一个持续的、相对柔和的拉力,称为“弱拉"。随着温度升高,玻璃开始软化并缓慢拉伸,其拉伸速度会实时变化。仪器内置的传感器会持续监测两个拉杆相互分离的速度。这个“速度"值反映了玻璃在特定温度下的粘度——粘度越低,拉伸越快。当监测到的拉伸速度达到用户在程序中预设的“速度"触发值时,加热过程会立刻停止。这意味着,无论环境如何微变,拉制仪总能在玻璃达到相同物理状态(即相同粘度)时精准地停止加热,这是保证不同批次拉制结果一致性的关键。
冷却与“硬拉"
加热停止后,拉制循环进入冷却阶段。P-97通过内置的空气压缩机,从加热片下方的小孔向玻璃吹送压缩空气,使其快速冷却。冷却过程可以通过两种模式控制:
延迟模式:控制从加热停止到施加“硬拉"之间的延迟时间。在这段延迟里,玻璃在空气中自然冷却。
时间模式:直接控制冷却空气吹送的持续时间。
在短暂的冷却(或延迟)之后,拉杆会施加一个快速、有力的“硬拉"。此时,已经变细且处于特定粘度的玻璃在强拉力下被拉断,形成两个尖锐的。
循环与结果
一个完整的拉制循环可能包含多个加热、弱拉、冷却和硬拉的步骤,这些步骤可以在一个程序中通过多个命令行来定义。每个循环的参数,如加热量、速度触发值、拉力大小等,都是独立可编程的。通过精细调整这些参数,研究者可以为不同类型的玻璃和不同用途的移液器设计专属的“配方"。最终,一次拉制可以产生两根几何形状对称的移液器,其直径可小至0.06微米。
总结来说,P-97的工作原理并非简单的加热与拉伸,而是一个集成了速度感应反馈、环境控制与多阶段可编程逻辑的精密闭环控制系统
扫码加微信
Copyright © 2026卡洛斯莫国际贸易(深圳)有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备16068019号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml