CS210267B1 - Pokovovací přístroj pro přípravu biologických preparátů pro rastrovací mikroskop - Google Patents
Pokovovací přístroj pro přípravu biologických preparátů pro rastrovací mikroskop Download PDFInfo
- Publication number
- CS210267B1 CS210267B1 CS700879A CS700879A CS210267B1 CS 210267 B1 CS210267 B1 CS 210267B1 CS 700879 A CS700879 A CS 700879A CS 700879 A CS700879 A CS 700879A CS 210267 B1 CS210267 B1 CS 210267B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- plating
- preparation
- drying
- electrode
- vacuum
- Prior art date
Links
Landscapes
- Electron Tubes For Measurement (AREA)
Abstract
Vynález se týká pokovovacího a vysoušecího zařízení k rastrování mikroskopu pro přípravu zejména biologických preparátů. Zařízení umožňuje přípravu preparátů, které vyžadují vakuové vysoušení při nízké teplotě a následné pokovení, např. zlatém, platinou apod. Pokovovací obvod, který se nachází ve vakuu, sestáyá ze 'dvou elektrod, z nichž jedna, na které je umístěn biologický preparát, má zároveň funkci vysoušecího: chladicího bloku i elektrody. Tato spolu s dru- ' hou protilehlou elektrodou, na které je mechanicky upevněn kov určený k pokovování, tvoří pokovovací ionizační obvod. Předností je dokonalejší nesměřování uvolněných částic kovu k pokovovanému preparátu a lepší rovnoměrnost a reprodukovatelnost vrstvy kovu než u dosavádních systémů. Zařízení je mechanicky jednodušší a umožňuje úsporu drahých kovů.
Description
Vynález se týká pokovovacího přístroje pro přípravu biologických preparátů pro rastrovací mikroskop. Pokovovací přístroje umožňují přípravu preparátů, které vyžadují vakuové vysoušení při nízké teplotě a následné pokovování.
Uvedené preparáty se dříve připravovaly ve dvou fázích, každá fáze v jiném vakuovém zařízení, viz firma Edwards Crawley Anglie. Nejdříve se ve zvláštním zařízení provedlo vakuové vysoušení, tzv. lyofilizace a poté se materiál vložil do vakuového pokovovacího zařízení, kde za rotace preparátu a odpařování čistého kovu Au, C se nanášela na preparát tenká vrstva kovu ze všech stran, např. firma Leybold-Heraeus NSR a firma Balzers Liechtenstein.
Nevýhody tohoto způsobu přípravy preparátů spočívaly v tom, že se používalo dvou základních aparatur, v nichž se odděleně získávalo vysoké vakuum, jednou za účelem vysoušení a podruhé za účelem pokovování, takže kompletní zpracování postupně v jedné a pak v druhé aparatuře znamenalo zdlouhavou manipulaci. Mimo to preparát se musel z vysoušecího zařízení za účelem přenesení do pokovovací aparatury vyjmout, takže byl vystaven nepříznivým atmosférickým vlivům.
Dle čs. autorského osvědčení č. 169 484 se vysoušení i pokovování děje pod společným vakuovým recipientem a sjednocením obou těchto procesů se dosahuje časové úspory a místo dvou vakuových aparatur stačí k provozu pouze jedna vakuová aparatura. Mimo to preparát je po celou dobu operace chráněn bez přerušení vakuem před atmosférickými vlivy a nemusí še přenášet z vysoušeči aparatury do pokovovacího zařízení.
Toto zařízení má však také nevýhody, zejména tu, že jen nepatrná část odpařeného kovu, např. zlata nebo platiny, je využita k pokovení preparátu a to proto, že z poměrně malého odpařovacího zdroje se odpařovaný kov šíří všemi směry, tj. nejen směrem, kde se nachází preparát.
Nevýhodou tedy je, že tento postup je z hlediska ceny drahých kovů a z hlediska hospodaření s drahými kovy velmi nehospodář ný.
Tuto nevýhodu odstraňuje pokovovací přístroj vakuového recipientu podle vynálézu, jehož podstatou je, že pokovovací obvod sestává z dvou elektrod pro ionizaci zředěného plynu, a to z první elektrody spojené s chladicím zdrojem, určené pro umístění biologického preparátu, která tvoří zároveň chladicí blok a z protilehlé druhé elektrody, na které je upevněn kov, určený k pokovování preparátu, přičemž obě elektrody jsou spojeny s regulovatelným zdrojem elektrického proudu.
Předností zařízení podle vynálezu oproti stávajícím aparaturám je tedy podstatná úspora drahých kovů jako Au, Pt, Cr apod., neboť šíření uvolněných částic kovů je lépe nasměrováno k pokovovanému preparátu, dále vrstva nanesená na preparát je rovnoměrnější a je ji možno přesněji reprodukovat. Mimo to je zařízení mechanicky jednodušší, je např. vyloučena rotační hlava s elektromotorkem a tepelný přechod, mezi preparátem a chladicím systémem je dokonalejší.
Příklad pokovovacího přístroje podle vynálezu je znázorněn schematicky na přiloženém výkresu v nárysu.
Přístroj Sestává ze společného vakuového recipientu 1, který je spojen s vývěvami 2. Pod recipientem .1 je umístěna první elektroda 4, spojená s chladicím zdrojem 8 a sorpční zařízení 7. První elektroda 4 slouží v prvé fázi, tj. při vysoušení preparátu 5 jako chladicí blok, na kterém je preparát 5 umístěn.
Protilehlá druhá elektroda 6 je umístěna nad první elektrodou 4. Na funkční ploše druhé elektrody 6 je mechanicky upevněn kov 9, určený k pokovování preparátu 3. Obě elektrody 4 a 6 jsou spojeny s regulovatelným zdrojem 3 elektrického proudu, čímž se vytváří ionizační obvod.
Postup zhotovení preparátu se provádí tak, že zmrazený preparát 3 se uloží na předchlazenou druhou elektrodu 8, přiklopí se recipientem 1 a vyčerpá se na patřičné vakuum. Po úplném vysušení preparátu se uvede regulovatelný ionizační obvod do provozu, a kovové částice jsou uvolňovány z kovu 9, který je upevněn na funkční ploše druhé elektrody 6, přičemž Částice dopadají na povrch preparátu z různých směrů.
Přístroj podle vynálezu lze využít zejména na všech biologických a lékařských pracovištích, kdé se pracuje s rastrovacím mikroskopem.
Claims (1)
- PŘEDMĚT VYNÁLEZUPokovovací přístroj pro přípravu biologických preparátů pro rastrovací mikroskop, který sestává jednak z vakuového vysoušecího lyofilizačního systému s chladicím blokem, chladicím zdrojem a sorpčním zařízením a jednak z pokovovacího obvodu, vyznačený tím, že pokovovací obvod sestává ze dvou elektrod (4, 6) pro ionizaci zředěného plynu, a to z první elektrody (4) spojené s chladicím zdrojem (8), určené pro umístění biologického preparátu, která tvoří zároveň chladicí blok a z protilehlé
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS700879A CS210267B1 (cs) | 1979-10-16 | 1979-10-16 | Pokovovací přístroj pro přípravu biologických preparátů pro rastrovací mikroskop |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS700879A CS210267B1 (cs) | 1979-10-16 | 1979-10-16 | Pokovovací přístroj pro přípravu biologických preparátů pro rastrovací mikroskop |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS210267B1 true CS210267B1 (cs) | 1982-01-29 |
Family
ID=5418397
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS700879A CS210267B1 (cs) | 1979-10-16 | 1979-10-16 | Pokovovací přístroj pro přípravu biologických preparátů pro rastrovací mikroskop |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS210267B1 (cs) |
-
1979
- 1979-10-16 CS CS700879A patent/CS210267B1/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Barber et al. | Fast atom bombardment of solids (FAB): a new ion source for mass spectrometry | |
| EP0202937A3 (en) | Surface analysis spectroscopy apparatus | |
| CA1232980A (en) | Sputtering apparatus and method | |
| KR910001894A (ko) | 이온주입장치 및 그것을 사용한 반도체 집적회로 장치의 제조방법 | |
| AU6339590A (en) | Sputtering apparatus and sputtering processing system using the same | |
| KR920003435A (ko) | 판상체 지지테이블 및 그것을 이용한 처리장치 | |
| EP0302716B1 (en) | X-ray detectors | |
| JPH1164283A (ja) | 大気圧レーザーイオン化質量分析装置及び方法 | |
| JPS59109840A (ja) | 走査形電子顕微鏡用生物試料の前処理方法 | |
| US3732158A (en) | Method and apparatus for sputtering utilizing an apertured electrode and a pulsed substrate bias | |
| US2373639A (en) | Method and apparatus for forming films | |
| Booker et al. | An extraction replica method for large precipitates and non-metallic inclusions in steels | |
| CS210267B1 (cs) | Pokovovací přístroj pro přípravu biologických preparátů pro rastrovací mikroskop | |
| Lee et al. | Improved ion imaging of slowly dried neurons and skin cells by graphene cover in time-of-flight secondary ion mass spectrometry | |
| US4510386A (en) | Thinning of specimens for examination under the electron microscope | |
| Barna et al. | Simple method for the preparation of InP based samples for TEM investigation | |
| Hamdan et al. | Investigation of complexes between some glycopeptide antibiotics and bacterial cell‐wall analogues by electrospray‐and capillary zone electrophoresis/electrospray‐mass spectrometry | |
| Kambara et al. | Molecular Secondary Ion Mass Spectra of Bio-organic Compounds | |
| JP2665771B2 (ja) | 超電導体の作製のための改善方法 | |
| RU2076390C1 (ru) | Способ охлаждения полупроводниковых пластин в вакууме | |
| EP0846785A3 (en) | A method of metalizing ceramic members | |
| GB1493133A (en) | Preparation of specimens to be examined by electron microscopy techniques | |
| JPS63128630A (ja) | 低温ドライエツチング装置 | |
| Frist et al. | Freeze-Drying of Biological Specimens for Electron Microscopy Using Thermoelectric Cooling | |
| JPH01248521A (ja) | 低温ドライエッチング装置 |