CZ2014812A3 - Mobilní hyperbarická minikomora - Google Patents
Mobilní hyperbarická minikomora Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2014812A3 CZ2014812A3 CZ2014-812A CZ2014812A CZ2014812A3 CZ 2014812 A3 CZ2014812 A3 CZ 2014812A3 CZ 2014812 A CZ2014812 A CZ 2014812A CZ 2014812 A3 CZ2014812 A3 CZ 2014812A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- mini
- chamber
- container
- inner space
- lid
- Prior art date
Links
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61G—TRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
- A61G10/00—Treatment rooms or enclosures for medical purposes
- A61G10/02—Treatment rooms or enclosures for medical purposes with artificial climate; with means to maintain a desired pressure, e.g. for germ-free rooms
- A61G10/023—Rooms for the treatment of patients at over- or under-pressure or at a variable pressure
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Pulmonology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
- Accommodation For Nursing Or Treatment Tables (AREA)
Abstract
Mobilní hyperbarická minikomora tvořená nádobou (1), jejíž plášť (11) je upraven pro hermetické uzavření víkem (2) pomocí uzamykacího mechanismu (5) a je vybaven zaslepitelnými průchodkami (112) pro umožnění propojení vnitřního prostoru (3) minikomory s vnějším prostředím, kde podstata řešení spočívá v tom, že v čelní části (22) víka (2) je upevněn horní kryt (4) opatřený alespoň jedním horním průzorem (41) do vnitřního prostoru (3) minikomory, dno (12) nádoby (1) je opatřeno technologickým otvorem (121) osazeným spodním krytem (7) vytvářejícím spodní průzor (71) do vnitřního prostoru (3) minikomory, kde horní průzor (41) i spodní průzor (71) jsou vyrobeny z transparentního materiálu, přičemž alespoň jedna průchodka (112) je osazena portem (93) přívodního potrubí (94) tlakového pracovního média a alespoň jedna průchodka (112) je osazena portem (93) výtokového potrubí (96), které je opatřeno pojistným ventilem (961).
Description
Mobilní hyperbarická minikomora
Oblast techniky
Vynález spadá do oblasti vývoje experimentálních a testovacích zařízení a týká se konstrukce mobilní hyperbarická minikomory určené zejména k ověřování funkčnosti přístrojů nebo jejich komponentů a sledování změn vlastností biologických či jiných materiálů, popř. změn chování živých organismů nebo malých zvířat, a to za zvýšeného tlaku pracovního media, například vzduchu, plynu či jejich směsí.
Dosavadní stav techniky
V řadě technických, lékařských či jiných oborů se používají přetlakové nebo podtlakové komory, které jsou většinou konstruovány pro specifické účely, například léčebné zdravotnické účely, pro výcvik letců či kosmonautů ve stavu beztíže nebo pro trénink sportovců, záchranu potápěčů. Je známo např. řešení dekompresní komory pro potápěče dle spisu DE ^732^67 nebo komory pro trénink sportovců a potápěčů popsané ve spise CZ 3077 U1. Dalším známým řešením je například komora
osobami, ale je určena pouze pro terapeutické účely. Modifikované léčebné tlakové zařízení pro novorozence je popsáno ve spise CN 2^8^03 Y, kde je však řešena pouze optimální konstrukce vstupních dveří. Společnou nevýhodou těchto známých řešení je jejich konstrukce pro specifický účel s řadou technických a technologických aplikací, která znemožňuje jejich univerzální použití i na jiných experimentálních nebo testovacích pracovištích. Kromě velkých rozměrů jsou jejich další nevýhodou vysoké pořizovací náklady a náročnost na technické zázemí a zaškolení obsluhy.
Jsou rovněž známy přetlakové či podtlakové komory použitelné pro různé testovací a analytické metody, a to i v oblasti medicíny a biologie, mezi něž patří
72, který popisuje metodu např. řešení využití tepla vzniklého v prostorách hyperbarické komory k termodynamické práci, která je využívána k dalšímu zvyšování tlaku v komoře. Další známá řešení se většinou věnují konstrukci jednotlivých funkčních uzlů, např. spis CN 200953821 Y popisuje metodu ohřevu vnitřních prostor tlakové nádoby pomocí topné spirály. Spis JPH 04184138 pak popisuje tlakové zařízení s malým vnitřním prostorem pro experimenty za vysokých tlaků a teplot. Jeho konstrukce však neumožňuje vkládat větší objekty a řízení vnitřního klimatu komory. Ve spise CN 202251235 je řešení umístění LED zdroje v tlakové nádobě, a to pomocí speciální tlakuodolné kapsule, což zvyšuje pořizovací náklady na zařízení a má za následek zmenšení prostoru pro vkládání vzorků. Konečně je známo řešení popsané ve spise CZ 20118 U1, kde je hypobarická a hyperbarická komora řešena ve formě oboustranně hermeticky uzavíratelného nekovového válce, který je napojen na vývěvu a kompresor a je propojen s ovládací jednotkou. Tato komora je určena pro experimenty s malými savci vyšetřovanými pomocí magnetické rezonance. Jedná se obecně o terapeutickou tlakovou nádobu, u níž není možno dosáhnout vysokých tlaků, velkého rozsahu teplot a nemá možnost regulace teploty uvnitř komory. Navíc není díky použitému nekovovému materiálu chemicky a mechanicky odolná, takže při experimentech nelze použít různých agresivních směsí plynů a různých druhů osvitů vnitřního prostoru.
Snahou představovaného vynálezu je předložit k využívání novou mobilní hyperbarickou minikomoru, která by svojí konstrukcí, rozměry a provozními parametry odstraňovala nedostatky známých řešení a byla bezproblémově použitelná pro širokou škálu experimentálních a testovacích oblastí, zejména při biomedicínských a biochemických experimentech, ale nevylučovala využití pro testování funkčnosti malých přístrojů a zařízení určených pro provoz za zvýšeného tlaku, například vybavení potápěčů, drobných přístrojů určených pro provoz ve velkých hyperbarických komorách, jako jsou EKG, oxymetry apod.
-3Podstata vynálezu
Stanoveného cíle je dosaženo vynálezem, kterým je mobilní hyperbarická minikomora tvořená nádobou, jejíž plášť je upraven pro hermetické uzavření víkem pomocí uzamykacího mechanizmu a je vybaven zaslepitelnými průchodkami pro umožnění propojení vnitřního prostoru minikomory s vnějším prostředím, kde v čelní části víka je upevněn horní kryt opatřený alespoň jedním horním průzorem do vnitřního prostoru minikomory, dno nádoby je opatřeno technologickým otvorem osazeným spodním krytem vytvářejícím spodní průzor do vnitřního prostoru minikomory, kde horní průzor i spodní průzor jsou vyrobeny z transparentního materiálu, přičemž alespoň jedna průchodka je osazena portem přívodního potrubí tlakového pracovního média a alespoň jedna průchodka je osazena portem výtokového potrubí osazeným pojistným ventilem.
Ve výhodném provedení je plášť nádoby opatřen v horní části osazením, velikost jehož vnějšího průměru odpovídá vnitřnímu průměru tubusové části víka, přičemž uzamykací mechanismus sestává ze sady bajonetových uzávěrů rozmístěných pravidelně po obvodu pláště nádoby, když na vnějším povrchu nádoby jsou vytvořeny čepy a na čelní hraně tubusové části víka tvarované drážky.
Je rovněž výhodné, když v horní části pláště je ve vnitřním prostoru umístěno alespoň jedno vnitřní osvětlovací těleso a nad horním průzorem horního krytu je umístěn minimálně jeden vnější světelný zdroj.
Konečně je výhodné, když ve vnitřním prostoru je na spodním krytu uložena nádobka vyrobená z nemagnetického materiálu a určená pro uložení zkušebního vzorku, přičemž pod spodním průzorem spodního krytu je umístěna magnetická míchačka a ve vnitřním prostoru je umístěn ventilátor s regulovatelnými otáčkami.
Představovaným vynálezem se dosahuje nového a vyššího účinku v tom, že jeho koncepce umožňuje konstrukci komory malých rozměrů, která je svými provozními parametry výhodná pro použití v široké oblasti experimentů jak biochemických a biomedicínských, tak průmyslových dle požadavků na vytvoření specifických fyzikálních parametrů vnitřního tlakového prostředí. Minikomora je včetně příslušenství snadno přemístitelná, když její otestované základní válcové provedení má objem pracovního prostoru 5 litrů, průměr vnitřní pracovní plochy je 20 cm, maximální provozní přetlak je 10 barů, maximální rychlost průtoku tlakových pracovních médií, s výhodou plynů, je až 50 l/min, rychlost temperance pracovních médií průchodem tepelného výměníku až ^C/s, rychlost míšení pracovních médií až 5 litrů/min, pracovní rozsah teploty vnitřního prostředí je -5 až 6^C a možná rychlost změny teploty vnitřního prostředí až ^C/min. Velkou výhodou předkládaného řešení je jednoduchá konstrukce minikomory, což se projevuje v poměrně malých pořizovacích nákladech, čímž se stává přístupná pro širokou výzkumně vývojovou oblast, zejména na univerzitách a výzkumných ústavech různého zaměření.
Ujasnění ů
WRMttebfágků na^MMBMMIvýkresfeell·/
Konkrétní příklad provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde:
obr.1 je celkový axonometrický pohled na minikomoru, obr.2 je vertikální osový řez minikomorou z obr.1 při pohledu šikmo zleva, obr.3 je schematický vertikální osový řez základním provedením minikomory z obr.1, obr.4 je schematický vertikální řez minikomorou opatřenou funkčními doplňkovými přístroji a elektrickým vybavením, obr.5 je detailní pohled na základní konstrukční prvek uzamykacího mechanizmu minikomory a obr.6 je axiální pohled na alternativní provedení minikomory s více jak jedním horním průzorem.
-5Výkresy, které znázorňují představovaný vynález a následně popsané příklady konkrétních provedení v žádném případě neomezují rozsah ochrany uvedený v definici, ale jen objasňují podstatu vynálezu.
uskutečnění
Příklady J^revodon/ vynálezu
Minikomora je v základním provedení, znázorněném na obr. 1 až obr.3, tvořena válcovou nádobou 1, vyrobenou z materiálu vykazujícího dobrou chemickou a mechanickou odolnost, například z nerezové oceli, která je zakryta víkem 2 tak, že vytvářejí hermeticky uzavřený vnitřní prostor 3. Pro zajištění dokonalého utěsnění spoje víka 2 a pláště H nádoby 1 je plášť 11 opatřen v horní části osazením 111. velikost jehož vnějšího průměru odpovídá vnitřnímu průměru tubusové části 21 víka 2. Do čelní části 22 víka 2 vytvářejícího obvodový nákružek je zespodu vsazený horní kryt 4, vyrobený z transparentního chemicky a mechanicky odolného materiálu, například ze skla, polypropylenu (PP) nebo polymetylmetakrylátu (PMMA), a vytvářející horní průzor 41 do vnitřního prostoru 3 minikomory. Hermetičnost uzavření vnitřního prostoru 3 minikomory je zajištěna jednak tlaku odolným uzamykacím mechanismem 5 sestávajím ze sady, například pěti nebo deseti, bajonetových uzávěrů 51 rozmístěných pravidelně po obvodu pláště 11 nádoby 1, když na vnějším povrchu nádoby 1 jsou vytvořeny čepy 511 a na čelní hraně tubusové části 21 víka 2 tvarované drážky 512. jak je detailně patrné z obr.5, a jednak deformačním těsněním 6 uloženým mezi osazením H1 pláště 11 a spodní stěnou krytu 4. Dno 12 nádoby 1 je opatřeno kuželovým směrem vně se zužujícím technologickým otvorem 121, který je osazen spodním krytem 7 vyrobeným rovněž z transparentního chemicky a mechanicky odolného materiálu, například ze skla, PP nebo PMMA, a vytvářejícím spodní průzor 71 do vnitřního prostoru 3 minikomory. V plášti 11. převážně v jeho spodní části, je vytvořena sada průchodek 112. opatřených neznázorněnými závity a uzavíratelných záslepkami 8. Průchodky 112 slouží pro propojení vnitřního prostoru 3 minikomory s okolním prostředím a jsou určeny pro zabudování různých čidel, portů,
-6konektorů a dalších komponent, jak bude popsáno níže.
Možné příkladné osazení minikomory různými technologickými komponenty je patrné z obr.4, kde ve vnitřním prostoru 3 je na spodním krytu 7 uložena nádobka 90, která je vyrobena z magneticky nevodivého, tedy diamagnetického nebo paramagnetického materiálu, je určena pro uložení neznázorněného vzorku, například biologického roztoku, a je v ní volně uložena magnetická peleta 91. Pod spodním krytem 7, respektive jeho spodním průzorem 71 je umístěna magnetická míchačka 92. Dvě průchodky 112 jsou osazeny porty 93 přívodního potrubí 94 tlakového pracovního média osazenými ve vnitřním prostoru 3 tepelnými výměníky 95, například trubkovými, a jedna průchodka 112 je osazena portem 93 výtokového potrubí 96 opatřeného přetlakovým pojistným ventilem 961. V horní části pláště 11 jsou pak v neznázorněných úchytech umístěna vnitřní osvětlovací tělesa 97, z důvodu nízké tepelné emise a tlakové odolnosti s výhodou LED diody, a ventilátor 98 s regulovatelnými otáčkami. Nad horním průzorem 41 horního krytu 4 jsou umístěny vnější světelné zdroje 99 zajišťující požadované světelné vlastnosti ve vnitřním prostoru, jako jsou vlnová délka, zvolené světelné spektrum, intenzita osvitu, homogenita osvitu apod.
Při testování nebo experimentálních měřeních lze měnit fýzikální parametry ve vnitřním prostoru 3 minikomory, a to zejména nastavení tlaku přiváděného pracovního média nebo směsi médií, s výhodou plynů, kdy je možno dosáhnout přetlaku řádově desítek barů, k čemuž slouží porty 93 přívodního potrubí 94, které umožňují plně regulovat průtok daných médiií a dosahovat zvolených tlakových hodnot. Port 93 výtokového potrubí 96 osazený pojistným ventilem 961 slouží kromě regulace výstupu tlakových médií rovněž jako nezbytný bezpečnostní prvek provozu tlakové nádoby, za níž je možno minikomoru považovat. Dále je možno měnit teplotu atmosféry ve vnitřním prostoru 3, a to jednak pomocí tepelných výměníků 95 nebo rychlostí změn průtoku plynů vnitřním prostorem 3 pomocí tlakových změn regulovaných vstupními a výstupními porty 93. Složení vnitřní atmosféry je možno ovlivňovat vhodnou kombinací nastavení míšení vstupujících pracovních médií,
-7například plynů, přívodními potrubími 94, když jejich homogenizace je zajišťována ventilátorem 98. Míchání zkoumaných roztoků je pak možno realizovat pomocí standardní magnetické míchačky 92 ovlivňující pohyb magnetické pelety 91 volně uložené ve vzorku.
Popsaná konstrukce minikomory není jediným možným řešením podle vynálezu, ale v závislosti na druhu testů nebo experimentů může být pro spojení nádoby 1 a víka 2 použito jiného druhu uzamykacího mechanizmu 5, nádoba 1 nemusí být bezpodmínečně válcového průřezu a horní kryt 4 nemusí být celý vytvořen z transparentního materiálu, ale může být neprůhledný a může být v něm vytvořen více jak jeden horní průzor 41, jak je patrné z obr.6. Pokud bude minikomora určena k testování nebo experimenty s využitím kapalného tlakového média, může být opatřena pouze jedním přívodním potrubím 94 a v jejím vnitřním prostoru 3 nebude osazen ventilátor 98.
Průmyslová využitelnost
Mobilní hyperbarická minikomora podle vynálezu je určena především pro využití na experimentálních nebo testovacích pracovištích, kde je požadováno prověřovat chování biologických či jiných materiálů, živých organizmů nebo komponentů přístrojů za zvýšeného tlaku pracovních médií, kapalných či plynných, nebo jejich směsí.
Claims (4)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Mobilní hyperbarická minikomora tvořená nádobou (1), jejíž plášť (11) je upraven pro hermetické uzavření víkem (2) pomocí uzamykacího mechanizmu (5) a je vybaven zaslepitelnými průchodkami (112) pro umožnění propojení vnitřního prostoru (3) minikomory s vnějším prostředím, vyznačující se tím, že v čelní části (22) víka (2) je upevněn horní kryt (4) opatřený alespoň jedním horním průzorem (41) do vnitřního prostoru (3) minikomory, dno (12) nádoby (1) je opatřeno technologickým otvorem (121) osazeným spodním krytem (7) vytvářejícím spodní průzor (71) do vnitřního prostoru (3) minikomory, kde horní průzor (41) i spodní průzor (71) jsou vyrobeny z transparentního materiálu, přičemž alespoň jedna průchodka (112) je osazena portem (93) přívodního potrubí (94) tlakového pracovního média a alespoň jedna průchodka (112) je osazena portem (93) výtokového potrubí (96), které je opatřeno pojistným ventilem (961).
- 2. Mobilní hyperbarická minikomora podle nároku 1, vyznačující se tím, že plášť (11) nádoby (1) je opatřen v horní části osazením (111), velikost jehož vnějšího průměru odpovídá vnitřnímu průměru tubusové části (21) víka (2), přičemž uzamykací mechanismus (5) sestává ze sady bajonetových uzávěrů (51) rozmístěných pravidelně po obvodu pláště (11) nádoby (1), když na vnějším povrchu nádoby (1) jsou vytvořeny čepy (511) a na čelní hraně tubusové části (21) víka (2) tvarované drážky (512).
- 3. Mobilní hyperbarická minikomora podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že v horní části pláště (11) je ve vnitřním prostoru (3) umístěno alespoň jedno vnitřní osvětlovací těleso (97) a nad horním průzorem (41) horního krytu (4) je umístěn minimálně jeden vnější světelný zdroj (99).
- 4. Mobilní hyperbarická minikomora podle nároku 3, vyznačující se tím, že ve vnitřním prostoru (3) je na spodním krytu (7) uložena nádobka (90) vyrobená z nemagnetického materiálu a určená pro uložení zkušebního vzorku, přičemž pod spodním průzorem (71) spodního krytu (7) je umístěna magnetická míchačka (92) a ve vnitřním prostoru (3) je umístěn ventilátor (98) s regulovatelnými otáčkami.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2014-812A CZ305989B6 (cs) | 2014-11-21 | 2014-11-21 | Mobilní hyperbarická minikomora |
PCT/CZ2014/000153 WO2016078629A1 (en) | 2014-11-21 | 2014-12-10 | Portable hyperbaric mini-chamber |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2014-812A CZ305989B6 (cs) | 2014-11-21 | 2014-11-21 | Mobilní hyperbarická minikomora |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ2014812A3 true CZ2014812A3 (cs) | 2016-06-08 |
CZ305989B6 CZ305989B6 (cs) | 2016-06-08 |
Family
ID=52347049
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ2014-812A CZ305989B6 (cs) | 2014-11-21 | 2014-11-21 | Mobilní hyperbarická minikomora |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
CZ (1) | CZ305989B6 (cs) |
WO (1) | WO2016078629A1 (cs) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107980764B (zh) * | 2017-11-28 | 2022-11-22 | 上海原能细胞生物低温设备有限公司 | 一种低温中转箱 |
Family Cites Families (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3732167A1 (de) | 1987-09-24 | 1989-04-13 | Haux Life Support Gmbh | Taucherdruckkammern, medizinische behandlungsueber- und unterdruckkammern, sowie unterdruckkammern fuer pilotentests in modulbauweise in verbindung mit der flachbodentechnik |
GB8901840D0 (en) * | 1989-01-27 | 1989-03-15 | Courtaulds Plc | Pressure vessels |
CZ3077U1 (cs) | 1994-12-27 | 1995-03-10 | ŠKODA JS a.s. | Přetlaková a podtlaková komora k provádění léčby v přetlaku a k pobytu osob v podtlaku |
IT1275924B1 (it) * | 1995-03-16 | 1997-10-24 | Gse Giunio Santi Engineering S | Camera iperbarica salvavita a scafo flessibile |
GB2302810B (en) * | 1995-07-05 | 1999-06-16 | Lakeside Eng Ltd | Variable pressure chamber |
US6247472B1 (en) | 1996-08-02 | 2001-06-19 | Thomas Stillman Moseley | Method and apparatus for using readily available heat to compress air for supply to a collapsible and portable hyperbaric chamber |
CN2382403Y (zh) | 1999-07-16 | 2000-06-14 | 中国船舶工业总公司第七研究院第七○一研究所 | 安全型婴儿高压氧舱 |
US20050109381A1 (en) * | 2003-10-06 | 2005-05-26 | Kevin Mosteller | Collapsible, transportable, composite shelter and hyperbaric chamber |
CN200953821Y (zh) | 2006-09-08 | 2007-10-03 | 中国兵器工业第五二研究所 | 高压容器加热装置 |
GB2457737A (en) * | 2008-02-25 | 2009-08-26 | Survitec Group Ltd | Portable flexible compression chamber |
BR112013010217A2 (pt) | 2010-10-27 | 2018-07-10 | Groupe Medical Gaumond Inc | câmara para uso em sistema portátil, câmara portátil, sistema de câmara e método para tratamento hiperbárico e/ou hipóxico |
CA2835075C (en) * | 2011-06-22 | 2021-10-19 | Advanced Preservations Technologies, Llc | System, method, and device for preserving blood or its components in gas medium under pressure |
CN202251235U (zh) | 2011-09-19 | 2012-05-30 | 广东天恒液压机械有限公司 | 一种用于高频振动的油缸密封及静压支撑装置 |
-
2014
- 2014-11-21 CZ CZ2014-812A patent/CZ305989B6/cs not_active IP Right Cessation
- 2014-12-10 WO PCT/CZ2014/000153 patent/WO2016078629A1/en active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2016078629A1 (en) | 2016-05-26 |
CZ305989B6 (cs) | 2016-06-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5632529B2 (ja) | 化学化合物用の検出器 | |
AU2015308654B2 (en) | Combined ultraviolet and ozone fluid sterilization system | |
CZ2014812A3 (cs) | Mobilní hyperbarická minikomora | |
CN110373309A (zh) | 一种核酸提取扩增系统及分子检测装置 | |
KR20190087060A (ko) | 위험물질 보관함 유해가스 정화장치 | |
CN206843465U (zh) | 一种分子生物学培养皿 | |
CN102427882A (zh) | 用于检测流体样本质量的装置 | |
US20180072976A1 (en) | Bioreactor chamber | |
WO2016198161A1 (de) | Hüllrohr-verschraubungsanordnung für eine strahlungsquelle zur anordnung in einem photoreaktor sowie schutz- und versorgungsvorrichtung und prozesssystem | |
CN107118959A (zh) | 改进的微生物培养箱 | |
CZ27799U1 (cs) | Mobilní hyperbarická minikomora | |
RU65434U1 (ru) | Лаборатория санитарно-гигиенических исследований | |
CN112779117B (zh) | 用于核酸检测实验的具有隔离效果的检测卡盒 | |
CN205886908U (zh) | 一种用于分子生物学实验的安全柜 | |
BR112022004923A2 (pt) | Indicador biológico para uso com um esterilizante líquido | |
CN209974488U (zh) | 医院检验科用废液处理装置 | |
CN212894656U (zh) | 一种用于污染物暴露试验的二氧化碳培养箱 | |
CN106769862B (zh) | 用于光谱实验给比色皿中溶液通气的装置 | |
WO2023051852A1 (en) | Modular biophysical reactor | |
RU2165973C2 (ru) | Устройство для выращивания микроводорослей | |
CN209606062U (zh) | 疲劳测试装置 | |
RU2817597C1 (ru) | Лабораторный учебно-профессиональный комплекс для автоматизации широкого спектра научно-технических исследований | |
CN110782759B (zh) | 一种密闭式外操作防有毒气体外扩散的化学实验装置 | |
CN207918878U (zh) | 一种黄色荧光编码的生物纳米磁珠试剂盒 | |
CN209934755U (zh) | 一种生物安全柜 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20221121 |