DE1598301A1 - Sediment-Behaelter fuer Zentrifugen und Kappe fuer derartige Behaelter - Google Patents

Sediment-Behaelter fuer Zentrifugen und Kappe fuer derartige Behaelter

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Melvin Spat
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Description

Ölay-Adams Inc., New Tork, N.Y., USA
Sediment-Behälter für Zentrifugen und Kappe für derartige
Behälter
Bei den üblichen Verfahren zur Herstellung und zur Untersuchung von Urins edim'ent wird ein vorbestimmtes Volumen des Urins, normaletrweise I0-I5 ocia, in ein Reagenzglas geschüttet. Das Reagenzglas wird danjs zentrifugiert, bis sich das Sediment am Boden sammelt. Nach desa Zentrifugieren wird die überstehende Flüssigkeit abgegossen, abgesaugt,herauspipettiert oder auf andere Weise entfernt* Die geringe Menge von festem Sediment bleibt zusammen mit etwas Restflüssigkeit in der Menge von einem kröpfen Mb z®. :f 00m in dem Glas, Die am Boden des Glases verbleibende tlüssig^eitpinenge kann nicht ohne weiteres genau festgestellt werä^&f weswegen man häufig die gesamte Flüssigkeit entfernt wafy dann eine abgemessene Flüssigkeit smenge in άββ' Reagenzglas swifiäokpi^ettiert. Das Sediment wird in de» B$$txlüssigk#it »^g|#fc4|©rtf indem dag Reagenzglas verkorket' w$.$ gepchüttelt|, |er Boden des Reagenzglases mit ■ den Fingern angestoßen o&er indium daß Sediment ir.it einer 3?ipet- v te oder eiset? Stäbchen umgerührt wi-td# Eine Geringe Menge des auspendierten Sediments wird in eine Pipette hochgezogen und ein Tropfen davon wird auf einen Objektträger eines Mikroskops aufgebracht. D$.s\ verbleibende Stdiwent wird in dem Reagenzglas aufbewahrt, bis die mikröskopisohe Untersuchung des ersten Tropfens beendet let» Bs kann auch ein Deckglas über den Sedimenttropfen auf den Objektträger gelegt werden, bevor die Untersuchung unter dem Mikroskop beginnt. In manchen Laboratorien wird eine kleine Menge von Farbstoff dem im Reagenzglas verbleibenden Sediment beigegeben, um die Untersuchung zu erleichtern, yfenn der untersuchte Tropfen keine zufriedenstellenden Ergebnisse ergibt, wird das Sediment im Reagenzglas resuspendiert und ein weiterer Tropfen wird auf einen frischen Objektträger zur Untersuchung aufgebracht. Der Objektträger und das
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Deckglas werden normalerweise mit den Pipetten ve-r?<?eworfen, während das Reagens/riss und andere wieder verwendbare Gegenstände gewaschen und gesäubert werden. Rs ist also eine Vielzahl von Arbeitsrängen notwendig und die Schwieriirke.it, die Quantität und Konzentration des suspendierten Sediments von Untersuchung zu Untersuchung gleichzuhälten, ist evident.
Die Erfindung bezieht sich in erster Linie auf einen Sedimentbehälter für Zentrifugen, der aus einem hohlen Gefäß mat einem offenen und einem geschlossenen Ende besteht, und hat sich die Aufgabe gestellt, einen derartigen Behälter so auszubilden, daß stets wiederholbare Konzentrationen von Sediment, das in überstehender Flüssigkeit resuspendiert ist, erreicht werden können, ohne daß die zeitraubenden und umständlichen Operationen der beschriebenen bekannten Verfahren durchgeführt zu werden brauchen. Zur Lösung der gestellten Aufgabe ist das geschlossene Ende des den Behälter bildenden Gefäßes mit einem Sammelraum zur Aufnahme des während des Zentrifugierens gesammelten Sediments versehen, der so angeordnet und ausgebildet ist, daß in ihm eine vorbestimmte Flüssigkeitsmenge durch Oberflächenspannung und Atmosphärendruck zurückgehalten wird, v/obei eine Kappe vorgesehen sein kann, die dicht auf das offene Ende des Gefäßes aufgesetzt oder in dieses eingesetzt werden kann. Durch die erfindungsgemäße Ausbildung des Sedimentbehälters wird nach Ausschütten der überstehenden Flüssigkeit stets die gleiche Flüssigkeitsmenge zurückgehalten, so daß sich stets auch die gleiche Konzentration des in der Restflüssigkeit resuspendierten Sediments ergibt. Dadurch werden die Untersuchungsbedingungen automatisch stets gleich gehalten.
Im Sinne der Vereinfachung der Untersuchung von in Flüssigkeiten suspendierten Sedimenten liegt auch ein weiterer Vorschlag der Erfindung, die Kappe mit einer als Objektträger für mikroskopische Untersuchungen verwendbaren Fläche zu versehen. Dadurch können Dinge aus dem zugehörigen Behälter bequem untersucht
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ohne das ein eigener Mikroskop-Objektträger erforderlich ist.
Der erfindungsgemäße Sedimentbehälter ermöglicht vereinfachte Verfahren vom Analysieren von in Flüssigkeiten suspendierten Sedimenten, indem zunächst eine vorbestimmte Flüssigkeitsmenge in den Behälter eingegossen wird, der Behälter durch die Kappe geschlossen und der geschlossene Behälter zentrifugiert wird, so daß sich das Sediment in dem Sammelraum des Behälters sammelt, worauf die Kappe entfernt und die überstehende Flüssigkeit, abgegossen wird, während das Sediment und ein Teil der Flüssigkeit durch Oberflächenspannung und atmosphärischen Druck in dem Sammelraum gehalten wird, dann der Behälter geschüttelt wird, um das Sediment in der Restflüssigkeit zu suspendieren, und schließlieh ein Tropfen des suspendierten Sediments auf einen Objektträger oder auf eine Fläche der Kappe zur mikroskopischen Untersuchung aufgebracht wird.
V/eitere Einzelheiten und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit den Zeichnungen, in denen ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Sedimentbehälters und Verfahren zum Analysieren mit Hilfe dieses Behälters* beschrieben und dargestellt sind. Es zeigen:
Fig. 1 eine Seitenansicht des Behälters mit aufgesetzter Kappe, Fig. 2 einen Querschnitt gemäß Linie 2-2 in Fig. 1, Fig. 3 einen Querschnitt gemäß Linie 3-3 in Fig. 1, Fifr. A einen Längsschnitt durch den Behälter, wobei die Kappe entfernt ist, beim Einfüllen einer bestimmten Menge der
zu untersuchenden Flüssigkeit,
Fig. 5 einen Längsschnitt durch den gefüllten und mit der Kappe verschlossenen Behälter in einer Lage, in der er sich beim Zentrifugieren um eine senkrechte Achse befindet,
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-A-
Fig. 6 einen Längsschnitt durch den Behälter nach dem Zentrifugieren, wobei die Kappe und die überstehende Flüssigkeit entfernt sind und das Sediment zusammen mit einer geringen Flüssigkeitsmenge in dem Sammelraum durch Oberflächenspannung und atmosphärischen Druck gehalten werden,
Fig. 7 einen Längsschnitt durch den Behälter, der wieder mit einer Kappe verschlossen ist und in aufrechter Stellung mehrere Male geschüttelt wird, um eine gleichförmige Resuspension des Sediments in der Restflüssigkeit zu erzielen,
Fig. 8 einen Längsschnitt durch den Behälter und die Kappe, der zeigt, wie das resuspendierte Sediment vom Behälter auf die Objektträgerfläche der Kappe aufgebracht wird,
Fig.8a einen Längsschnitt durch eine zweite Ausführungsform der Kappe, wobei die als Objektträger dienende Fläche der Kappe zurückgesetzt ist und auf einen Sedimenttropfen ein Deckglas aufgesetzt ist,
Fig. 9 einen Längsschnitt ähnlich Fig.7, wobei der durch eine Kappe verschlossene Behälter sich in umgedrehter Stellung befindet, um eine gleichförmige Resuspension des Sediments in der Restflüssigkeit zu erzielen, die sich in der Kappe sammelt, und
Fig.10 einen Längsschnitt, der zeigt, wie das resuspendierte Sediment aus der Kappe auf einen Objektträger aufgebracht wird.
In den Zeichnungen ist mit 20 ein Sedimentbehälter bezeichnet, der durch eine Kappe 21 dicht verschließbar ist, sodaß diese beiden Teile eine kompakte Einheit beim Zentrifugieren einer Flüssigkeit bilden. Obgleich viele Sediment enthaltende Flüssigkeiten behandelt werden können, ist die Erfindung insbesondere für die Untersuclmng der festen Phase von Urin geeignet.
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Der Sedimentbehälter 20 ist im wesentlichen ein hohles Rohr, das einen oberen zylindrischen Abschnitt 23, einen mittleren, nach unten zu sich konisch verjüngenden Abschnitt 24 und einen daran anschließenden kleineren Sammelraum 25 aufweist, in welchem sich das Sediment während des-Zentrifugierens sammelt. Das obere offene Ende des Behälters 20 erweitert sich bei 26 nach aussen zu und besitzt eine scharfe Kante, um das Ausgießen der Flüssigkeit aus dem Behälter zu erleichtern und um zu verhindern, daß die Flüssigkeit an der Außenfläche des Behälters entlang auf die Hände der Bedienungsperson läuft. Der Sammelraum 25 ist 30 klein bemessen, daß in ihm das Sediment und eine kleine Menge von Restflüssigkeit aufgrund der Oberflächenspannung und des atmosphärischen Druckes gehalten wird, wenn die überstehende Flüssigkeit ausgeschüttet wird. Eine Schürze 22, die den Sammelraum ?5 konzentrisch umgibt, hat eine ebene G-rundflache 27» wodurch der Sedimentbehälter 20 ton selbst auf einer ebenen Fläche stehen kann, ohne Hilfe von Reagenzglasständern oder anderen Gestellen, Die Außenfläche des zylindrischen Abschnitts kann mit einer ümfangsrippe 28 oder einer entsprechenden Nut versehen sein, die als Maßstab für die in den Behälter 20 einzubringende flüasigkeitBmenge dient. Alternativ könnte auch ein Absatz an dieser Stelle an der Außen- oder Innenfläche des zylindrischen Abschnitts vorgesehen werden.
Die Kappe 21 ist mit einer äußeren zylindrischen Schürze 30 und einem dazu konzentrischen und nach innen sich erstreckenden Mittelteil 31 ver&ehen. Die Schürze 30 hat innen einen ringförmigen AMatz 32 und kann die Außenfläche des offenen Endet des Behälters 20 dichtend umgreifen, wobei der Absatz 32 auf der Oberkante des Behälters 20 aufliegt. Der Mittelteil 51 der Kappe 21 ist auB Gründen der einfacheren Herstellung hohl und enthält eine Fläche 33» die als Mikroskop-Objektträger dient und auf die das Sediment nach dem Zentrifugleren zur Untersuchung aufgebracht werden kann. Das andere Ende der Kappe 21
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hat eine ebene Ringfloche 34, sodaß die Kappe auf eine ebene Fla ehe aufleset st v/erden kann. Die Schürze 30 und dor Mittelteil 31 begrenzen einen Ringraum 3?, der zur Aufnahme von Sediment aus dem Behälter 20 oder von von der Fläche 33 überfliessend, em Sediment dienen kann. Die Kappe ist mit einem äußeren Absatz 36 versehen, mit dem die Kappe in einen nicht gezeigten Objektträger-Halter eingesetzt v/erden kann, um die Untersuchung des Sediments unter dem Mikroskop zu erleichtern.
In den Fig. 4 bis 8 ist eine erste Möglichkeit zur Untersuchung von Sediment dargestellt. Während der Behälter 20 aufrecht auf seiner G-rundfläche 27 steht, wird der zu untersuchende Urin in den Behälter bis auf den vorgeschriebenen Stand zwischen der Rippe 28 und dem offenen Ende eingefüllt. Dieses Volumen ist beispielsweise zwischen 4,1 und 5 ecm. Die Kappe 21 wird dann dichtend auf den Behälter 20 aufgesetzt und die Einheit wird nun zentrifugiert, wobei die schwerere Phase, also das Sediment des Urins, radial nach aussen in den Sammelraum (siehe Fig. 5) geschleudert wird. Wie in Fig. 6 dargestellt, wird nun die Kappe 21 entfernt und der Behälter 20 umgekehrt, sodaß die überstehende Flüssigkeit ablaufen kann. Das Urinsediment bleibt zusammen mit einer kleinen, stets gleichbleibenden Flüssigkeitsmenge von etwa 1,15 ecm aufgrund von Oberflächenspannung und atmosphärischem Druck im Sammelraum 25. Dann wird die Kappe 21 wieder aufgesetzt und der geschlossene Behälter wird in aufrechter Stellung (siehe Fig, 7) gehalten mit dem Daumen einer Hand am Boden und dem Zeigefinger auf der Kappe des Behälters, Der Behälter wird nun mehrere Male, beispielsweise 4 bis 6 mal, kräftig geschüttelt. Dadurch wird das Sediment mit der Restflüssigkeit gemischt, um eine gleichförmige Suspension zu bilden, die unter einem Mikroskop untersucht werden kann. Die Kappe 21 wird dann entfernt und mit einer Hand auf einer horizontalen Fläche gehalten. Der Behälter 20 wird schräg über der Kappe 21 gehalten (siehe Fig. 8) und die Kante des Behälters 20 wird kräftig auf die Fläche 33 der Kappe 21 aufgestoßen.
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Dadurch loot sich das suspendierte Sediment aus dem Sammelraum 25 und ein Tropfen davon gelangt auf die Fläche 33 zur. Untersuchung, Das überschüssige,Sediment kann in den Ringraum abfließen» "Die Kappe 21 kann nun in einen Objektträger-Halter eingesetzt und der Tropfen kann unter dem Mikroskop untersucht werden. Falls erforderlich, kann ein Deckglas zuerst noch auf den Tropfen aufgelegt werden. Auch hierbei kann das überschüssige Sediment in den Ringraum 35 abfließen. Das Sediment ist nun bereit zur" mikroskopischen Untersuchung,
Wenn es nach der ersten Untersuchung wünschenswert ist, das Sediment zu färben,, wird da« Deckglas entfernt und ein Tropfen Farbe in den Ringraum 35 eingebracht, der Behälter umgedreht und mit der Kappe 21 verbunden und die Einheit geschüttelt, um eine gründliche Mischung zu erzielen, worauf das Verfahren in der vorher beschriebenen Weise wiederholt wird.
Um die quantitative Untersuchung zu standardisieren, ist es zweckmäßig, die Dieke des mikroskopisch zu untersuchenden Objekts stets gleich zu halten. Dies wird nach dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 8a dadurch erzielt, daß die Fläche 33a gegenüber der Oberkante der Schürze 3oa der Kappe 21a zurückgesetzt ist. Der zu untersuchende Tropfen, der auf die Fläche 33a aufgebracht ist, wird durch ein Deckglas 37a zusammengedrückt, bis das Deckglas auf der oberen Kante der Schürze 30a aufliegt, wobei überschüssiges Material in den Ringraum 35a fallen kann. Wenn es erwünscht idt, einen Zählvorgang durchzuführen, kann die Fleche 33-^ mit einem Raster versehen werden oder es kann ein eigener Kinsatz mit einem Raster vorgesehen werden. Anstatt die ganze Fläche 33a gegenüber der Oberkante der Schürze 30a zurückzusetzen, kann naturgemäß auch eine entsprechende ebene Vertiefwp: in der Fläche 33 vorgesehen werden, die denselben Zweck erfüllen kann.
In den Fig. 9 und 10 ist eine andere Untersuchungsmethode
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dargestellt, die geeignet ist, vrenn der Urin auf einem üblichen Nikroskop-Ob jekttr^er untersucht werden soll. "Dabei wird der mit rier Kanne verschlossene '^eK?lter umgedreht und geschüttelt, wie aus ^i-?. 9 ersichtlich. Das Sediment sajnmelt Rieh in dem Rin.<?re.um 55 der Kappe 21. "Die Kanpe 21 mit θ em Sediment värd mm von den behälter 20 gelöst und das Sediment kann trönfchenweise auf einen üblichen Objektträger 37 aufgebracht v/erden, indem die Kappe gleich auf der. Objektträger aufgeklopft wird, wie in ?if:'. 10 geneigt«
i k^nr* auch direkt aus de^ ^ebjr'lt^r ^uf den Objektträger 37 ^^leert-\\Teri3p-''1, vrenn der behälter ^O nach dem Schütteln nicht υ p^e dreht v/i ro. Jn ein ein oolcren Fall v/ird die K?pre 21 ruerst entfernt und der P-ehölter 2Ci ii'ber dem Objektträger 37 uni-^ekehrt und leicht ?uf den Obiekttr^rer aufgeklopft,
und die Kappe sind vorzugsweise aus billigem Material, um nach "^enuti'ung v;p.-T;?eworfen werd.en 7\\ können. Die Außen fläche der Kanne ist vorzugsweise mattiert, damit vor dem Zentrifugieren der oia.vie oder die liummer dop rr-tieut.en daraufgeschrieben vrerd.e:i r=*-n-;, ppdii.rch v^rden Yerv/ec^slvi^pen bei der mikroskope — gr>}ipi3 ih'r.pi'p'in'npir vermieden, RHu-rst^bp und Finette?1 si.iid nic]it erforderlich und der V;TJkroskor.~Ov>;iekttT'r"ger v/ird ^weckmäßi gerweise durch d i ο Kanpe 21 selbst,
Obgleici"1 '1Ie vorstehende ^eschreihu^.'r sich a-usschließlic}) mi!" Sediment befaßt, das iv ττ-ρί-n suspendiert ist, kann die F.rf^nchinr- ?uf !'eile"··, die in 31ut suspendiert sind, Kristallen, die in V/asser suerendi.ert sind, Hetsllrartikel, die in Öl suspendiert sind usw. rn"'ev;pudt werden, Wine gleichbleibende Konzentration kai1- von HMt'orsuchun-"· "*u . llntersuchuni"· in engen Grenzen ""1"1-0ItP*! wprrt.rn, ^od^? Standardwerte (gemessen in Anzahl von roten '':ell»^»f Yr^ stallen etc. r>ro "''1IaC^-^neinheit im Mikroskop) für '~)ja'"ιογρ"^οϊ:e -"-r^lelt werden kontier. Der bereich der KOnnn kanp vc-i' ''^ ccm/i^iccm (1 Tropfen) = 1^0 bis
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— ΟΙΟ ccra/1ccm =10 variieren. Wenn der Behälter 20 bis zu der Umfangsnut 28 gefüllt ist, enthält er 4,1 ecm, sodaß die Konzentration 4,1 ccm/0,15 ecm = 27 beträgt.
- Patentansprüche -
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Claims (1)

  1. Patentansprüche
    1. Sedimentbehälter für Zentrifugen, "bestehend aus einem hohlen gefäß mit einem offenen und einem geschlossenen Ende, dadurch gekennzeichnet, daß das geschlossene Ende einen Raum (25) zur Aufnahme des während des Zentrifugieren gesammelten Sediments aufweist, der so angeordnet und ausgebildet ist, daß in ihm eine vorbestimate "Flüssigkeitsmenge durch Oberflächenspannung und Atmosphärendruck zurückgehalten wird, und daß eine Kappe (21) vorgesehen ist, die dicht auf das offene Ende des Gefäßes (20) aufgesetzt oder in dieses eingesetzt ist,
    2. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß er an . seinem geschlossenen Ende eine ringförmige konzentrische Schürze (22) mit ebener Bodenfläche (27) aufweist.
    3. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sein offenes Ende (26) nach aussen zu erweitert ist.
    4. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich sein Innenraum gegen den Sammelraum (25) hin konisch verjüngt.
    5. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kappe (21) einen zentralen Mittelteil (3I) aufweist, der bei aufgesetzter Kappe in den Behälter (20) hineinragt und von einer konzentrischen Schürze (30) umgeben ist, deren eines Ende am Mittelteil (31) befestigt ist und deren anderes Ende in einem Abstand von diesem liegt und die an ihrer Innenfläche einen Absatz (32) aufweist, der bei aufgesetzter Kappe auf dem freien Ende des Gefäßes (20) dichtend aufliegt,
    6. Behälter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Mittelteil (31) der Kappe (21) eine als Objektträger für mikroskopische Untersuchungen verwendbare Fläche (33) aufweist«
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    P^MuLter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Mittelteil (31) und die Schürze (30) der Kappe (21) durch einen Steg miteinander verbunden sind, der eine ebene Ringflache (34) bildet, die als Standfläche für die Kappe (21) verwendbar ist.
    ^eVilter nach Anspruch S, dadurch gekennzeichnet, daß die Innenfläche der Kappenschürze (30) nach aussen zu ihrem freien En^e hin erweitert ist.
    ^eh^lter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß er nie κ^τνρβ (21) °us plastischem Material bestehen.
    10. ßeii"lter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß er mit einer Harke (2^) zur Erleichterung der Einführung einer vorbestimmten Wenge von Flüssigkeit in den Behälter (20) versehen ist.
    11. Kaipn für einen ^eh'^lter, gekennzeichnet durch Befestigungs-r>jttel (30) zur« Anbringen der Kappe (21) auf einem "Rehäl-1 ei" (?0), und eine als Objektträger für mikroskopische Unter·?1! r; him rren verwendbare Fläche (33).
    1?. Kanon nach. Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbiii^-inf-Fmittel eine im v;esentlichen zylindrische Schürze (30) aufweisen, die einen im wesentlichen zylindrischen Mittelteil (31) umgibt, auf welchem die Fläche (33) angeordnet ist und der mit Aev Schürze (30) einen Ringraura (35) begrenzt, der zur Aufnahme einer Menge des Untersuchungsgu·*· tes dient.
    13. Kanne nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Schürze (30) eine ringförmige Umfangskante aufweist, die um einen bestimmten Betrat über die Untersuchungsfläche (33) vorragt und auf die ein Deckglas auflegbar ist, wobei überschüssiges Uritersuohun^sgut in den Ringraum (35) abfließen kann. " r >!;
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    4Jt,
    14. Kappe für einen Behälter, gekennzeichnet durch einen Mittelteil (31), der sich in den Behälter (20) hineinerstreckt, und eine das Mittelteil (31) umgebende Schürze (30), die mit ihrem einen Ende an dem Mittelteil (3I) befestigt ist und mit dem Mittelteil (31.) einen einseitig offenen Ringraum (35) begrenzt, der zur Aufnahme von Untersuchungsgut dient, wobei die Schürze (33) an ihrer Innenfläche einen Absatz (32) aufweist, der bei aufgesetzter Kappe auf dem Behälter (20) aufliegt, und wobei . die Verbindung zwischen der Schürze (30) und dem Mittelteil (31) eine im wesentlichen ebene Fläche definiert, die eine Standfläche für die Kappe (21) bildet.
    15. Kappe naeh Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß dae Innenfläche der Schürze (33)nach aussen zu ihrem freien Ende hin erweitert ist.
    16. Kappe nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Mittelteil (31) der Kappe (21) eine ebene Fläche (33) aufweist, die als Objektträger für mikroskopische Untersuchungen dient.
    17. Kappe nach Anspruch I4, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus plastischem Material besteht.
    18. Verfahren zum Analysieren einer mit Sediment behafteten Flüssigkeit, dadurch gekennzeichnet, daß zunächst eine vorbestimmte Flüssigkeitsmenge in einen Behälter eingegossen wird, der einen verengten Sammelraum aufweist, in welchem das Sediment durch atmosphärischen Druck und Oberflächenspannung gehalten werden kann, worauf auf den Behälter eine Kappe aufgesetzt wird, der geschlossene Behälter zentrifugiert wird, sodaß sich das Sediment in dem Sammelraum des Behälters sammelt, dann die Kappe entfernt und die überstehende Flüssigkeit abgegossen wird, während das Sediment und ein Teil der Flüssigkeit durch atmosphärischen Druck und Oberflächenspannung in dem Sammelraum gehalten wird, worauf der Behälter geschüttelt wird, vm das Sediment in der Restflüss-igkeit ·άϊ
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    suspendieren, und schließlich das Sediment "untersucht wird.
    19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß der Behälter vor dem Schütteln mit der Kappe verschlossen wird, dann der verschlossene Behälter geschüttelt und in eine aufrechte Stellung gebracht wird, worauf die Kappe Entfernt und der Behälter umgedreht und auf die Kappe aufgestoßen wird, um das Sediment zu lösen und einen Tropfen auf die Oberfläche der Kappe zwecks Untersuchung aufzubringen.
    20. Verfahren nach Anspruch 19» dadurch gekennzeichnet, daß der verschlossene Behälter während des Schiittelns in aufrechter Stellung gehalten wird.
    21. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß der auf die Oberfläche der Kappe aufgebrachte Tropfen auf eine bestimmte Dicke zusammengedrückt wird, um ein genaues Volumen für die Untersuchung zu erhalten.
    22. Vorfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß der J'eh?ilter vor dem Schütteln mit der Kappe verschlossen wird, dann der verschlossene Behälter geschüttelt und umgedreht wird, sodaß sich das Sediment in der Kappe befindet, worauf die Kappe entfernt und schließlich das Sediment auf einen T'iikroskop-Objektträger zur Untersuchung aufgebracht wird.
    25. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daß der nLossene Behälter in umgedrehter Stellung geschüttelt wird,
    24. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß der FiQhUIi;er vor dem SchUtt(Π η mit der Kappe verschlossen wird, der vernchlosnene Behälter geschüttelt und in eine aufrechte Stellung gebracht wird, dann die Kappe entfernt und der Rehälter umgedreht und auf die Kappe aufgestossen wird, um das Sediment zu lösen, worauf ein Tropfen denselben auf die Oberfläche eines Mikroskop-Ob.jekttr/igers aufgebracht wird,
    - r» 0 ö 9 8 5 Ö / 0 5 7 1 BAD ORIGINAL
    Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, der geschlossene Behälter während des Schütteins in aufrechter Stellung gehalten wird.
    BADORiGiNAL
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    Leerseite
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