DE8905410U1 - Vorrichtung zum Einspeisen einer Probenlösung in eine Probenzelle - Google Patents

Vorrichtung zum Einspeisen einer Probenlösung in eine Probenzelle

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DE8905410U1 DE8905410U DE8905410U DE8905410U1 DE 8905410 U1 DE8905410 U1 DE 8905410U1 DE 8905410 U DE8905410 U DE 8905410U DE 8905410 U DE8905410 U DE 8905410U DE 8905410 U1 DE8905410 U1 DE 8905410U1
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Description

Anordnung zum Einspeisen einer Probenlösung in eine Probenzelle
Die Neuerung betrifft s'.ne /«iioi-dnung zum Einspeisen einer in einem Vorrat sgei'äß enthaltenem Probenlösung in eine Probenzelle, mit einer einen Kolben und eine Kolbenstange aufweisenden Dosiei-spritze.
Es ist bekannt, bei photolytischen Untersuchungen Reaktionslösungen durch eine Probenflachzelle zu schicken, die sich im Hohlraumresonator einer Elektronenspinresonanz-Apparatur befindet und von einer Bestrahlungseinrichtung angestrahlt werden. Üblicherweise geht man dabei so vor, daß die Probenlösung zunächst in ein separat begastes Gefäß umgefüllt wird, um gelösten Sauerstoff mit Hilfe eines Inertgases aus der Probenlösung zu entfernen.. In einem zweiten Schritt wird die von gelöstem Sauerstoff befreite Probenlösung in eine Dosierspritze durch Ansaugen mittels einer Nadel umgefüllt. Nach einer solchen Umfülloperation wird die Dosierspritze über Schlauchleitungen mit der Probenzelle verbunden, in der sich die zu beobachtenden Reaktionen abspielen. Infolge der verschiedenen Umfülloperationen sowie des Demontierens und Wiedereinsetzens der Dosierspritze
z.B. in ein Dauerinfusionsgerät besteht die Gefahr, £ d*\ß unkontrolliert Luftsauerstoff in die Anordnung
feintritt, der die Beobachtung von interessierenden Primärradikalen bei photo- oder wärmeinduzierten Fg Radikalreaktionen verhindert,
;■ Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der
Neuerung die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung der || eingangs genannten Art zu schaffen, die es gestattet,
& eine Probenflachzelle mit einer Probenlösung zu
speisen, ohne daß die Gefahr unkontrollierten Einbringens von Luftsauerstoff in ein solches System besteht.
Diese Aufgabe wird neuerungsgemäß dadurch gelöst, daß der Auslaßstutzen der Dosierspritze dauernd mit der Probenzelle verbunden ist, daß der Kolben der Dosierspritze eine Bohrung aufweist, die in einen Kanal mündet, der über eine Ventilanordnung wahlweise an das Vorratsgefäß oder eine Spülgasquelle anschließbar ist, und daß die Kolbenstange nach dem Füllen der Dosierspritze mit der Probenlösunf und nach dem Spülen mit dem Spülgas ausgehend von einer zurückgezogenen Füll- und Spülstellung in Richtung auf den Auslaßstutzen vorschiebbar ist.
Dadurch, daß der Auslaßstutzen der Dosierspritze dauernd mit dem Leitungssystem der Probenzelle verbunden ist, entfällt das Demontieren und Wiedereinsetzen der Dosierspritze in die Anordnung und damit die Gefahr des unkontrollierten Einbringens von Luftsauerstoff beim Einbau und Ausbau der Spritze· Umfülloperationen, bei denen die Dosierspritze hin-
und herbefördert wird, entfallen, weil der Kolben der Dosierspritze eine Bohrung aufweist, über die nicht nur pin Füllen der Dosierspritze mit der Probenlösung möglich ist, sondern über die auch ein Spülgas, insbesondere ein Inertgas in die Anordnung eingebracht werden kann. Der Kolben der Dosierspritze wird nur zum Austragen der Probenlösung über den Auslaßstutzen der Dosierspritze in Richtung auf den Aualaßstutzen vorgeschoben. Das Füllen der Dosierspritze erfolgt nicht über deren vorderes Ende, sondern über einen am hinteren Ende der Doaierspritze vorgesehenen Katial, der in den Kolben mündet. Durch Erzeugen eines Unterdrucks im Innern der Dosi jjrspritze kann über diesen Kanal ein Füllen des Innenraums der Dosierspritze erreicht werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, daß die Probenlösung mit überdruck vom kolbenseitigen Ende in die Dosierspritze eingedrückt wird.
Der rückseitige Kanal der Dosierspritze ist mit einer Ventilanordnung verbunden, die wahlweise eine Verbindung zum Vorratsgefäß mit der Probenlösung oder einer Spülgasquelle herstellt. Bei der Spülgasquelle handelt es sich insbesondere um ein Inertgas, wie hochreines Argon. Wenn über die Bohrung im Kolben ein Spülgas, insbesondere ein Inertgas einströmt, verläßt dieses die Dosierspritze über den Auslaßstutzen, wobei bei einem längeren Spülen mit einem Inertgas der in der Probenlösung gelöste Sauerstoff entfernt werden kann. Während eines derartigen Spülvorgangs ist es zweckmäßig, die Dosierspritze vertikal zu orientieren, so daß die Gasblasen zum Auslaßstutzen hin aufsteigen.
Um eine gute Durchmischung des Spülgases mit der Probenlösung zu gewährleisten, ist die Stirnseite des Kolbens als Filterfritte ausgebildet, unter der sich eine Ausnehmung befindet, die einen Hohlraum zum Verteilen des Spülgases über die gesamte Kolbenstirnfläche bildet.
Bei einem zweckmäßigen Ausführungsbeispiel mündet die Bohrung im Kolben in einen die Kolbenstange durchquerenden Kanal, der mit der Ventilanordnung zum Auswählen der Spülgasquelle oder des Vorratsgefäßes mit der Probenlösung verbunden ist.
Eine besonders einfache und vielseitige Anordnung ergibt sich, wenn sowohl dem Auslaßstutzen als auch dem in den Kolben mündenden Kanal Dreiwege-Hähne zugeordnet sind. Zweckmäßige Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Neuerung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der Neuerung anhand der Zeichnung näher erläutert. Bs zeigen:
Fig, 1 eine Durchflußapparatur mit einer
Anordnung zum Einspeisen einer
Probenlösung in e'.ne Probenzelle
und
Fig. 2 die Dosierspritze der Anordnung im
Längsschnitt.
In Fig. 1 ist schematisch ein Hohlraumresonator 1 einer Elektronenspinresonanz-Apparatur dargestellt, mit deren Hilfe photo- oder wärmeinduzierte Radikalreaktionen in Lösungen beobachtet werden. Insbesondere können photolytische Untersuchungen an vier-bindigen Organschwefel-Zinn-Verbindungen durchgeführt werden, wobei die nachfolgend beschriebene Anordnung eine sauerstofffreie Beobachtung im Durchfluß durch eine im Hohlraumresonator 1 angeordnete Probenflachzelle 2 gestattet. Die Probenflachzelle 2 ist vorzugsweise eine Suprasilquarz-Flachzelle mit einem Einlaß 3 und einem Auslaß 4 für die die Probenflachzelle 2 durchströmende Reaktionslösung.
Die Probenflachzelle 2 wird von einem Durchflußdewargefäß 5 ummantelt, das es mit Hilfe von temperiertem Stickstoffgas gestattet, für die Probenflachzelle 2 eine Temperatur zwischen -70 Qrad und +100 Grad Celsius zu wählen.
Die im Hohlraumresonator 1 untergebrachte Frobenflach= zelle ist Bestandteil einer in Fig. 1 schematisch dargestellten Durchflußapparatur, mit deren Hilfe eine Inertbegasung von Probenlösungen zwecks sauerstofffreier Beobachtung von Radikalreaktionen im Elektronenspinresonanz-Hohlraumresonator 1 im Durchfluß durch die Probenflachzelle 2 oder Suprasilquarz-Flachzelle gestattet wird.
Der Auslaß 4 der Probenflachzelle 2 ist über eine Auslaßschlauchleitung 6 aus einem PE-Schlauch mit einem Durchmesser von beispielsweise 1 mm mit einem
4 a
Sammelgefäß 7 für die verbrauchte Lösung verbunden« Dabei befindet sich das Ende 8 der Auslaßachlauchleitung 6 im Bereich des Halses des Sammelgefäßes 7, so daß die Konstanz des Durchflusses der Reaktionslösuni oder Probenlösung an der am Ende 8 der Auslaßschlauchleitung 6 austretenden Tropfenzahl pro Zeiteinheit kontrolliert werden kann.
Bei einem photolytischen Experiment verfügt die in Fig. 1 dargestellte Durchflußapparatur auch über eine in Fig. 1 nicht dargestellte Bestrahlungseinrichtung, die während der sauerstofffreien Beobachtung von Radikalreaktionen eingeschaltet ist.
Der Einlaß 3 der Probenflachzelle 2 ist mit einem Speiseschlauch 9 verbunden, der beispielsweise ein PE-Schlauch mit einem Durchmesser von 1 mm ist. Das in Fig. 1 untere Ende des Speiseschlauches 9 ist über eine Luer-Locknadel 10 von 1 mm Durchmesser übergestülpt, wie man in Fig. 1 erkennen kann, Die Luer-Locknadei iO dient zur Verbindung des Speiäeächlauchä 9 mit einem ersten Ausgang eines oberen Dreiweg-Hochdruck-Hahnes 11. Ein zweiter Ausgang des oberen Dreiweg-Hochdruck-Hahnes 11 ist mit einer in der Zeichnung nicht dargestellten Wasserstrahlpumpe verbunden, die es gestattet, ein Vakuum zv sxzeugen.
Der Eingang des oberen Dreiweg-Hochdruck-Hahnes 11 ist mit dem Auslaßstutzen 12 einer Dosierspritze 13 verbunden. Je nach der Stellung des oberen Dreiweg-Kochdruck-Hahnes 11 ist somit der Innenraum 14 der Dosierspritze 13 über den Speiseschlauch 9 mit dsr
Probenflachzelle 2 oder der in der Zeichnung nicht dargestellten Wasserstrahlpumpe oder einer anderen Quelle zur Erzeugung eines Vakuums verbunden.
Die Dosierspritze 13 ist senkrecht in ein in der Zeichnung nicht dargestelltes Dauerinfusionsgerät eingespannt, das beispielsweise von der Firma Braun-Melsungen unter dem Handelsnamen "Perfusor" vertrieben wird. Das Dauerinfusionsgerät gestattet es, einem in der Dosierspritze 13 vorhandenen Kolben 15 einen geschwindigkeitsvariablen Vorschub zu verleihen. Zur Kopplung der Dosierspritze 13 ist in der Nähe des Auslaßstutzens 12 der Dosierspritze 13 ein oberer Einstich 16 und an der Kolbenstange 17 ein unterer Einstich 18 vorgesehen.
Die Kolbenstange 17 besteht aus einem rostfreien Stahlrohr mit einem Flansch 19, das nach außen mit Hilfe eines O-Ringes 20 abgedichtet in eine den Kolben 15 axial durchquerende Bohrung- 21 eingeschraubt ist. Die Kolbenstange 17 gestattet somit nicht nur eine Verschiebung des Kolbens 15, sondern der in der Kolbenstange 17 vorgesehene Kanal 22 gestattet es auch, die Dosierspritze 13 von der Rückseite mit einem Qas oder einer Flüssigkeit zu beaufschlagen.
Das untere Ende 29 der hohlen Kolbenstange 17 ist, wie in Fig. 1 schematiBch dargestellt ist, mit dem Ausgang eines unteren Dreiweg-Hochdruck-Hahnes 23 verbunden. Der erste Eingang 24 des unteren Dreiweg-Hochdruck-Hahnea 23 ist mit einer Quelle für hochreines Argongas verbunden, das in Richtung eines in Fig. 1 darge«
stellten Pfeils 25 zum unteren Dreiweg-Hochdruck-Hahn 23 strömen kann.
Der zweite Eingang 26 des unteren Dreiweg-Hochdruck-Hahnes 23 ist über einen feinen 1 mm PE-Schlauch über eine 1 mm Luer-Lockaadel mit einem in Fig. 1 nicht dargestellter!·. Vorratsgefäß verbunden is dem sich die vorbereitete Probenlösung zur Durchführung eines Experimentes befindet. Ein Pfeil 27 in Fig. 1 veranschaulicht die Strömungsrichtung der Probenlösung zum unteren Dreiweg-Hochdruck-Hahn 23.
Je nach der Stellung des unteren Dreiweg-Hochdruck-Hahnes 23 ist der Kanal 22 der Kolbenstange 17 und damit der Innenraum 14 der Dosierspritze 13 mit der Argongasquelle oder dem Vorratsgefäß für die vorbereitete Probenlösung verbunden.
Zu Beginn eines Experimentes mit Hilfe der oben beschriebenen Durchflußapparatur wird der Kolben 15 der Dosierspritze 13 in die in Fig. 1 gezeigte untere Stellung zurückgezogen. Der untere Dreiweg-Hochdruck-Hahn 23 befindet sich in einer Stellung, bei der das in Fig. 1 nicht dargestellte Vorratsgefäß mit dem Innenraum 14 der Dosierspritze 13 kommuniziert. Der obere Dreiweg-Hochdruckhahn 11 befindet sich zu Beginn in einer Stellung, bei der die in Fig. 1 nicht dargestellte Wasserstrahlpumpe mit dem Innenraum 14 verbunden ist. Aus diesem Qrunde erzeugt die Wasserstrahlpumpe im Innenraum 14 einen Unterdruck) so daß die vorbereitete Probenlösung aus dem Vorratsgefäß über den unteren Dreiweg-Hochdruck-Hahn 23 und den in
der Kolbenstange 17 ausgebildeten Kanal 22 in den Innenraum 14 der Dosierspritze 13 gelangt. Wenn die beispielsweise für 50 ml ausgelegte Dosierspritze 13 bis auf etwa 3 ml mit der Probenlösuag gefüllt ist* und dar Flüssigkeitsspiegel der Probenlösung in der Dosierspritze 13 sich in der Nähe der Vorderwand 28 befindet, werden die Dreiweg-Hochdruck-Hähne il and 23 verdreht, so daß der Auslaßstutzen 12 der Dosierspritze 13 mit dem Speiseschlauch 9 und der Kanal 22 der Kolbenstange 17 mit der Argongasquelle verbunden ist. Bei einer selchen Stellung der Dreiueg-Hochdruck-Hähne 11, 23 kann die Dosierspritws 13 und die in ihr enthaltene Probenlösung vom Argongas durchspült werden, das die DosierspriLü 13 über den Auslaßstutzen 12 und den Speiseschlauch 9 verläßt und nach dem Verlassen zusätzlich dazu dient, die Probenflachzelle 2 zu durchspülen. Das hochreine Argongas durchströmt somit nicht nur unter Blasenbildung die vorbereitete Probenlösung im Innenraum 14 der Dosierspritze 13, sondern auch das gasdicht angeschlossene obere Rohr- und Flachzellensystem mit der Pvobenflachzelle 2. Durch die auf diese Weise durchgeführte Spülung mit einem Inertgas wird erreicht, daß nach ca. einer viertel bis einer halben Stunde das gesamte System von Sauerstoff befreit ist und ein Experiment unter luftfreien Bedingungen möglich ist.
Nach dem Spülen der Durchflußapparatur mit Argongas oder einem anderen Inertgas wird der untere Dreiweg-Hochdruck-Hahn 23 in eine Stellung gebracht, bei der sowohl die Argongasquelle als auch das Vorr&tsgefäß abgetrennt sind und somit der Kanal 22 der Kolben-
&iacgr; stange 17 abgedichtet ist. Mit Hilfe des oben erwähn-
. ten Dauerinfusionsgerätes wird nach der Spülung mit
&Idigr; einem Inertgas die Kolbenstange 17 in Richtung auf die
_ Vorderwand 28 der Dosierspritze 13 vorgeschoben. Dabei
&psgr; wird die Probenlösung über den oberen Dreiweg-Hoch-
druck-Hahn 11 und den Speissschlauch 9 zur Proben-
; flachzelle 2 befördert, in der die photolytische
Untersuchung mit Hilfe der ESR-Apparatur stattfindet.
U Wie bereits erwähnt, verläßt die verbraucht.* Lösung
&idigr; die Probenflachzelle 2 über die Auslaßschlauchleitung
.' 6 und gelangt schließlich in das Sammelgefäß 7.
Iy Die oben beschriebene Anordnung gestattet es, kurz
lebige radikale Zwischenspezies in photo- oder wärmeinduzierten Radikalreaktionen optimal zu beobachten, wobei die Probenlösung oder Reaktionslösung in der Probenflachzelle 2 im Hohlraumresonator 1 der ESR-Apparatur im Durchfluß beobachtet werden kann. Vor Beginn des Experimentes in der Probenlösung gelöster odor in der Probenflachzelle 2- vorhandener Luftsauer-( stoff wird mit Hilfe de: beschriebenen Durchfluß-
; apparatur ohne Umfülloperationen oder Umbauarbeiten
,; beseitigt. Durch die homogene Spülung der Durchfluß
apparatur mit einem Inertgas ohne Umfülloperationen und ohne Umbauarbeiten ergeben sich dank der an die Durchflußapparatur angeschlossenen speziellen Dosierspritze 13 optimale Beobachtungsbedingungen, deren Aufbau in Fig. 2 vergrößert dargestellt ist.
Im Zusammenhang mit Fig. 1 erläuterte Einzelteile der Dosierspritze sowie die beiden Dretweg-Hochdruck-Hähne 11 und 23 sind in Fig. 2 mit den gleichen BezugM-
Il · ·
zeichen versehen. Die Dosierapritze 13 verfügt über ein zylindrisches Gehäuse 30, das am oberen Ende in Fig. 2 mit der Vorderwand 28 verschlossen ist. Die Vorderwand 28 ist bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel der Dosierspritze 13 unter Verwenden eines O-Ringes 31 dichtend mit dem Qfihäuse 30 verbunden. Gemäß einer Abwandlung kann die Dosierepritze 13 auch eine mit dem Gehäuse 30 einstückig ausgebildete Vorderwand 28 aufweisen.
Wie man in Fig. 2 erkennt, ist der am oberen Ende der Dosierspritze 13 vorgesehene Auaiaßstutzen 12 mit dem oberen Einstich 16 von einem Auslaßkanal 32 durchquert, über den beim Spülen das Inertgas und bei der Durchführung einer photolytischen Untersuchung die Probenlösung den Innenraum 14 der Dosierspritze 13 verläßt.
Der Kolben 15 verfügt auf der zum Auelaßstutzen 12 weisenden Seite über eine Ausnehmung 33 mit eineis ersten Abschnitt größerer Durchmessers und einem zweiten Abschnitt kleineren Durchmessers. Im ersten Abschnitt größeren Durchmessers der Ausnehmung 33 ist eine Filterfritte 34 eingesetzt, die für das jeweils verwendete Spülgas ausreichend durchlässig ist. Die Filterfritte 34 hat beispielsweise einen Durchmesser von 25 mm und eine Dicke von 3 mm. Insbesondere kann eine Filterfritte verwendet werden, wie sie von der Firma Robu-Glasfiltergeräte GmbH, Bundesrepublik Deutschland vertrieben wird, und deren Porosität den Wert 2 aufweist. Die Filterfritte 34 dient dazu, das Spülgas, insbesondere Argongas, über die Kolbenstirn-
fläche des Kolbens 15 zu verteilen, um eine gleichmäßige Blasenbildung mit einer hohen Spülwirkung für die Probenlösung im Innenraum 14 der Dosierspritze 13 zu erreichen.
Der Abschnitt mit dem kleineren Durchmesser der Ausnehmung 33 bildet, wie in Fig. 2 zu erkennen ist, einen Absatz, auf dem die Filterfritte 34 ruht. Außerdem bildet dieser Abschnitt der Ausnehmung 33 einen Hohlraum, der es gestattet, das über den Kanal 22 in den Kolben 15 einströmende Inertgas über die Rückseite der Filterfritte 34 zu verteilen.
Auf der der Ausnehmung 33 gegenüberliegenden Seite des im wesentlichen zylindrischen Kolbens 15 ist ein zylindrischer Hohlraum 35 vorgesehen, der über einen Abschnitt geringeren Durchmessers in die Bohrung 21 mit einem Innengewinde übergeht, in das die Kolbenstange 17 eingeschraubt ist. Um eine möglichst gute Abdichtung zu erzielen, verfügt die Kolbenstange 17 über einen Flansch 36, dem der O-Ring 20 in der in Fig. 2 dargestellten Weise zugeordnet ist.
Im Mantel des Kolbens 15 ist eine Ringnut 38 vorgesehen, in der zur Dichtung des Kolbens 15 gegen das als Glasaußenzylinder ausgebildete Gehäuse 30 ein spezieller U-förmig-teflongeschützter O-Ring 39 eingesetzt ist. Der O-Ring 39 sowie die O-Ringe 20 und 31 bestehen aus Materialien, die von den Probenlösungen nicht angegriffen werden, so daß eine Quellung und ein Abrieb verhindert sind. Entsprechendes gilt
fü* die Dichtungen in den Dreiweg-Hochdruck-Hähnen 11 und 23.
Um störende Kleb- und Abriebeffekte zu vermeiden, ist der O-Ring 39 mit einem U-förmigen Schutzring 40 aus Teflon versehen, der in Figur 1 gesondert und vergrößert herausgezeichnet dargestellt ist.

Claims (1)

  1. ;V Schutzansprüche
    '' !,Vorrichtung zum Einspeisen einer in einem Vor
    ratsgefäß enthaltenen Probenlösung in eine Probenzelle (2) mit einer einen Kolbe.1 (15) und eine Kolbenstange (17) aufweisenden Dosierspritze (13), dadurch gekennzeichnet , daß der Auslaßstutzen (12) der Dosierspritze (13) dauernd mit der Probenzelle (2) verbunden ist, daß der Kolben (15) der Dosierspritze (13) eine Bohrung (21) aufweist, die in einen Kanal (22) mündet, der über eine Ventilanordnung (23) wahlweise an das Vorratsgefäß oder eine Spülgasquelle anschließbar ist, und daß die Kolbenstange (17) nach dem Füllen der Dosierspritze (13) mit der Proberlösung und dem Spülen mit dem Spülgas ausgehend von siner zurückgezogenen Füll- und Spülstellung in Richtung auf den Auslaßstutzen (12) vorschiebbar ist.
    2, Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Dosierspritze (13) mindestens während des Spüiens mit dem Spülgas eine Position einnimmt, bei der der Auslaßstutzen (12) oberhalb der Bohrung (21) im Kolben (15) liegt.
    3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Bohrung (21) :",m i-Iolben (15) auf der zum Auslaßstutzen (12) der Dosierspritze (13) weisenden Seite in eine Ausnehmung (33) mündet, die durch eine Filterfritte (34) abgedeckt ist.
    Jät 4. Anordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
    S dadurch gekennzeichnet, daß die Bohrung (21) im Kolben
    *15
    (15) in einen die Kolbenstange (17) durchquerenden }? Kanal (22) mündet. i
    5. Anordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche, a dadurch gekennzeichnet, daß die der Bohrung (21) im t Kolben (15) zugeordnete Ventilanordnung ein Dreiwege-Hahn (23) ist, durch den der Innenraum (14) der Dosierspritze (13) zum Füllen mit dem Vorratsgefäß für die Probenlösung und zum Spülen mit der Spülgasquelle verbindbar ist, während der Innenraum (14) der ;
    Dosierpumpe (13) durch den Dreiwege-Hahn (23) beim Kolbenvorschub zum Einspeisen der Probenflüssigkeit in die Probenzelle (2) abgedichtet ist.
    6. Anordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Auslaßstutzen (12) der Dosierspritze (13) über einen Dreiwege-Hahn (11) mit der Probenzelle (2) und einer Saugpumpe verbunden ist, wobei der Innenraum (14) der Dosierspritze (13) während des Füllens der Dosierspritze (13) mit der Saugpumpe und während des Spülens der Anordnung mit dem Spülgas sowie während des Einspeisens der Probenflüssigkeit mit der Probenzelle (2) verbunden ist.
    7. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Filterfritte (34) und die Ausnehmung (33) einen Durchmesser aufweisen, der wesentlich größer als der Durchmesser der Bohrung (21) ist und fast dem Durchmesser des Kolbens (15) entspricht.
    81 Anordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kolbenstange (17) ein
    • » ■ ■ · * r &igr; ■ · · &igr; · mit
    &bull; · a ■ t t · < ·
    in der Bohrung (21) im Kolben (15) eingeschraubtes Kohlrohr ist, dessen vom Kolben (15) wegweisendes Ende (29) mit der Ventilanordnung f23) verbunden ist.
    9. Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daft &m AuslaSstutzen (12> und as vom Kolben (15) wegweisenden Ende der Kolbenstange (17) Einstiche (16, 18) vorgesehen sina.
    10. Anordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Kolben (15) einen Kolbenmantel mit einer Ringnut (38) aufweist, in der ein O-Ring (39) mit einem U-förmigen Schutzring (40) zur Abdichtung des Kolbens (15) gegen die Dosierspritzeninnenwand vorgesehen ist.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101907531A (zh) * 2010-07-16 2010-12-08 浙江大学 一种活塞式水中游离气体取样器及使用方法

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1508791A1 (de) * 2003-08-22 2005-02-23 Ismatec SA, Laboratoriumstechnik Vorrichtung zur automatischen Probenentnahme aus einem Bioreaktor
AU2017222108B2 (en) * 2016-02-26 2019-04-04 Neuronano Ab Method of implantation of cell aggregates and tissue fragments

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN101907531A (zh) * 2010-07-16 2010-12-08 浙江大学 一种活塞式水中游离气体取样器及使用方法
CN101907531B (zh) * 2010-07-16 2012-03-28 浙江大学 一种活塞式水中游离气体取样器及使用方法

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