EP3456795A1 - Vorrichtung zum temperieren von proben bzw. probengefässen - Google Patents

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EP3456795A1
EP3456795A1 EP17190963.3A EP17190963A EP3456795A1 EP 3456795 A1 EP3456795 A1 EP 3456795A1 EP 17190963 A EP17190963 A EP 17190963A EP 3456795 A1 EP3456795 A1 EP 3456795A1
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EP
European Patent Office
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heat
magnetic field
container
generating
samples
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EP17190963.3A
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EP3456795B1 (de
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Arne Schafrinski
Gerrit Walter
Matthias BAUGARTNER
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Eppendorf SE
Original Assignee
Eppendorf SE
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L7/00Heating or cooling apparatus; Heat insulating devices
    • B01L7/02Water baths; Sand baths; Air baths
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/44Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of magnetic liquids, e.g. ferrofluids
    • H01F1/442Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of magnetic liquids, e.g. ferrofluids the magnetic component being a metal or alloy, e.g. Fe

Definitions

  • the invention relates to a device for tempering samples and / or sample containers with a container for receiving the samples and / or the sample containers.
  • a container for receiving the samples and / or the sample containers.
  • a plurality of heat-conducting bodies for transmitting heat from at least one heat-radiating means of the device to the samples and / or the sample vessels is arranged, wherein the heat-conducting bodies comprise metal or consist of metal.
  • the present invention thus relates to a device for heating and / or cooling of samples and / or sample vessels, in particular for laboratory applications.
  • the device according to the invention can be used for sample preparation devices, mixers, thermostats, or as an alternative to laboratory water baths.
  • the EP 2 260 254 A1 also describes a device for tempering samples, wherein ellipsoidal pellets are provided as heat conducting body.
  • the object of the present invention is to further improve a device for tempering samples and / or sample containers with a container for holding the samples and / or the sample containers in such a way that samples or sample containers with different densities are securely held in the medium used for the transmission of the temperature become.
  • a device for tempering samples and / or sample containers with a container for receiving the samples and / or the sample vessels provided, wherein in the container a plurality of heat-conducting bodies - the real number of heat-conducting bodies can be several 100,000 - for transmitting a temperature of at least one heat-emitting means of the device to the samples and / or the sample vessels is arranged.
  • the heat-conducting bodies have metal or consist of metal. In particular embodiments, the metal is ferromagnetic.
  • the device according to the invention comprises at least one means for generating and / or radiation of a magnetic field in or in the region of the plurality of heat conducting bodies, whereby a mobility of the heat conducting body can be reduced to each other or is.
  • the device according to the invention is therefore designed as an immersion temperature control device for samples or sample vessels and is provided in particular for use in laboratory applications.
  • tempering is to be understood as meaning heating and / or cooling of the samples or sample vessels.
  • the container may be open or closed and have any suitable shape.
  • the container is trough-shaped and has a lid, by means of which the container can be opened and closed.
  • a heat-radiating agent is to be understood as meaning any suitable means by means of which heat and / or cold can be radiated.
  • the heat-radiating agent may in principle be arranged at any suitable point in or on the container.
  • the heat conducting body serve to conduct or transfer the temperature of the heat radiation to the samples and / or sample vessels.
  • the heat conducting body is a heat conducting connection between the heat radiation means and the samples or sample vessels.
  • the heat-conducting bodies are designed as shaped bodies or small solids and constitute the medium for transmitting the temperature from the heat-radiating agent to the samples or sample vessels. This medium is therefore not designed as a liquid according to the invention.
  • the heat-conducting bodies according to the invention have metal or consist of a metal. The large number of heat conducting bodies in their entirety forms the immersion medium in the immersion temperature control device.
  • a large number of heat-conducting bodies is to be understood as meaning a larger number, in particular more than 10, and particularly preferably more than 50, and very particularly preferably more than 100.
  • the actual number of soupleitschreib is determined by the volume and / or size of the container of the immersion temperature control device and the diameter of the individual réelleleit stressess.
  • Several 100,000 heat-conducting bodies are possible depending on the size of the container, it being also possible for heat-conducting bodies of different diameters to be used together in one container.
  • all the heat conduction body in the container are substantially identical, that is formed with substantially the same shape and size.
  • the immersion range for the temperature control is provided in which the samples and / or sample vessels are embedded.
  • embeddding is meant that the samples or sample vessels are placed on the plurality of heat-conducting body or preferably inserted at least in sections.
  • the samples or sample vessels in the immersion region, formed from the plurality of heat-conducting bodies, are held in the position in which they were inserted. Preferably, this is a position where wetting of a sample container closure with the sample does not occur.
  • the means for generating or radiating a magnetic field is arranged in the device such that the magnetic field extends at least partially over the immersion region in the container in which the heat conducting bodies are arranged are.
  • the means for generating or radiating the magnetic field can be arranged on or in the container.
  • the originally loosely arranged in the container metal having heat conducting body are fixed relative to each other.
  • This is understood to mean that the relative mobility of the heat conducting body to one another is reduced and preferably prevented by the magnetic field;
  • the original fluid-like behavior of theticianleitève is repealed and the immersion area assumes a plastically moldable state.
  • the immersion medium solidifies. Thereby, the samples or sample vessels are securely held in their immersion area, now formed of the solidified immersion medium, at their respective positions. Even when moving, mixing and shaking the device, the samples or sample containers thereby do not slip so easily.
  • the plurality of formed as a shaped body or solid heat conduction bodies, which form the immersion region or the immersion medium, has a higher density than the liquid of a water bath. This is to be considered when mixing samples, wherein the filled with the slaughterleit redesignn container for sample uptake in addition to the tempering is still moved by a drive, for example, is shaken.
  • lower density samples e.g. such in microtiter vessels, on. This is prevented in the device according to the invention by the magnetic field. Due to the magnetic effect, the mobility of the heat conducting body is reduced to each other and preferably canceled and prevents floating of the sample vessels thereby.
  • sample vessels are held by the magnetic effect safer from the heat conducting bodies, which also prevents falling out of the sample vessels during transport of the device. Likewise, the falling out of the heat-conducting body itself is prevented by the magnetic effect.
  • the use of solids or moldings as immersion medium for the heat conduction is advantageous over the conventional water baths: the vessels remain dry in the device according to the invention, which is associated with a reduced risk of contamination, since no liquid can get into the sample; and a spillover of liquid or the carryover of liquid in other laboratory areas is completely avoided; There are no drops of water on vessels that are removed from the device according to the invention.
  • a simpler, in particular clean handling of the sample / sample vessels and the device itself is possible.
  • a transport of the device according to the invention filled with the politiciansleit stresses is also easier, since the falling out of the heat-conducting body itself is prevented by the magnetic effect.
  • heat-conducting body in comparison to water baths designed as a solid or shaped body heat-conducting body are washable and autoclavable. Also can be achieved by using heat-conducting bodies having metal temperatures below 0 ° and temperatures above 100 ° Celsius. The thermal conductivity of the metal-containing heat-conducting body is many times higher than the thermal conductivity of water.
  • the samples or the sample vessels can be held in their immersion medium, the plurality of heat conduction bodies, at their respective positions in a particularly suitable manner.
  • the magnetic field strength of the magnetic field generated by the means for magnetic field generation is switchable and / or variable or changeable.
  • the means may be designed such that the magnetic field can be switched on and off.
  • switchable is thus understood to mean the switching on and / or off of the magnetic field in the region of the heat conduction body.
  • a separate switching means or adjusting means or control means may be provided for this purpose.
  • the means for generating the magnetic field may be formed or a separate adjusting means or control means may be provided to vary or change the magnetic field strength. For this purpose, for example, the magnetic field lines of the magnetic field can be diverted.
  • a switchable and / or variable magnetic field has the further advantage that samples or sample vessels, for example, in the off or weakened state of the magnetic field can be easily placed or used in the immersion region formed by the plurality of heat conduction and can also be easily removed. In this switched-off or attenuated state, the heat-conducting bodies resume their original fluid-like behavior.
  • the magnetic field be turned on or amplified, so that the previously used sample vessels are better kept in their respective positions.
  • the mixing movement is a translational rotational movement, in which the container is moved periodically for receiving on a closed path, more preferably in a horizontal plane of movement only translationally and cyclically, in particular on a circular path.
  • the device may comprise a metal plate for at least partially redirecting the magnetic field, wherein the metal plate between the means for generating and / or radiation of the magnetic field and the heat conducting bodies can be arranged or arranged.
  • the metal plate is thus designed for switching on or off the magnetic field or for varying or varying the magnetic field strength and thus as a switching means or adjusting means.
  • the arrangement of a metal plate between the planteleit stressesn and the means for generating or radiation of the magnetic field, the magnetic field lines are completely or partially diverted.
  • the metal plate can be relatively movable, for example displaceable or rotatable, to the means for generating the magnetic field can be arranged or arranged.
  • the metal plate can also be made of a plurality of metal plates arranged in layers exist, of which each individual metal plate is separately displaceable or rotatable. This makes it possible to vary the magnetic field strength by depending on the desired strength, a different number of metal plates between the means for generating and / or radiation of the magnetic field and the bossleit stresses be arranged or arranged.
  • an air gap is arranged between the metal plate and the heat-conducting bodies.
  • the air gap may for example be arranged between the metal plate and a side wall or the bottom of the container. Through the air gap, the magnetic field strength can be changed. Particularly advantageously, the air gap or its gap width can be made adjustable and changeable.
  • Metal plate material, metal plate thickness, distance and / or air gap towards the magnet are to be selected depending on the field strength of the magnet.
  • the effect of a magnetic disk (dimensions 10 x 80 x 7 mm) with an internal flux density of 1170 mT was completely shielded on the heat-conducting bodies in an immersion temperature control apparatus, i. the solidification of the immersion medium was reversibly reversed, through an air gap of 10 mm together with a St37 steel plate (main dimensions 200 x 150 x 5 mm).
  • the heat-conducting body can basically have any suitable shape.
  • the heat-conducting bodies can be angular, polygonal or ellipsoidal.
  • the heat-conducting bodies are spherical.
  • the neutronleitographer preferably have a maximum diameter between 0.5 mm and 6.0 mm. Particularly preferably, the maximum Diameter of each bathleit momentss between 1.0 mm and 4.0 mm. The diameter is used to set the resulting density of the immersion medium or immersion region which is formed by the multiplicity of heat conduction bodies.
  • the at least one means for generating and / or radiation of the magnetic field may be formed as a permanent magnet and / or electromagnet.
  • the means for generating and / or irradiating the magnetic field could be designed as a means for generating an eddy current.
  • the heat-conducting body preferably has a ferromagnetic material such as iron and / or steel. As a result, the individual heat-conducting body are better magnetizable.
  • the heat conducting body may for example comprise aluminum. In this case, an electric current is generated through the heat conducting body and thus a magnetic field in the plurality of heat conducting body.
  • the means for generating and / or radiation of the magnetic field in the region of a bottom, for example a bottom plate, and / or arranged in the region of a side wall of the container.
  • the means for generating and / or irradiating the magnetic field could be provided or arranged in a lid of the container.
  • the means for generating and / or irradiating the magnetic field can be arranged inside or outside, for example below and / or laterally, of the container.
  • the means for generating and / or radiation of the magnetic field can be arranged directly on a bottom plate and / or side wall of the container or also be arranged at a distance from the bottom plate and / or side wall.
  • the preferably provided air gap between the bottom plate and / or side wall of the container and the means for generating and / or radiation of the magnetic field can be provided.
  • the means for generating and / or irradiating the magnetic field can be arranged over the entire bottom surface and / or side wall surface of the container or, alternatively, extend only in sections in the area of the bottom surface and / or side surface.
  • a plurality of spaced-apart means for generating and / or radiation of the magnetic field can be provided.
  • the device has a plurality of means for generating and / or radiation of the magnetic field, which are distributed circumferentially in the region of a side wall or a plurality of side walls of the container.
  • a plurality of spaced-apart means for generating and / or radiation of the magnetic field can be provided.
  • These means for generating and / or radiation of the magnetic field can be arranged circumferentially uniformly or unevenly distributed on or in the container.
  • a plurality of means for generating and / or radiation of the magnetic field may be arranged at a distance from the outer wall of the container.
  • a means for generating and / or radiation of the magnetic field could be arranged on each side wall in each case.
  • the plurality of means for generating and / or radiation of the magnetic field are designed or aligned in such a way that the polarity of the adjacent adjacent means is rectified.
  • the north side, also called the north pole, of a device designed as a permanent magnet for generating and / or irradiating the magnetic field is therefore always located next to the north side of the spaced adjacent means for generating and / or radiation of the magnetic field;
  • the south side, also called the south pole is one such Magnets preferably always adjacent to the south side of an adjacent means for generating and / or radiation of the magnetic field.
  • the heat-radiating means is preferably arranged in the region of a bottom, for example a bottom plate, and / or in the region of a side wall of the container.
  • the at least one heat-radiating means may be connected in a heat-conducting manner to a bottom plate and / or side wall of the container.
  • the at least one heat-radiating agent may in principle be arranged inside or outside the container. Particularly preferably, however, the at least one heat-radiating agent is arranged outside the container. If the at least one means for generating and / or emitting the magnetic field is arranged in the region of a side wall, then the heat-radiating means is preferably arranged in the region of the bottom or a bottom plate of the container. In the event that the at least one means for generating and / or radiation of the magnetic field in the region of the bottom or a bottom plate of the container is arranged, the heat-radiating means may be arranged for example in the region of a side wall of the container.
  • the heat-radiating means is preferably formed as a film.
  • the film can be adhered from the outside to a bottom plate and / or side wall of the container.
  • Alternative embodiments are also the use of conductive composites, such as a heating lacquer comprising carbon fibers (carbon nanotubes), carbon black and / or the like, as surface heating element.
  • the heat-radiating agent can be easily applied to an inner wall of the vessel as well as to an outer wall of the vessel.
  • the heating lacquer is applied to the inner wall of the vessel, so as to reduce the risk of burns to the user.
  • the means for generating and / or irradiating the magnetic field has or consists of a permanent magnet.
  • the device further preferably an electromagnet on.
  • the electromagnet is thus designed as adjusting means and aligned or arranged relative to the permanent magnet such that a magnetic field generated by the electromagnet counteracts the magnetic field of the permanent magnet at least partially or in regions.
  • the electromagnet thereby has the function of an actuating means or switch.
  • the heat-conducting bodies preferably have a coating for increasing an emissivity of a heat radiation.
  • a coating for increasing an emissivity of a heat radiation.
  • the heat is thus transmitted not only by contact or at the contact surfaces of the individual heat conducting body, but also transmitted via the heat conducting body by means of radiation.
  • the emissivity of this heat radiation can be adjusted and adjusted by the coating preferably provided.
  • PVD physical gas shutdown methods, or hard coatings, such as TiN, TiCN, TiAlN and BLC
  • the heat conducting body and / or a coating of the heat conducting body is preferably designed such that by means of temperature supply, a color of the heat conducting body is variable and thereby an emissivity of the heat radiation can be changed.
  • a separate heat source for heating the heat conducting body or provided in the device heat radiation can be used.
  • the device according to the invention can be mounted and detachably fastened on a mixing device, in particular on its platform.
  • the device according to the invention has a base plate which is designed so that it can be detachably fastened on the usual mixer platforms.
  • FIG. 1 shows a perspective view of a device 100 for tempering samples and sample vessels 10.
  • the device 100 has a container 11 for receiving the samples or sample containers 10.
  • a plurality of heat conducting bodies 12 is arranged in the form of metal balls.
  • These heat-conducting body 12 or metal balls serve to transmit a temperature of at least one heat-radiating means 13 (for better clarity in FIG FIG. 1 not shown; is in Fig. 4 shown) to the samples or sample vessels 10.
  • the heat-conducting body 12 in heat-conducting connection between the sample vessels 10 and the heat-emitting 13th
  • the device 100 has at least one means 14 for generating and / or emitting a magnetic field 15 in the region of the plurality of heat conducting bodies 12, whereby a mobility of the heat conducting body 12 is reduced to each other.
  • the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15 is in the in FIG. 1 shown example designed as a permanent magnet. Alternatively or additionally, an electromagnet could also be provided.
  • the heat-conducting body 12 and metal balls are arranged loosely in the container 11 and have a relative mobility to each other so that they behave like a fluid.
  • the magnetic field 15 is activated, the free mobility of the individual heat-conducting bodies 12 is reduced relative to one another and the original fluid-like behavior of the heat-conducting bodies is canceled so that the immersion area assumes a plastically deformable state.
  • the immersion medium virtually freezes.
  • the samples or sample vessels 10 are more firmly seated in the multiplicity of heat-conducting bodies 12.
  • FIGS. 2a and 2b an embodiment is shown, wherein the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15 in the region of the bottom 20 of the container 11 is arranged.
  • the heat-conducting body 12 is not shown.
  • adjusting means 18 that is to activate the magnetic field 15 in the receiving area of the container 11 and for redirecting the magnetic field 15
  • a displaceably arranged metal plate 16 is provided between the bottom plate of the container 11 and the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field.
  • an air gap 17 is disposed between the metal plate 16 and the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field.
  • the magnetic field 15 When pushed in metal plate 16, the magnetic field 15 is redirected so that it does not or only in a small way in the receiving area of the container 11, the immersion area, radiating. If the metal plate 16 is pushed out, the magnetic field 15 radiates from the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15 in the receiving area of the container 11 and thus in the area with the therein;leit stresses 12.
  • the formed as metallic balls heat conducting body 12 are magnetized and the mobility relative to each other is reduced so that they lose their fluid-like behavior and assume a plastically malleable state.
  • FIGS. 3a to 3c an alternative embodiment of a device 100 is shown, wherein the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15 below the container 11 and in the region of the bottom 20 of the container 11 is arranged.
  • a metal plate 16 is pivotally mounted.
  • the metal plate 16 between the container 11 and the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15 can be arranged and thus the magnetic field 15 partially or completely redirect.
  • the metal plate 16 can be pivoted away, so that the magnetic field 15 radiates from the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15 in the receiving area of the container 11.
  • FIGS. 4a to 4c a further alternative embodiment is shown, wherein the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15 also below the container 11, that is below the bottom 20 of the container 11, is arranged.
  • the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15 can be pivoted or rotated, so that a metal plate 16 between the bottom 20 of the container 11 and the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15 is arranged.
  • FIG. 4b the position is shown, wherein the magnetic field 15 is not redirected by the metal plate 16.
  • Figure 4c the position is shown, wherein the magnetic field 15 is diverted from the metal plate 16.
  • FIGS. 5a and 5b a device 100 with a substantially cylindrical container 11 is shown.
  • the housing of the device 100 consists of three housing parts 23, 24, 25.
  • the third housing part 25 forms with its cylindrical portion substantially the container 11 and also has a base plate 26.
  • Around the cylindrical side wall 21 of the container 11 around the second housing part 24 is arranged.
  • the second housing part 24 has four circumferentially distributed arranged permanent magnets, which form the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15.
  • the first housing part 23 is arranged between the side wall 21 of the container 11 and the second housing part 24.
  • the first housing part 23 has four windows 22 or cutouts and metal plates 16 arranged therebetween.
  • the first housing part 23 is arranged to be rotatable relative to the second housing part 24. If the windows 22 correspond to the position or position of the means 14 for generating and / or irradiating the magnetic field 15, the magnetic field 15 is radiated into the receiving region of the container 11. In the other position, that is, if the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15 correspond to the metal plates 16, the magnetic field 15 is redirected.
  • FIGS. 6 and 7 are plan views similar embodiments as in FIGS. 5a and 5b shown.
  • the in FIG. 6 shown embodiment two circumferentially distributed means 14 for generating and / or radiation of a magnetic field 15 on.
  • This in FIG. 7 illustrated example shows six circumferentially distributed arranged means 14 for generating and / or radiation of a magnetic field 15.
  • metal plates 16th There is a corresponding number of metal plates 16th
  • FIGS. 8a and 8b a device 100 for tempering samples or sample vessels 10 is shown, wherein the container 11 is formed substantially cylindrical and the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15 is formed as a ring magnet.
  • the magnetic field 15 can be redirected or switched. If the inner metal ring 27 is located between ring magnet and container 11, the container is insulated from the magnetic field 15 and located in the container 11 heat conducting body 12 are mutually freely movable.
  • the metal rings 27, 28 are made of a steel.
  • FIGS. 9a to 9c an embodiment of a device 100 is shown, wherein the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15 as well as the metal plate 16 are formed segmented.
  • the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15 is arranged relatively rotatable relative to the metal plate 16.
  • the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15 is shown in each case as a permanent magnet.
  • the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15 be designed as an electromagnet or as a means for emitting an eddy current field.
  • the adjusting means 18 is designed to vary the magnetic field strength in the form of a metal plate 16 or a metal ring.
  • the adjusting means 18 is arranged relatively movable to the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15.
  • the metal plate 16 is slidably disposed.
  • the metal plate 16 is pivotally arranged.
  • the metal plate 16 is rotatably arranged.
  • the metal plate 16 is rotatably arranged around the cylindrical container 11 and relative to the circumferentially distributed means 15 for generating and / or irradiating the magnetic field 15.
  • Fig. 8 is an annular metal plate, in other words, a metal ring 27, 28 slidably designed.
  • the ring magnet can be displaced.
  • the adjusting means 18 can also be designed as an electromagnet 30.
  • the electromagnet 30 is then designed counter to the means 14 for generating and / or radiation of the magnetic field 15.
  • the magnetic field 15 radiated or generated by the means 14 is attenuated or effectively switched off.
  • Fig. 10a this embodiment is shown.
  • Fig. 10b to 10d is the embodiment of Fig. 10a exemplified.
  • the container 11 with the heat conducting bodies 12, but only the arranged below the container 11 permanent magnet 14 as a means for generating and / or radiation of a first magnetic field 15, and the actuating means 18, here an electromagnet 30, these two elements in an upwardly open Abletopf 31 are arranged.
  • the permanent magnet 14 is designed as a round magnet.
  • the electromagnet 30, a coil must have a power supply, which is indicated here by connecting wires 29.
  • Fig. 10c and Fig. 10d the magnetic field lines are shown schematically.
  • Fig. 10c alone affects the magnetic field 15 generated by the permanent magnet 14, since the electromagnet 30 is de-energized, that is, it is not activated.
  • the solenoid 30 is activated, ie it is turned on and is supplied with power.
  • an opposite second magnetic field 30a is generated which cancels the first magnetic field 15 of the permanent magnet 14.
  • a gain of the first magnetic field 15 of the permanent magnet 14 is possible, ie, the first magnetic field 15 is variable.
  • a magnetic field rectified to the first magnetic field 15 is produced, so that a gain of this first magnetic field 15 is achieved.

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Abstract

Um eine Vorrichtung zum Temperieren von Proben und/oder Probengefäßen mit einem Behältnis zur Aufnahme der Proben und/oder Probengefäße derart weiter zu verbessern, dass Proben bzw. Probengefäße mit unterschiedlicher Dichte sicher im verwendeten Medium für die Übertragung der Temperatur gehalten werden, wird eine Vielzahl von Metall aufweisenden Wärmeleitkörper im Aufnahmebereich des Behältnisses angeordnet, wobei die Beweglichkeit der Wärmeleitkörper relativ zueinander durch ein Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung eines Magnetfeldes reduziert werden kann.

Description

    Technisches Gebiet
  • Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Temperieren von Proben und/oder Probengefäßen mit einem Behältnis zur Aufnahme der Proben und/oder der Probengefäße. Im Behältnis ist eine Vielzahl von Wärmeleitkörpern zur Übertragung von Wärme von mindestens einem Wärmeabstrahlmittel der Vorrichtung an die Proben und/oder die Probengefäße angeordnet, wobei die Wärmleitkörper Metall aufweisen oder aus Metall bestehen.
  • Die vorliegende Erfindung betrifft somit eine Vorrichtung zum Erwärmen und/oder Kühlen von Proben und/oder Probengefäßen, insbesondere für Laboranwendungen. Beispielsweise kann die erfindungsgemäße Vorrichtung für Probenaufbereitungsgeräte, Mischer, Thermostate, oder als Alternative zu Laborwasserbäder eingesetzt werden.
  • Stand der Technik
  • Im Stand der Technik sind Vorrichtungen zum Temperieren von Proben und/oder Probengefäßen für Laboranwendungen in Form von Wärmebädern und Kühlbädern bekannt. Derartige Wärme- und Kühlbäder arbeiten oft mit Wasser als Übertragungsmedium zur Kühlung bzw. Erwärmung. Die Gefäße werden dabei oft nass und sind aufgrund ihrer Größe und Geometrie ungünstig zu trocknen. Es müssen in diesen Wasserbädern spezielle Probenhalterungen / Gefäßhalterungen eingesetzt werden, um ein Schwimmen der einzelnen Probenbehälter zu verhindern. Ferner verursachen mit Wasser gefüllte Kühl- oder Wärmebäder durch die Verdrängung von Wasser ein Überschwappen auf die Arbeitsfläche und bergen damit ein Kontaminationsrisiko. Insbesondere auch, da Wasserbäder potentiell von Keimen besiedelt werden können. Das Probenhandling und die Reinhaltung der Proben sind basierend auf Wasserbädern somit sehr aufwändig.
  • Bei Wasserbädern muss des Weiteren die spezielle Gefäßgeometrie berücksichtigt werden und für die Aufnahme der Proben bzw. Probengefäße müssen angepasste Aufnahmen bereitgestellt werden. Das Wasser muss nach Verwendung entweder entsorgt oder aufbereitet werden, da mit der Zeit eine Kontamination des Wassers und damit auch letztlich der Proben nicht ausgeschlossen ist. Dem Wasser in Wasserbädern werden daher oft vorsorglich Chemikalien beigemischt, um die Gefahr einer Kontamination des Wassers mit Keimen zu reduzieren. Dies hat zur Folge, dass die Nutzer eines solchen Wasserbades auch diesen Chemikalien ausgesetzt sind.
  • In der US 2009/0233375 A1 wird eine Vorrichtung zum Temperieren von Proben basierend auf einem Medium mit einer Vielzahl ellipsoidförmiger Wärmeleitkörper aus Metall beschrieben.
  • Die EP 2 260 254 A1 beschreibt ebenfalls eine Vorrichtung zum Temperieren von Proben, wobei als Wärmeleitkörper ellipsoidförmige Pellets vorgesehen sind.
  • In der CN 204 294 253 U wird eine Vorrichtung zum Temperieren von Proben beschrieben, welche silberbeschichtete Wärmeleitkörper aus Aluminium vorsieht.
  • Darstellung der Erfindung: Aufgabe, Lösung, Vorteile
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Vorrichtung zum Temperieren von Proben und/oder Probengefäßen mit einem Behältnis zur Aufnahme der Proben und/oder der Probengefäße derart weiterzuverbessern, dass Proben bzw. Probengefäße mit unterschiedlicher Dichte sicher im verwendeten Medium für die Übertragung der Temperatur gehalten werden.
  • Erfindungsgemäß ist hierfür eine Vorrichtung zum Temperieren von Proben und/oder Probengefäßen mit einem Behältnis zur Aufnahme der Proben und/oder der Probengefäße vorgesehen, wobei im Behältnis eine Vielzahl von Wärmleitkörpern - die reale Zahl an Wärmeleitkörpern kann mehrere 100000 betragen - zur Übertragung einer Temperatur von mindestens einem Wärmeabstrahlmittel der Vorrichtung an die Proben und/oder die Probengefäße angeordnet ist. Die Wärmleitkörper weisen Metall auf oder bestehen aus Metall. In besonderen Ausgestaltungen ist das Metall ferromagnetisch. Die Vorrichtung weist erfindungsgemäß mindestens ein Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung eines Magnetfeldes im bzw. in den Bereich der Vielzahl von Wärmeleitkörpern auf, wodurch eine Beweglichkeit der Wärmeleitkörper zueinander reduziert werden kann bzw. wird.
  • Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist somit als Immersions-Temperiervorrichtung für Proben bzw. Probengefäße ausgebildet und insbesondere für die Verwendung in Laboranwendungen vorgesehen. Unter einem Temperieren ist im Sinne der vorliegenden Erfindung ein Erwärmen und/oder Abkühlen der Proben bzw. Probengefäße zu verstehen.
  • Das Behältnis kann offen oder geschlossen ausgebildet sein und jede geeignete Form aufweisen. Vorzugsweise ist das Behältnis wannenförmig ausgebildet und weist einen Deckel auf, mittels welchem das Behältnis geöffnet und geschlossen werden kann.
  • Unter einem Wärmeabstrahlmittel ist im Sinne der vorliegenden Erfindung jedes geeignete Mittel zu verstehen, mittels welchem Wärme und/oder Kälte abgestrahlt werden kann. Das Wärmeabstrahlmittel kann grundsätzlich an jeder geeigneten Stelle im oder an dem Behältnis angeordnet sein.
  • Die Wärmeleitkörper dienen zur Leitung bzw. Übertragung der Temperatur vom Wärmeabstrahlmittel an die Proben und/oder Probengefäße. Somit stellen die Wärmeleitkörper eine Wärmeleitverbindung zwischen dem Wärmeabstrahlmittel und den Proben bzw. Probengefäßen dar.
  • Die Wärmeleitkörper sind erfindungsgemäß als Formkörper bzw. kleine Festkörper ausgebildet und stellen das Medium zur Übertragung der Temperatur vom Wärmeabstrahlmittel an die Proben bzw. Probengefäße dar. Dieses Medium ist somit erfindungsgemäß nicht als Flüssigkeit ausgebildet. Die erfindungsgemäßen Wärmeleitkörper weisen Metall auf oder bestehen aus einem. Die Vielzahl der Wärmeleitkörper bildet in Ihrer Gesamtheit das Immersionsmedium in der Immersions-Temperiervorrichtung.
  • Unter einer Vielzahl von Wärmeleitkörpern ist im Sinne der vorliegenden Erfindung eine größere Anzahl, insbesondere mehr als 10, sowie besonders bevorzugter mehr als 50 und ganz besonders bevorzugterweise mehr als 100, zu verstehen. Die tatsächliche Anzahl der Wärmeleitkörper wird bestimmt durch das Volumen und / oder Größe des Behältnisses der Immersions-Temperiervorrichtung sowie den Durchmesser des einzelnen Wärmeleitkörpers. Mehrere 100000 Wärmeleitkörper sind je nach Behältergröße möglich, wobei auch Wärmeleitkörper unterschiedlichen Durchmessers gemeinsam in einem Behältnis verwendet können. Bevorzugterweise sind sämtliche Wärmeleitkörper in dem Behältnis im Wesentlichen identisch, das heißt mit im Wesentlichen gleicher Form und Größe ausgebildet. Durch die Vielzahl der Wärmeleitkörper wird der Immersionsbereich für die Temperierung bereitgestellt, in den die der Proben und/oder Probengefäße eingebettet werden. Unter "Einbetten" ist zu verstehen, dass die Proben bzw. Probengefäße auf die Vielzahl der Wärmeleitkörper draufgesetzt oder vorzugsweise zumindest abschnittsweise hineingesteckt werden. Dabei werden die Proben bzw. Probengefäße im Immersionsbereich, gebildet aus der Vielzahl von Wärmeleitkörpern, in der Position gehalten, in der sie auch hineingesteckt wurden. Vorzugsweise ist dies eine Position, bei der es nicht zu einer Benetzung eines Probenbehälterverschlusses mit der Probe kommt.
  • Das Mittel zur Erzeugung bzw. Abstrahlung eines Magnetfeldes ist derart in der Vorrichtung angeordnet, dass das Magnetfeld sich zumindest teilweise über den Immersionsbereich im Behältnis erstreckt, in dem die Wärmeleitkörper angeordnet sind. Hierfür kann das Mittel zur Erzeugung bzw. Abstrahlung des Magnetfelds am oder im Behältnis angeordnet sein.
  • Durch das erzeugte Magnetfeld werden die ursprünglich lose im Behältnis angeordneten Metall aufweisenden Wärmeleitkörper relativ zueinander fixiert. Darunter ist zu verstehen, dass die relative Beweglichkeit der Wärmleitkörper zueinander durch das Magnetfeld reduziert sowie vorzugsweise verhindert wird; somit ist das ursprüngliche fluidartige Verhalten der Wärmeleitkörper aufgehoben und der Immersionsbereich nimmt einen plastisch formbaren Zustand an. Das Immersionsmedium erstarrt. Dadurch werden die Proben bzw. Probengefäße sicher im Immersionsbereich, jetzt gebildet aus dem erstarrten Immersionsmedium, an ihren jeweiligen Positionen gehalten. Auch beim Bewegen, Mischen und Rütteln der Vorrichtung verrutschen die Proben bzw. Probengefäße dadurch nicht so leicht.
  • Die Vielzahl von als Formkörper bzw. Festkörper ausgebildeten Wärmeleitkörpern, die den Immersionsbereich bzw. das Immersionsmedium ausbilden, weist eine höhere Dichte als die Flüssigkeit eines Wasserbads auf. Dies ist zu beachten beim Mischen von Proben, wobei das mit den Wärmeleitkörpern gefüllte Behältnis zur Probenaufnahme zusätzlich zum Temperieren noch durch einen Antrieb bewegt wird, beispielsweise gerüttelt wird. Bei einer herkömmlichen Vorrichtung schwimmen Proben mit geringerer Dichte, z.B. solche in Mikrotitergefäßen, auf. Dies wird in der erfindungsgemäßen Vorrichtung durch das Magnetfeld verhindert. Durch die Magnetwirkung wird die Beweglichkeit der Wärmeleitkörper zueinander reduziert sowie vorzugsweise aufgehoben und ein Aufschwimmen der Probengefäße dadurch verhindert.
  • Des Weiteren werden die Probengefäße durch die Magnetwirkung sicherer von den Wärmeleitkörpern gehalten, was auch ein Herausfallen der Probengefäße beim Transport der Vorrichtung verhindert. Ebenso ist das Herausfallen der Wärmeleitkörper selber durch die Magnetwirkung verhindert.
  • Die Verwendung von Festkörpern bzw. Formkörpern als Immersionsmedium für die Wärmeleitung ist vorteilhaft gegenüber den herkömmlichen Wasserbädern: die Gefäße bleiben bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung trocken was mit einem verringerten Kontaminationsrisiko einhergeht, da keine Flüssigkeit in die Probe gelangen kann; und ein Überschwappen von Flüssigkeit bzw. auch das Verschleppen von Flüssigkeit in andere Laborbereiche ist in Gänze vermieden; es hängen keine Wassertropfen an Gefäßen, die aus der erfindungsgemäßen Vorrichtung entnommen werden. Dadurch ist eine einfachere, insbesondere saubere Handhabe der Proben / Probengefäße und der Vorrichtung selber möglich. Insbesondere ist auch ein Transport der erfindungsgemäßen Vorrichtung befüllt mit den Wärmeleitkörpern einfacher möglich, da das Herausfallen der Wärmeleitkörper selber durch die Magnetwirkung verhindert wird. Ferner ist die Kontaminationsgefahr der erfindungsgemäßen Vorrichtung stark reduziert: im Vergleich zu Wasserbädern sind die als Festkörper bzw. Formkörper ausgebildeten Wärmeleitkörper abwaschbar sowie auch autoklavierbar. Auch können durch Verwendung von Metall aufweisenden Wärmeleitkörpern Temperaturen unter 0° sowie Temperaturen über 100° Celsius erreicht werden. Die Wärmeleitfähigkeit der Metall aufweisenden Wärmeleitkörper ist um ein Vielfaches höher als die Wärmeleitfähigkeit von Wasser.
  • Durch das Vorsehen eines Magnetfelderzeugungsmittels können die Proben bzw. die Probengefäße in besonders geeigneter Weise im Immersionsmedium, der Vielzahl der Wärmeleitkörper, an ihren jeweiligen Positionen gehalten werden.
  • Bevorzugterweise ist die von dem Mittel zur Magnetfelderzeugung erzeugte Magnetfeldstärke des Magnetfeldes schaltbar und/oder variierbar bzw. veränderbar. Das Mittel kann derart ausgebildet sein, dass das Magnetfeld eingeschaltet und ausgeschaltet werden kann. Unter dem Begriff "schaltbar" wird somit das Ein- und/oder Ausstellen des Magnetfeldes im Bereich der Wärmeleitkörper verstanden. Alternativerweise kann hierfür ein separates Schaltmittel oder Stellmittel beziehungsweise Steuerungsmittel vorgesehen sein. Ferner kann das Mittel zur Erzeugung des Magnetfeldes derart ausgebildet sein oder ein separates Stellmittel beziehungsweise Steuerungsmittel vorgesehen sein, um die Magnetfeldstärke zu variieren bzw. zu verändern. Hierfür können beispielsweise die Magnetfeldlinien des Magnetfeldes umgeleitet werden. Ein schaltbares und/oder variierbares Magnetfeld hat den weiteren Vorteil, dass Proben bzw. Probengefäße beispielsweise im ausgeschalteten oder abgeschwächten Zustand des Magnetfeldes leichter in den Immersionsbereich, gebildet von der Vielzahl der Wärmeleitkörper, aufgesetzt bzw. eingesetzt werden können und ebenso einfacher entnommen werden können. In diesem ausgeschalteten oder abgeschwächten Zustand nehmen die Wärmeleitkörper ihr ursprüngliches fluidartiges Verhalten wieder an. Für Vorgänge wie dem Transport der Vorrichtung oder für die Verwendung in Laboranwendungen wie dem Mischen, wobei die Vorrichtung bzw. Teile der Vorrichtung, z.B. das Behältnis zur Aufnahme der Wärmeleitkörper und der Proben durch einen Antrieb bewegt wird, beispielsweise gerüttelt, wird, kann das Magnetfeld eingeschaltet bzw. verstärkt werden, damit die vorher eingesetzten Probengefäße an ihren jeweiligen Positionen besser gehalten werden. Vorzugsweise handelt es sich bei der Mischbewegung um eine translatorische Rotationsbewegung, bei der das Behältnis zur Aufnahme auf einer geschlossenen Bahn, periodisch bewegt wird, besonders bevorzugt in einer horizontalen Bewegungsebene nur translatorisch und zyklisch, insbesondere auf einer Kreisbahn.
  • Vorzugsweise kann die Vorrichtung eine Metallplatte zur zumindest teilweisen Umleitung des Magnetfeldes aufweisen, wobei die Metallplatte zwischen dem Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes und den Wärmeleitkörpern anordbar oder angeordnet ist. Die Metallplatte ist somit zum Einschalten bzw. Ausschalten des Magnetfeldes oder zum Verändern bzw. Variieren der Magnetfeldstärke und somit als Schaltmittel oder Stellmittel ausgebildet. Durch die Anordnung einer Metallplatte zwischen den Wärmeleitkörpern und dem Mittel zur Erzeugung bzw. Abstrahlung des Magnetfeldes werden die Magnetfeldlinien ganz oder teilweise umgeleitet. Hierfür kann die Metallplatte relativ beweglich, zum Beispiel verschiebbar oder drehbar, zum Mittel zur Erzeugung des Magnetfeldes anordbar oder angeordnet sein. Alternativ kann die Metallplatte auch aus einer Mehrzahl von schichtweise angeordneten Metallplatten bestehen, von denen jede einzelne Metallplatte separat verschiebbar oder drehbar ist. Dies ermöglicht die Magnetfeldstärke zu variieren indem je nach gewünschter Stärke eine verschiedene Anzahl an Metallplatten zwischen dem Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes und den Wärmeleitkörpern anordbar oder angeordnet ist.
  • Auch ist bevorzugterweise vorgesehen, dass zwischen der Metallplatte und den Wärmeleitkörpern ein Luftspalt angeordnet ist. Der Luftspalt kann beispielsweise zwischen Metallplatte und einer Seitenwand oder des Bodens des Behältnisses angeordnet sein. Durch den Luftspalt kann die Magnetfeldstärke verändert werden. Besonders vorteilhafterweise kann der Luftspalt bzw. dessen Spaltbreite einstellbar und veränderbar ausgebildet sein.
  • Metallplattenmaterial, Metallplattendicke, Abstand und oder Luftspalt zum Magneten hin sind abhängig von der Feldstärke des Magneten zu wählen. In einer beispielhaften Ausführung wurde die Wirkung einer Magnetplatte (Abmaße 10 x 80 x 7 mm) mit einer inneren Flußdichte von 1170 mT auf die Wärmeleitkörper in einer Immersions-Temperiervorrichtung komplett abgeschirmt, d.h. die Erstarrung des Immersionsmediums wurde reversibel aufgehoben, durch einen Luftspalt von 10 mm zusammen mit einer St37 Stahlplatte (Hauptmaße 200 x 150 x 5 mm).
  • Die Wärmeleitkörper können grundsätzlich jede geeignete Form aufweisen. Zum Beispiel können die Wärmeleitkörper eckig, polygonförmig oder ellipsoidförmig sein. Bevorzugterweise sind die Wärmeleitkörper aber kugelförmig ausgebildet. Dadurch wird eine bessere Beweglichkeit, die mit dem fluidartigen Verhalten der Wärmeleitkörper einhergeht, im abgeschalteten Zustand des Magnetfeldes zwischen den einzelnen Wärmeleitkörpern erreicht. Auch kann die Temperaturübertragung über die Kontaktflächen der kugelförmig ausgebildeten Wärmeleitkörper erhöht werden.
  • Die Wärmeleitkörper weisen vorzugsweise einen maximalen Durchmesser zwischen 0,5 mm und 6,0 mm auf. Besonders bevorzugterweise beträgt der maximale Durchmesser eines jeden Wärmeleitkörpers zwischen 1,0 mm und 4,0 mm. Mit dem Durchmesser wird die resultierende Dichte des Immersionsmediums bzw. Immersionsbereichs welcher durch die Vielzahl der Wärmeleitkörper gebildet wird, eingestellt.
  • Das mindestens eine Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes kann als Permanentmagnet und/oder Elektromagnet ausgebildet sein. Ferner könnte das Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes als ein Mittel zur Erzeugung eines Wirbelstroms ausgebildet sein. Ist das Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes als Permanentmagnet und/oder Elektromagnet ausgebildet, weisen die Wärmeleitkörper bevorzugterweise ein ferromagnetisches Material wie Eisen und/oder Stahl auf. Dadurch sind die einzelnen Wärmeleitkörper besser magnetisierbar. In Verbindung mit einem Mittel zur Erzeugung eines Wirbelstroms können die Wärmeleitkörper beispielsweise Aluminium aufweisen. Dabei wird ein elektrischer Strom durch die Wärmeleitkörper hindurch und somit ein Magnetfeld in der Vielzahl der Wärmeleitkörper erzeugt.
  • Bevorzugterweise ist das Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes im Bereich eines Bodens, beispielsweise einer Bodenplatte, und/oder im Bereich einer Seitenwand des Behältnisses angeordnet. Alternativerweise oder zusätzlich könnte das Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes in einem Deckel des Behältnisses vorgesehen bzw. angeordnet sein. Das Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes kann innerhalb oder außerhalb, beispielsweise unterhalb und/oder seitlich, des Behältnisses angeordnet sein. Dabei kann das Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes direkt an einer Bodenplatte und/oder Seitenwand des Behältnisses angeordnet sein oder auch beabstandet zur Bodenplatte und/oder Seitenwand angeordnet sein. Durch eine beabstandete Anordnung kann beispielsweise der bevorzugterweise vorgesehene Luftspalt zwischen der Bodenplatte und/oder Seitenwand des Behältnisses und dem Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes vorgesehen werden.
  • Das Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes kann über die gesamte Bodenfläche und/oder Seitenwandfläche des Behältnisses angeordnet sein oder sich alternativerweise auch nur abschnittsweise im Bereich der Bodenfläche und/oder Seitenfläche erstrecken. Hierfür können beispielsweise mehrere zueinander beabstandet angeordnete Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes vorgesehen sein. Alternativerweise könnte hierfür auch ein plattenförmiges Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes mit Durchbrechungen vorgesehen sein.
  • Des Weiteren ist bevorzugterweise vorgesehen, dass die Vorrichtung mehrere Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes aufweist, welche umfänglich verteilt im Bereich einer Seitenwand oder mehrerer Seitenwände des Behältnisses angeordnet sind. Beispielsweise können mehrere beabstandet zueinander angeordnete Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes vorgesehen sein. Diese Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes können umfänglich gleichmäßig oder ungleichmäßig verteilt am oder im Behältnis angeordnet sein. Bei einem rund ausgebildeten Behältnis können beispielsweise mehrere Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes an der Außenwand des Behältnisses beabstandet angeordnet sein. Bei einem eckig ausgebildeten Behältnis könnte beispielsweise an jeder Seitenwand jeweils ein Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes angeordnet sein. Besonders bevorzugterweise sind die mehreren Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes dabei derart ausgebildet bzw. ausgerichtet, dass die Polarität von einander nebeneinander benachbarten Mitteln gleichgerichtet ist. Somit sind die Magnetfelder von zwei benachbarten bzw. nebeneinander angeordneten Mitteln einander gleichgerichtet, wodurch die Magnetfeldlinien noch vorteilhafter in die Vielzahl der Wärmeleitkörper geleitet werden können. Die Nordseite, auch Nordpol genannt, eines als Permanentmagnet ausgestalteten Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes liegt somit vorzugsweise immer neben der Nordseite des beabstandeten benachbarten Mittels zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes; ebenso befindet sich die Südseite, auch Südpol genannt, eines solchen Magneten vorzugsweise immer neben der Südseite eines benachbarten Mittels zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes.
  • Das Wärmeabstrahlmittel ist bevorzugterweise im Bereich eines Bodens, beispielsweise einer Bodenplatte, und/oder im Bereich einer Seitenwand des Behältnisses angeordnet. Beispielsweise kann das mindestens eine Wärmeabstrahlmittel wärmeleitend mit einer Bodenplatte und/oder Seitenwand des Behältnisses verbunden sein. Das mindestens eine Wärmeabstrahlmittel kann grundsätzlich innerhalb oder außerhalb des Behältnisses angeordnet sein. Besonders bevorzugterweise ist das mindestens eine Wärmeabstrahlmittel aber außerhalb des Behältnisses angeordnet. Ist das mindestens eine Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes im Bereich einer Seitenwand angeordnet, dann ist das Wärmeabstrahlmittel bevorzugterweise im Bereich des Bodens bzw. einer Bodenplatte des Behältnisses angeordnet. Für den Fall, dass das mindestens eine Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes im Bereich des Bodens oder einer Bodenplatte des Behältnisses angeordnet ist, kann das Wärmeabstrahlmittel zum Beispiel im Bereich einer Seitenwand des Behältnisses angeordnet sein.
  • Das Wärmeabstrahlmittel ist bevorzugterweise als Folie ausgebildet. Beispielsweise kann die Folie von außen auf eine Bodenplatte und/oder Seitenwand des Behältnisses aufgeklebt werden. Alternative Ausgestaltungen sind auch die Verwendung von leitfähigen Kompositen, wie einem Heizlack, der Carbonfasern (Kohlenstoffnanoröhrchen), Ruß und/oder Ähnliches umfasst, als Flächenheizelement. In dieser Ausgestaltung kann das Wärmeabstrahlmittel einfach an einer Innenwand des Gefäßes als auch an einer Außenwand des Gefäßes aufgetragen werden. Bevorzugterweise ist der Heizlack an der Innenwand des Gefäßes aufgetragen, um so die Verbrennungsgefahr bei dem Nutzer zu reduzieren.
  • Auch ist bevorzugterweise vorgesehen, dass das Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes einen Permanentmagneten aufweist oder daraus besteht. Als Stellmittel zum Einschalten, Ausschalten und/oder Variieren bzw. Verändern der Magnetfeldstärke weist die Vorrichtung ferner bevorzugterweise einen Elektromagneten auf. Der Elektromagnet ist somit als Stellmittel ausgebildet und derart relativ zum Permanentmagneten ausgerichtet bzw. angeordnet, dass ein vom Elektromagneten erzeugtes Magnetfeld dem Magnetfeld des Permanentmagneten zumindest teilweise bzw. bereichsweise entgegenwirkt. Somit kann durch Hinzuschalten des Elektromagneten das vom Permanentmagneten erzeugte Magnetfeld ausgeschaltet oder abgeschwächt werden. Der Elektromagnet hat dadurch die Funktion eines Stellmittels bzw. Schalters.
  • Bevorzugterweise weisen die Wärmeleitkörper eine Beschichtung zur Erhöhung eines Emissionsgrads einer Wärmeabstrahlung auf. Durch die Erwärmung der einzelnen Wärmeleitkörper strahlen diese Wärme in Form von InfrarotStrahlung ab. Die Wärme wird somit nicht nur durch Berührung bzw. an deren Kontaktflächen der einzelnen Wärmeleitkörper übertragen, sondern auch über die Wärmeleitkörper mittels Strahlung übertragen. Der Emissionsgrad dieser Wärmeabstrahlung kann durch die bevorzugterweise vorgesehene Beschichtung angepasst und verändert bzw. eingestellt werden. Zum Beispiel können hierfür PVD (Physikalische Gasabschaltungsverfahren, oder Hard-Coatings, wie zum Beispiel TiN, TiCN, TiAlN und BLC) vorgesehen sein.
  • Die Wärmeleitkörper und/oder eine Beschichtung der Wärmeleitkörper ist bevorzugterweise derart ausgebildet, dass mittels Temperaturzuführung eine Farbe der Wärmeleitkörper veränderbar ist und dadurch ein Emissionsgrad der Wärmeabstrahlung verändert werden kann. Hierfür kann eine separate Wärmequelle zur Erwärmung der Wärmeleitkörper oder das in der Vorrichtung vorgesehene Wärmeabstrahlmittel verwendet werden.
  • Des Weiteren ist vorgesehen, dass die erfindungsgemäße Vorrichtung auf einer Mischvorrichtung, insbesondere auf deren Plattform aufsetzbar und lösbar befestigbar ist. Dafür weist die erfindungsgemäße Vorrichtung eine Basisplatte auf, die so ausgelegt ist, dass sie auf den üblichen Mischerplattformen lösbar befestigbar ist.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • Es zeigen schematisch:
  • Fig. 1:
    eine perspektivische Ansicht einer Vorrichtung zum Temperieren von Proben und Probengefäßen,
    Fig. 2a und 2b:
    eine Vorrichtung zum Temperieren von Proben und Probengefäßen mit einer verschiebbar angeordneten Metallplatte,
    Fig. 3a bis 3c:
    eine Vorrichtung zum Temperieren von Proben und Probengefäßen mit einer schwenkbar angeordneten Metallplatte,
    Fig. 4a bis 4c:
    eine Vorrichtung zum Temperieren von Proben und Probengefäßen mit einer drehbar angeordneten Kombination aus Permanentmagnet und Metallplatte,
    Fig. 5a und b:
    eine perspektivische Ansicht sowie eine Explosionsdarstellung einer Vorrichtung zum Temperieren von Proben und Probengefäßen mit vier umfänglich verteilt angeordneten Permanentmagneten,
    Fig. 6 und 7:
    Schnittdarstellungen durch jeweils eine Vorrichtung zum Temperieren von Proben und Probengefäßen mit zwei bzw. sechs umfänglich verteilt angeordneten Permanentmagneten,
    Fig. 8a und b:
    eine Vorrichtung zum Temperieren von Proben und Probengefäßen mit einem als Ringmagnet ausgebildeten Permanentmagneten,
    Fig. 9a bis 9c:
    eine Vorrichtung zum Temperieren von Proben und Probengefäßen segmentiertem Ringmagnet und segmentierter Metall-platte und
    Fig. 10a bis 10c:
    eine Vorrichtung zum Temperieren von Proben und Probengefäßen mit einem Elektromagneten als Stellmittel.
    Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
  • Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer Vorrichtung 100 zum Temperieren von Proben und Probengefäßen 10. Die Vorrichtung 100 weist ein Behältnis 11 zur Aufnahme der Proben bzw. Probengefäße 10 auf. Im Behältnis 11 ist eine Vielzahl von Wärmeleitkörpern 12 in Form von Metallkugeln angeordnet. Diese Wärmeleitkörper 12 bzw. Metallkugeln dienen zur Übertragung einer Temperatur von mindestens einem Wärmeabstrahlmittel 13 (der besseren Übersicht halber in Figur 1 nicht dargestellt; ist in Fig. 4 gezeigt) an die Proben bzw. Probengefäße 10. Hierfür stehen die Wärmeleitkörper 12 in wärmeleitender Verbindung zwischen den Probengefäßen 10 und dem Wärmeabstrahlmittel 13.
  • Ferner weist die Vorrichtung 100 mindestens ein Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung eines Magnetfeldes 15 im Bereich der Vielzahl von Wärmeleitkörpern 12 auf, wodurch eine Beweglichkeit der Wärmeleitkörper 12 zueinander reduziert wird. Das Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 ist in dem in Figur 1 gezeigten Beispiel als Permanentmagnet ausgebildet. Alternativerweise oder zusätzlich könnte auch ein Elektromagnet vorgesehen sein. Bei abgeschaltetem, nicht aktiviertem oder umgeleiteten Magnetfeld 15 sind die Wärmeleitkörper 12 bzw. Metallkugeln lose im Behältnis 11 angeordnet und weisen eine relative Beweglichkeit zueinander auf, so dass sie sich fluidähnlich verhalten. Wird das Magnetfeld 15 aktiviert, wird die freie Beweglichkeit der einzelnen Wärmeleitkörper 12 relativ zueinander reduziert und das ursprüngliche fluidartige Verhalten der Wärmeleitkörper wird aufgehoben so dass der Immersionsbereich einen plastisch formbaren Zustand annimmt. Das Immersionsmedium erstarrt quasi. Dadurch sitzen die Proben bzw. Probengefäße 10 fester in der Vielzahl von Wärmeleitkörpern 12.
  • In den Figuren 2a und 2b ist eine Ausführungsform gezeigt, wobei das Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 im Bereich des Bodens 20 des Behältnisses 11 angeordnet ist. Der besseren Übersicht halber sind in den Figuren 2a und 2b die Wärmeleitkörper 12 nicht dargestellt. Als Stellmittel 18, das heißt zur Aktivierung des Magnetfeldes 15 im Aufnahmebereich des Behältnisses 11 sowie zur Umleitung des Magnetfeldes 15, ist zwischen der Bodenplatte des Behältnisses 11 und dem Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 eine verschiebbar angeordnete Metallplatte 16 vorgesehen. Ferner ist zwischen der Metallplatte 16 und dem Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 ein Luftspalt 17 angeordnet.
  • Bei hineingeschobener Metallplatte 16 wird das Magnetfeld 15 derart umgeleitet, dass es nicht oder nur in geringer Weise in den Aufnahmebereich des Behältnisses 11, den Immersionsbereich, hineinstrahlt. Wird die Metallplatte 16 herausgeschoben, strahlt das Magnetfeld 15 vom Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 in den Aufnahmebereich des Behältnisses 11 und somit in den Bereich mit den darin angeordneten Wärmeleitkörpern 12. Die als metallische Kugeln ausgebildeten Wärmeleitkörper 12 werden magnetisiert und die Beweglichkeit relativ zueinander wird reduziert, so dass sie ihr fluidähnliches Verhalten verlieren und einen plastisch formbaren Zustand annehmen.
  • In den Figuren 3a bis 3c ist eine alternative Ausführungsform einer Vorrichtung 100 gezeigt, wobei das Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 unterhalb des Behältnisses 11 bzw. im Bereich des Bodens 20 des Behältnisses 11 angeordnet ist. Relativ beweglich zum Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 ist eine Metallplatte 16 schwenkbar angeordnet. In einer Stellung (vergleiche hierzu Figur 3b) kann die Metallplatte 16 zwischen dem Behältnis 11 und dem Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 angeordnet werden und somit das Magnetfeld 15 teilweise oder ganz umleiten. In einer zweiten Stellung (vergleiche hierzu Figur 3c) kann die Metallplatte 16 weggeschwenkt werden, sodass das Magnetfeld 15 vom Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 in den Aufnahmebereich des Behältnisses 11 hineinstrahlt.
  • In den Figuren 4a bis 4c ist eine weitere alternative Ausführungsform gezeigt, wobei das Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 ebenfalls unterhalb des Behältnisses 11, das heißt unterhalb des Bodens 20 des Behältnisses 11, angeordnet ist. Dabei kann das Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 geschwenkt bzw. gedreht werden, sodass eine Metallplatte 16 zwischen dem Boden 20 des Behältnisses 11 und dem Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 angeordnet wird. In Figur 4b ist die Stellung gezeigt, wobei das Magnetfeld 15 nicht durch die Metallplatte 16 umgeleitet wird. In Figur 4c ist die Stellung gezeigt, wobei das Magnetfeld 15 von der Metallplatte 16 umgeleitet wird.
  • In den Figuren 5a und 5b ist eine Vorrichtung 100 mit einem im Wesentlichen zylinderförmigen Behältnis 11 gezeigt. Das Gehäuse der Vorrichtung 100 besteht dabei aus drei Gehäuseteilen 23, 24, 25. Das dritte Gehäuseteil 25 bildet mit dessen zylinderförmigen Abschnitt im Wesentlichen das Behältnis 11 und weist ebenfalls eine Basisplatte 26 auf. Mittels der Basisplatte 26 ist es möglich, die erfindungsgemäße Vorrichtung auf einer Mischvorrichtung zu platzieren, die über einen Antrieb verfügt. Um die zylinderförmige Seitenwand 21 des Behältnisses 11 herum wird das zweite Gehäuseteil 24 angeordnet. Das zweite Gehäuseteil 24 weist vier umfänglich verteilt angeordnete Permanentmagnete auf, welche die Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 bilden. Das erste Gehäuseteil 23 wird zwischen die Seitenwand 21 des Behältnisses 11 und dem zweiten Gehäuseteil 24 angeordnet. Umfänglich verteilt weist das erste Gehäuseteil 23 vier Fenster 22 bzw. Ausschnitte und jeweils dazwischen angeordnete Metallplatten 16 auf. Das erste Gehäuseteil 23 ist zum zweiten Gehäuseteil 24 relativ drehbar angeordnet. Korrespondieren die Fenster 22 mit der Stellung bzw. Position der Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15, wird das Magnetfeld 15 in den Aufnahmebereich des Behältnisses 11 abgestrahlt. In der anderen Stellung, das heißt, falls die Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 mit den Metallplatten 16 korrespondieren, wird das Magnetfeld 15 umgeleitet.
  • In den Figuren 6 und 7 sind als Draufsicht ähnliche Ausführungsformen wie in Figuren 5a und 5b gezeigt. Dabei weist die in Figur 6 gezeigte Ausführungsform zwei umfänglich verteilt angeordnete Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung eines Magnetfeldes 15 auf. Das in Figur 7 dargestellte Beispiel zeigt sechs umfänglich verteilt angeordnete Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung eines Magnetfeldes 15. Es gibt eine jeweils entsprechende Anzahl an Metallplatten 16.
  • In den Figuren 8a und 8b ist eine Vorrichtung 100 zum Temperieren von Proben bzw. Probengefäßen 10 gezeigt, wobei das Behältnis 11 im Wesentlichen zylinderförmig ausgebildet ist und das Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 als Ringmagnet ausgebildet ist. Mittels zweier verschiebbarer Metallringe 27, 28, einem inneren Metallring 27 und eine äußeren Metallring 28, von denen der Innere zwischen Ringmagnet und Behältnis 11 anordbar ist, ist das Magnetfeld 15 umleitbar bzw. schaltbar. Sofern der innere Metallring 27 zwischen Ringmagnet und Behältnis 11 liegt, ist das Behältnis vom Magnetfeld 15 isoliert und die sich im Behältnis 11 befindlichen Wärmeleitkörper 12 sind zueinander frei beweglich. Vorzugsweise sind die Metallringe 27, 28 aus einem Stahl gefertigt.
  • In den Figuren 9a bis 9c ist eine Ausführungsform einer Vorrichtung 100 gezeigt, wobei das Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 sowie auch die Metallplatte 16 segmentiert ausgebildet sind. Das Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 ist relativ drehbar zur Metallplatte 16 angeordnet.
  • In den Figuren 2 bis 9 ist das Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 jeweils als Permanentmagnet dargestellt. Alternativerweise könnte das Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 auch als Elektromagnet oder als Mittel zur Abstrahlung eines Wirbelstromfeldes ausgebildet sein.
  • Ferner sind in den Figuren 2 bis 9 Ausführungsformen dargestellt, wobei das Stellmittel 18 zum Variieren der Magnetfeldstärke in Form einer Metallplatte 16 oder eines Metallrings ausgebildet ist. Dabei ist das Stellmittel 18 relativ beweglich zum Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 angeordnet. In Figur 2 ist die Metallplatte 16 beispielsweise verschiebbar angeordnet. In Figur 3 ist die Metallplatte 16 beispielsweise schwenkbar angeordnet. In Figur 4 ist die Metallplatte 16 beispielsweise drehbar angeordnet. In den Figuren 5 bis 7 und 9 ist die Metallplatte 16 um das zylinderförmige Behältnis 11 herum und relativ zu den umfänglich verteilt angeordneten Mitteln 15 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15 drehbar angeordnet. In der Fig 8 ist eine ringförmige Metallplatte, in anderen Worten ein Metallring 27, 28 verschiebbar ausgelegt. Alternativ kann in dieser Ausgestaltung auch der Ringmagnet verschiebbar sein.
  • Das Stellmittel 18 kann auch als Elektromagnet 30 ausgebildet sein. Der Elektromagnet 30 ist dann dem Mittel 14 zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes 15, entgegengerichtet ausgelegt. Somit wird durch Zuschalten des Elektromagneten 30 das vom Mittel 14 abgestrahlte bzw. erzeugte Magnetfeld 15 abgeschwächt oder effektiv abgeschaltet. In Fig. 10a ist diese Ausführungsform dargestellt.
  • In Fig. 10b bis 10d ist die Ausführungsform aus Fig. 10a exemplarisch dargestellt. Nicht gezeigt ist in Fig. 10b bis 10d das Behältnis 11 mit den Wärmeleitkörpern 12, sondern nur der unterhalb des Behältnisses 11 angeordnete Permanentmagnet 14 als Mittel zur Erzeugung und/ oder Abstrahlung eines ersten Magnetfeldes 15, sowie das Stellmittel 18, hier ein Elektromagnet 30, wobei diese beiden Elemente in einem nach oben offenen Abschirmtopf 31 angeordnet sind. Der Permanentmagnet 14 ist als Rundmagnet ausgelegt. Der Elektromagnet 30, eine Spule, muss über eine Stromversorgung verfügen, die hier durch Anschlussdrähte 29 angedeutet ist.
  • In Fig. 10c und Fig. 10d sind zusätzlich die Magnetfeldlinien schematisch eingezeichnet. In Fig. 10c wirkt alleine das vom Permanentmagneten 14 erzeugte Magnetfeld 15, da der Elektromagnet 30 stromlos ist, d.h. er nicht aktiviert ist. In Fig. 10d ist der Elektromagnet 30 aktiviert, d.h. er ist eingeschaltet und wird mit Strom versorgt. Durch die Bestromung der Spule (des Elektromagneten 30) wird ein gegenläufiges zweites Magnetfeld 30a erzeugt, welches das erste Magnetfeld 15 des Permanentmagneten 14 aufhebt. In dieser Ausgestaltung ist auch eine Verstärkung des ersten Magnetfeldes 15 des Permanentmagneten 14 möglich, d.h. das erste Magnetfeld 15 ist variierbar. Durch Umkehr der Stromrichtung durch die Spule (Elektromagnet 30) entsteht ein dem ersten Magnetfeld 15 gleichgerichtetes Magnetfeld, so dass eine Verstärkung dieses ersten Magnetfeldes 15 erzielt wird.
  • Bezugszeichenliste
  • 100
    Vorrichtung zum Temperieren
    10
    Probengefäß
    11
    Behältnis
    12
    Wärmeleitkörper
    13
    Wärmeabstrahlmittel
    14
    Mittel zur Erzeugung und/oder Abstrahlung eines Magnetfeldes
    15
    Magnetfeld des Mittels
    16
    Metallplatte
    17
    Luftspalt
    18
    Stellmittel
    19
    Magnetfeld des Stellmittels
    20
    Boden des Behältnisses
    21
    Seitenwand des Behältnisses
    22
    Fenster
    23
    Erstes Gehäuseteil
    24
    Zweites Gehäuseteil
    25
    Drittes Gehäuseteil
    26
    Basisplatte
    27
    innerer verschiebbarer Metallring
    28
    äußerer verschiebbarer Metallring
    29
    Anschlussdrähte
    30
    Elektromagnet
    30a
    zweites Magnetfeld
    31
    Abschirmtopf
    32
    Vergussmasse

Claims (22)

  1. Vorrichtung (100) zum Temperieren von Proben und/oder Probengefäßen (10) mit einem Behältnis (11) zur Aufnahme der Proben und/oder Probengefäße (10), wobei im Behältnis (11) eine Vielzahl von Wärmeleitkörpern (12) zur Übertragung einer Temperatur von mindestens einem Wärmeabstrahlmittel (13) der Vorrichtung (100) an die Proben und/oder Probengefäße (10) angeordnet sind, wobei die Wärmeleitkörper (12) Metall aufweisen oder aus Metall bestehen,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Vorrichtung (100) mindestens ein Mittel (14) zur Erzeugung und/oder Abstrahlung eines Magnetfeldes (15) in den Bereich der Vielzahl von Wärmeleitkörpern (12) aufweist, wodurch eine Beweglichkeit der Wärmeleitkörper (12) zueinander reduziert wird.
  2. Vorrichtung (100) gemäß Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass eine Magnetfeldstärke des Magnetfeldes (15) schaltbar und/oder variierbar ist.
  3. Vorrichtung (100) gemäß Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Vorrichtung (100) eine Metallplatte (16) und/ oder Metallring (27; 28) zur zumindest teilweisen Umleitung des Magnetfeldes (15) aufweist, wobei die Metallplatte (16) zwischen dem Mittel (14) zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes (15) und den Wärmeleitkörpern (12) anordbar oder angeordnet ist.
  4. Vorrichtung (100) gemäß Anspruch 3,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass zwischen der Metallplatte (16) und den Wärmeleitkörpern (12) ein Luftspalt (17) angeordnet ist.
  5. Vorrichtung (100) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Wärmeleitkörper (12) kugelförmig ausgebildet sind.
  6. Vorrichtung (100) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Wärmeleitkörper (12) einen maximalen Durchmesser zwischen 0,5 mm und 6,0 mm aufweisen.
  7. Vorrichtung (100) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Mittel (14) zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes (15) einen Permanentmagneten und/oder einen Elektromagneten und/oder ein Mittel zur Erzeugung eines Wirbelstroms aufweist oder daraus besteht.
  8. Vorrichtung (100) gemäß Anspruch 7 mit einem Permanentmagneten und/oder Elektromagneten dadurch gekennzeichnet,
    dass die Wärmeleitkörper (12) aus einem magnetisierbaren ferromagnetischem Metall bestehen oder dieses umfassen.
  9. Vorrichtung (100) gemäß Anspruch 7 mit einem ein Mittel zur Erzeugung eines Wirbelstroms dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmeleitkörper (12) aus Aluminium bestehen oder dieses umfassen.
  10. Vorrichtung (100) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Mittel (14) zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes (15) im Bereich eines Bodens (20) und/oder einer Seitenwand (21) des Behältnisses (11) angeordnet ist.
  11. Vorrichtung (100) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Vorrichtung (100) mehrere Mittel (14) zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes (15) aufweist, welche umfänglich verteilt im Bereich einer Seitenwand oder mehrerer Seitenwände (21) des Behältnisses (11) angeordnet sind.
  12. Vorrichtung (100) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Wärmeabstrahlmittel (13) im Bereich eines Bodens (20) und/oder einer Seitenwand (21) des Behältnisses (11) angeordnet ist.
  13. Vorrichtung (100) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Wärmeabstrahlmittel (13) als Folie und/oder Heizlack und/oder Peltierelement ausgebildet ist.
  14. Vorrichtung (100) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Mittel (14) zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes (15) einen Permanentmagneten aufweist oder daraus besteht, wobei die Vorrichtung (100) zusätzlich einen Elektromagneten als Stellmittel (18) aufweist, welcher derart ausgerichtet und angeordnet ist, dass ein Magnetfeld (19) des Stellmittels (18) dem Magnetfeld (15) des Mittels (14) zur Erzeugung und/oder Abstrahlung des Magnetfeldes (15) zumindest teilweise entgegenwirkt.
  15. Vorrichtung (100) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Wärmeleitkörper (12) eine Beschichtung zur Erhöhung eines Emissionsgrads einer Wärmeabstrahlung aufweisen.
  16. Vorrichtung (100) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Wärmeleitkörper (12) und / oder eine Beschichtung der Wärmeleitkörper (12) derart ausgebildet sind, dass mittels Temperaturzuführung eine Farbe der Wärmeleitkörper (12) veränderbar ist und dadurch ein Emissionsgrad einer Wärmeabstrahlung verändert werden kann.
  17. Vorrichtung (100) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Behältnis (11) der Vorrichtung (100) sich durch einen anschaltbaren Antrieb in eine Mischbewegung und / oder Schüttelbewegung versetzten lässt.
  18. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuervorrichtung die Wärmeabgabe des Wärmeabstrahlmittels (13) regelt und / oder einen Antrieb für eine Mischbewegung und/oder Schüttelbewegung steuert.
  19. Vorrichtung gemäß Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass über eine Bedienvorrichtung eine angestrebte Wärmeabgabe einstellbar ist und / oder eine angestrebte Mischbewegung und / oder Schüttelbewegung einstellbar ist.
  20. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung eine Basisplatte (26) aufweist mittels derer sie auf einer Oberseite einer den Antrieb aufweisenden Mischvorrichtung lösbar befestigbar ist.
  21. Verwendung der Vorrichtung (100) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche umfassend die Schritte:
    (a) Einstellung einer angestrebten Temperatur;
    (b) Positionieren einer Probe und oder eines Probengefäßes (10) in dem Immersionsbereich des Behältnisses (11);
    (c) Schaltung oder Variierung des Magnetfeldes (19).
  22. Verwendung der Vorrichtung (100) gemäß Anspruch 21 umfassend den weiteren Schritt:
    (d) Aktivierung des Antriebs um die die Proben/ und oder Probengefäße (10) in eine Mischbewegung und/ oder Schüttelbewegung zu versetzen.
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