WO2007012437A1 - Gefässhalter für probengefässe verschiedener abmessungen - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a vessel holder for a plurality of tube-shaped sample containers.
- Vial holders also called "racks" are used in the laboratory for storing and disposing of sample containers for various processing operations, for example, samples are dispensed into the sample containers or removed from the sample containers, the samples in the sample containers are tempered, subjected to a measurement or mixed.
- the mixing of the samples is often done by placing the vessel holder on the shaking table of a mixer. It is important that the sample vessels maintain their position in the vessel holder, do not open, and are not thrown out, resulting in sample losses.
- Sample containers with a capacity of 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5 ml and 2.0 ml are widely used.
- the vessels of different manufacturers usually have different dimensions, even if they have the same capacity. Therefore, in laboratories often no suitable vessel holder are available when sample vessels from different manufacturers are used. This is especially true when the sample containers in the vessel holder on a mixer to be placed because it arrives at a secure fit of the sample vessels in the vessel holder.
- the object of the invention is to provide a vessel holder which makes it possible to securely hold sample vessels of different dimensions, even if the sample vessels in the vessel holder are shaken by a mixer.
- the vessel holder according to the invention for a plurality of tube-shaped sample vessels has a plate having a plurality of holes having a rigid plastic frame and the cross-sections of the holes partially facing obstructive coating of the frame made of a resilient plastic or rubber.
- Tube-shaped sample containers can be inserted into the holes of the container holder which is in itself rigid with elastic deformation of the coating.
- the sample vessels are elastically fixed in the circumference. Different dimensions are compensated by the elastic deformation of the coating. Sample vessels with different dimensions are therefore securely clamped in the vessel holder. This makes it possible to mix different sample vessels in the same vessel holder without loss of sample. Also, a spindling of the vessels in the Shaking in the mixer prevented by the elastic fixation of the sample vessels.
- the vessels can only be partially inserted into the holes, so that the dosing process can be visually better tracked.
- the elastic fixation it is possible by the elastic fixation to hold sample containers with lid in an orientation in which the opened lid are not arranged over the openings of adjacent sample vessels. Furthermore, the elastic clamping prevents the sample vessels from jumping up when the vessel holder is triggered or when an impulse is introduced into the vessel holder by closing the lid of an adjacent sample vessel. Spinning the sample liquid up to the lid, which can lead to a loss of sample, is thus also avoided.
- the coating is arranged only at the holes and the areas of the plate are made between the holes without coating.
- the coating may extend over the entire circumference or only part of the circumference of the holes.
- the coating at three radially inwardly projecting and offset by about 120 ° positions partially blocks the cross section of the holes.
- the coating substantially covers the top of the plate.
- the coating can have projections which protrude into the cross section of the holes.
- the coating has circular holes which are preferably concentric with the holes of the frame or the circular part of the cross section is present in a circle tangent to the projections.
- the circular part of the cross section has a diameter of about 5.8 mm or about 7.5 mm or about 10.6 mm.
- the Applicant has found that at the first indicated diameter it is possible to pinch a majority of the standard 0.2 ml containers. that the second diameter most commercially available vessels with a capacity of 0.5 ml are clamped and that the third specified diameter pinching most commercially available vessels with 1.5 ml to 2.0 ml capacity permits.
- the diameter deviates by a maximum of ⁇ 0.1 mm from the abovementioned numerical values.
- any deviations from the numerical values are limited to the usual manufacturing tolerances.
- the coating may be arranged on the inner circumference of the holes.
- the above embodiments may also be combined with each other arbitrarily, ie a coating on the top or the bottom with a coating on the inner circumference or a coating at the top and the bottom with a coating on the inner circumference.
- the coating is arranged exclusively on the upper side of the plate. This has manufacturing advantages and saves material.
- the coating is made of an elastomer or of a thermoplastic elastomer. According to a further embodiment, the coating is made of a silicone or of EPDM.
- the force with which a sample vessel is elastically fixed in the vessel holder depends in particular on the thickness of the coating.
- the coating has a thickness of about 1 to 3 mm.
- the force depends on the hardness of the coating.
- it has a hardness in the range of about 50 to 70 Shore A, preferably 60 Shore A.
- the holes of the plate can be shaped differently, for. B. have a polygonal cross-section. Preferably, the holes of the plate are circular.
- the plate at the bottom of the openings mostly partially surrounding dividers.
- the dividers can laterally support the sample vessels in the holes so that they do not assume extreme skews when accelerated in the mixer, which can lead to sample losses. They also stiffen the frame.
- the holes are arranged in parallel rows and in parallel columns directed perpendicular to the rows. This matrix arrangement of the vessels opposes various processing, for. B. the infestation and emptying by means of a multi-channel pipette. Furthermore, the matrix arrangement makes it possible to receive microtiter plates with vessels protruding from the underside in the vessel holder.
- the plate of the vessel holder has 25 or 96 or 384 or 1536 holes, corresponding to the usual numbers of recordings of vessel plates or microtiter plates.
- the vessel holder Basically, it is possible to carry out the vessel holder only with a plate that can be held in a mixer.
- the frame has an apron connected to the edge of the plate and protruding from the underside of the plate.
- the apron is used in particular for setting up or fixing the vessel holder to a substrate.
- the skirt has parallel locking edges to the plate.
- the locking edges serve to fix the vessel holder, the z. B. by means of elastic springs of a mixer.
- the locking edges are z. B. the lower edges of openings or holes of the skirt.
- the locking edges on outwardly projecting tabs of the skirt are present. The outwardly projecting tabs facilitate the fixation of the vessel holder to a mixer.
- the locking edges are arranged in the vicinity of the lower edge of the skirt, so that the locking elements do not interfere with access to the vessel holder.
- At least one locking edge is arranged approximately in the middle of a longitudinal side of the skirt.
- the skirt above the locking edge in the middle of the skirt on an approximately fingertip-sized depression The locking of the vessel holder by means of a spring hook can be canceled by pressing the apron in the region of the approximately fingertip-sized depression. In this area, the skirt is slightly elastically deformable, so that the spring hook slips off the tab.
- At least two locking edges are arranged in the vicinity of the ends of a further longitudinal side of the skirt. These locking edges are slidable for fixing the vessel holder under fixed hooks of a bearing device.
- the skirt is inclined away on the longitudinal sides and / or the transverse sides of the plate. This facilitates the production, for. B. the demolding of an injection mold.
- the material of the frame is polycarbonate or polystyrene or polypropylene.
- the vessel holder is an injection-molded part.
- the invention relates to embodiments in which the frame and the coating are made separately and joined together by gluing, latching, pins in the hard component or other fasteners.
- the vessel holder is a two-component injection-molded part.
- a sufficient connection between frame and coating can be produced directly in the two-component injection molding process.
- the connection between frame and coating can also be ensured by using a primer.
- the vessel holder is e.g. can be used as a table-handling system, as an adapter for centrifuges or for holding vessels on a (thermo) mixer.
- Fig. 2 the same vessel holder in the bottom view
- FIG. 4 shows the same vessel holder in a section along the line IV-IV of FIG. 1;
- Fig. 5 the same vessel holder in a perspective view obliquely from above and from the side;
- Fig. 6 the same Gefrickhalter in a perspective view obliquely from below and from the side;
- FIG. 7 shows a thermal mixer in a perspective view obliquely from above
- Fig. 8 the same thermal mixer with attached vessel holder of FIG. 1-6.
- the vessel holder 1 shown in FIGS. 1 to 6 has a frame 2. This comprises a plate 3 in which 96 holes 4 are arranged in eight rows and 12 columns.
- the frame 2 has an apron 5 connected to the edge of the plate 3 and protruding from the underside of the plate.
- the apron 5 runs around the Edge of the plate 3 completely around. It is inclined on all sides by an angle of a few degrees from the plate 3.
- the apron 5 has on a longitudinal side center at the bottom of a protruding tab 8. Near the ends of the opposite longitudinal side, it also has at the lower edge two shorter protruding tabs 9, 10.
- the frame 2 is molded in one piece of polycarbonate.
- the top of the plate 3 carries a surface covering this coating 11 made of an elastic material.
- the coating 11 is attached exclusively to the top of the plate 3 and has a thickness of about 1.5 mm. It has to the holes 4 of the plate 3 concentric holes 12, which, however, have a smaller diameter than the holes 4. As a result, the cross section of the holes 4 is partially blocked by the holes 12 bordering edge region of the coating 11.
- the coating 11 is made of silicone or an elastomer or a thermoplastic elastomer. It has a hardness of about 60 Shore A.
- the coating 1 1 is injection molded.
- the entire Gefackedhalter 1 consisting of frame 2 and coating 1 1 is produced in two-component injection molding.
- a tube-shaped sample vessel 13 is clamped in a hole 4 of the vessel holder 1.
- the sample vessel 13 has approximately in the central region an outer diameter which slightly exceeds the inner diameter of the hole 12.
- the hole 12 is elastically radially expanded and the sample vessel is clamped in the hole 4 without being in contact with the inner periphery of the hole 4.
- the vessel 13 against tilting in the hole 4, the vessel 13 is prevented by the dividing webs 6, 7 and of the outer holes 4 surrounding skirt 5.
- the dividing webs 6, 7 also stiffen the plate 3, so that it does not bend when clamping laboratory vessels 13.
- All holes 4 of the vessel holder 1 can be equipped with vessels 13 in the manner described.
- the vessels 13 can be aligned so that an open by means of a hinge to this ajar lid is oriented at an angle of about 45 ° to the longitudinal sides of the plate 3 and thus does not cover adjacent vessels 13.
- the vessel holder 1 equipped with vessels 13 can be used for storing or holding the vessels 13 for various processing operations, for example the metering and removal of liquids.
- the vessels 13 in the vessel holder 1 can be positioned on a thermo-mixer 14 which tempers and shakes the samples.
- the thermal mixer 14 has a vibrating table 15, which is driven by a motor, not shown, along a horizontal path or spatial path movable. For example, this is movable along a circular path or performs a wobbling motion.
- the thermal mixer 14 has a shaking table with a universal plate holder 15 with spring clips 16, 17, 18, under which microtiter plates or deepwell plates can be latched.
- the vessel holder 1 is secured to the tabs in openings of the universal plate holder 15, so that the vessel holder 1 and the sample containers 13 inserted therein join in the shaking movement of the shaking table.
- the vessel holder 1 is elastic and provides even for a clamping in the openings.
- the sample vessels 13 are sufficiently secured by the elastic fixation in the vessel holder 1, so that they are not expelled from the vessel holder 1 due to the acceleration during shaking.
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Abstract
Gefäßhalter für eine Vielzahl röhrchenförmiger Probengefäße mit einem eine Platte mit einer Vielzahl Löcher aufweisenden Rahmen aus einem starren Kunststoff und einer den Querschnitt der Löcher teilweise versperrenden Beschichtung des Rahmens aus einem elastischen Kunststoff oder aus Gummi.
Description
GEFASSHALTER FÜR PROBENGEFASSE VERSCHIEDENER ABMESSUNGEN
Die Erfindung bezieht sich auf einen Gefäßhalter für eine Vielzahl röhrchenförmiger Probengefäße.
Gefäßhalter (auch „Racks" genannt) werden im Labor zum Lagern und Bereithalten von Probengefäßen für verschiedene Bearbeitungen verwendet. Beispielsweise werden Proben in die Probengefäße dosiert oder aus den Probengefäßen entnommen, die Proben in den Probengefäßen temperiert, einer Messung unterzogen oder gemischt.
Das Mischen der Proben erfolgt vielfach durch Aufsetzen des Gefäßhalters auf den Schütteltisch eines Mischers. Hierbei ist es wichtig, dass die Probengefäße ihre Position im Gefäßhalter beibehalten, sich nicht öffnen und nicht heraus geschleudert werden, so dass Probenverluste eintreten.
Weit verbreitet sind Probengefäße mit einem Fassungsvermögen von 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml. Die Gefäße verschiedener Hersteller haben meist verschiedene Abmessungen, auch wenn sie dasselbe Fassungsvermögen aufweisen. Deshalb stehen im Laborbetrieb oftmals keine geeigneten Gefäßhalter zur Verfügung, wenn Probengefäße verschiedener Hersteller zum Einsatz kommen. Dies gilt insbesondere, wenn die Probengefäße im Gefäßhalter auf
einen Mischer aufgesetzt werden sollen, weil es dabei auf einen sicheren Sitz der Probengefäße im Gefäßhalter ankommt.
Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Gefäßhalter zur Verfügung zu stellen, der es ermöglicht, Probengefäße verschiedener Abmessungen sicher zu halten, auch wenn die Probengefäße in dem Gefäßhalter von einem Mischer geschüttelt werden.
Die Aufgabe wird durch einen Gefäßhalter mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Gefäßhalters sind in Unteransprüchen angegeben.
Der erfindungsgemäße Gefäßhalter für eine Vielzahl röhrchenförmiger Probengefäße hat einen eine Platte mit einer Vielzahl Löcher aufweisenden Rahmen aus einem starren Kunststoff und eine den Querschnitte der Löcher teil weisende versperrende Beschichtung des Rahmens aus einem elastischen Kunststoff oder aus Gummi.
Röhrchenförmige Probengefäße sind in die Löcher des an sich starren Gefäßhalters unter elastischer Verformung der Beschichtung einsteckbar. Infolge dessen werden die Probengefäße im Umfang elastisch fixiert. Dabei werden unterschiedliche Abmessungen von der elastischen Verformung der Beschichtung ausgeglichen. Probengefäße mit verschiedenen Abmessungen sind deshalb sicher in den Gefäßhalter einklemmbar. Dies ermöglicht es, verschiedene Probengefäße in demselben Gefäßhalter zu mischen, ohne dass Probenverluste eintreten. Auch wird ein Herausspindeln der Gefäße beim
Schütteln im Mischer durch die elastische Fixierung der Probengefäße verhindert. Für das Eindosieren von Flüssigkeit können die Gefäße nur teilweise in die Löcher eingesteckt werden, so dass der Dosiervorgang visuell besser verfolgt werden kann. Ferner ist es durch die elastische Fixierung möglich, Probengefäße mit Deckel in einer Ausrichtung festzuhalten, in der die geöffneten Deckel nicht über den Öffnungen benachbarter Probengefäße angeordnet sind. Ferner verhindert die elastische Klemmung ein Hochspringen der Probengefäße, wenn der Gefäßhalter angestoßen wird oder durch das Schließen des Deckels eines benachbarten Probengefäßes ein Impuls in den Gefäßhalter eingeleitet wird. Ein Hochschleudern der Probenflüssigkeit bis an den Deckel, der zu einem Probenverlust führen kann, wird hierdurch ebenfalls vermieden.
Grundsätzlich ist es ausreichend, wenn die Beschichtung nur an den Löchern angeordnet ist und die Bereiche der Platte zwischen den Löchern ohne Beschichtung ausgeführt sind. Ferner kann die Beschichtung sich über den gesamten Umfang oder nur einen Teil des Umfangs der Löcher erstrecken. Beispielsweise ist es ausreichend, wenn an kreisrunden Löchern die Beschichtung an drei radial nach innen vorspringenden und um etwa 120° versetzten Positionen den Querschnitt der Löcher teilweise versperrt. Gemäß einer Ausgestaltung bedeckt die Beschichtung die Oberseite der Platte im wesentlichen. Hierdurch wird das Beschichten der Platte vereinfacht und unter eine feste Verbindung der Beschichtung mit der Platte gefördert.
Wie bereits ausgeführt, kann die Beschichtung Vorsprünge aufweisen, die in den Querschnitt der Löcher hineinstehen. Gemäß einer Ausgestaltung läßt die
Beschichtung einen kreisförmigen Teil des Querschnittes der Löcher frei. Hierbei weist z.B. die Beschichtung kreisförmige Löcher auf, die vorzugsweise konzentrisch zu den Löchern des Rahmens sind oder der kreisförmige Teil des Querschnittes ist in einem von den Vorsprüngen tangierten Kreis vorhanden.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung hat der kreisförmige Teil des Querschnittes einen Durchmesser von etwa 5,8 mm oder von etwa 7,5 mm oder von etwa 10,6 mm. Die Anmelderin hat herausgefunden, dass bei dem ersten angegebenen Durchmesser ein Einklemmen eines Großteils der handelsüblichen Gefäße mit einem Fassungsvermögen von 0,2 ml möglich ist. dass bei dem zweiten Durchmesser die meisten handelsüblichen Gefäße mit einem Fassungsvermögen von 0,5 ml einklemmbar sind und dass der dritte angegebene Durchmesser ein Einklemmen der meisten handelsüblichen Gefäße mit 1,5 ml bis 2,0 ml Fassungsvermögen zuläßt.
Gemäß einer Ausgestaltung weicht der Durchmesser um maximal ± 0,1 mm von den vorerwähnten Zahlenwerten ab. Vorzugsweise sind eventuelle Abweichungen von den Zahlenwerten auf die üblichen Fertigungstoleranzen beschränkt.
Es ist möglich, die Beschichtung an der Unterseite oder der Oberseite der Platte anzuordnen. Ferner kann die Beschichtung am Innenumfang der Löcher angeordnet sein. Die vorstehenden Ausführungen können auch beliebig miteinander kombiniert sein, d. h. eine Beschichtung an der Oberseite oder der Unterseite mit einer Beschichtung am Innenumfang oder eine Beschichtung
an der Oberseite und der Unterseite mit einer Beschichtung am Innenumfang. Gemäß einer Ausgestaltung ist die Beschichtung ausschließlich an der Oberseite der Platte angeordnet. Dies hat fertigungstechnische Vorteile und spart Material.
Für die Beschichtung kommen Gummi und verschiedene elastische Kunststoffe in Betracht. Gemäß einer Ausgestaltung ist die Beschichtung aus einem Elastomer oder aus einem thermoplastischen Elastomer. Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist die Beschichtung aus einem Silikon oder aus EPDM.
Die Kraft, mit der ein Probengefäß elastisch im Gefäßhalter fixiert wird, ist insbesondere von der Stärke der Beschichtung abhängig. Gemäß einer Ausgestaltung hat die Beschichtung eine Stärke von etwa 1 bis 3 mm.
Ferner hängt die Kraft von der Härte der Beschichtung ab. Bevorzugt hat sie eine Härte im Bereich von etwa 50 bis 70 Shore A, bevorzugt 60 Shore A.
Die Löcher der Platte können verschieden geformt sein, z. B. einen mehreckigen Querschnitt aufweisen. Bevorzugt sind die Löcher der Platte kreisförmig.
Gemäß einer Ausgestaltung hat die Platte an der Unterseite der Öffnungen zumeist teilweise umgebende Trennstege. Die Trennstege können die Probengefäße in den Löchern seitlich abstützen, damit sie bei Beschleunigung im Mischer keine extremen Schrägstellungen annehmen, die zu Probenverlusten führen können. Ferner steifen sie den Rahmen aus.
Gemäß einer Ausgestaltung sind die Löcher in parallelen Reihen und in parallelen, senkrecht zu den Reihen gerichteten Spalten angeordnet. Diese Matrixanordnung der Gefäße kommt verschiedenen Bearbeitungen entgegen, z. B. dem Befallen und Entleeren mittels einer Mehrkanalpipette. Des weiteren ermöglicht die Matrixanordnung die Aufnahme von Mikrotiter- platten mit von der Unterseite vorstehenden Gefäßen im Gefäßhalter.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung, die der Aufnahme von Mikrotiterplatten entgegenkommt, weist die Platte des Gefäßhalters 25 oder 96 oder 384 oder 1536 Löcher auf, entsprechend den gängigen Anzahlen der Aufnahmen von Gefäßplatten oder Mikrotiterplatten. Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist die Platte 8 Löcher oder ein ganzzahliges Vielfaches der genannten Lochzahl auf, zur Aufnahme von Gefäßstreifen.
Grundsätzlich ist es möglich den Gefäßhalter nur mit einer Platte auszuführen, die in einem Mischer gehalten sein kann. Gemäß einer Ausgestaltung weist der Rahmen eine mit dem Rand der Platte verbundene, von der Unterseite der Platte vorstehende Schürze auf. Die Schürze dient insbesondere zum Aufstellen bzw. Fixieren des Gefäßhalters an einem Untergrund.
Gemäß einer Ausgestaltung weist die Schürze zur Platte parallele Verriegelungskanten auf. Die Verriegelungskanten dienen der Fixierung des Gefäßhalters, die z. B. mittels elastischer Federn eines Mischers erfolgt.
Die Verriegelungskanten sind z. B. die unteren Ränder von Durchbrüchen oder Löchern der Schürze. Gemäß einer Ausgestaltung sind die Verriegelungskanten an nach außen vorstehenden Laschen der Schürze vorhanden. Die nach außen vorstehenden Laschen erleichtern die Fixierung der Gefäßhalter an einem Mischer.
Gemäß einer Ausgestaltung sind die Verriegelungskanten in der Nähe des unteren Randes der Schürze angeordnet, so dass die Verriegelungselemente den Zugriff auf den Gefäßhalter nicht stören.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist zumindest eine Verriegelungskante etwa in der Mitte einer Längsseite der Schürze angeordnet. Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist die Schürze oberhalb der Verriegelungskante in der Mitte der Schürze eine etwa fingerkuppengroße Vertiefung auf. Die Verriegelung des Gefäßhalters mittels eines Federhakens ist durch Eindrücken der Schürze im Bereich der etwa fingerkuppengroßen Vertiefung aufhebbar. In diesem Bereich ist die Schürze leicht elastisch verformbar, so dass der Federhaken von der Lasche abrutscht.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung sind zumindest zwei Verriegelungskanten in der Nähe der Enden einer weiteren Längsseite der Schürze angeordnet. Diese Verriegelungskanten sind zur Fixierung des Gefäßhalters unter feststehenden Haken einer Lagervorrichtung schiebbar.
Gemäß einer Ausgestaltung ist die Schürze an den Längsseiten und/oder den Querseiten von der Platte weg geneigt. Dies erleichtert die Fertigung, z. B. die Entformung aus einem Spritzgießwerkzeug.
Gemäß einer Ausgestaltung ist das Material des Rahmens Polycarbonat oder Polystyrol oder Polypropylen.
Gemäß einer Ausgestaltung ist der Gefäßhalter ein Spritzgußteil.
Die Erfindung bezieht Ausfuhrungen ein, bei denen der Rahmen und die Beschichtung gesondert hergestellt und durch Kleben, Verrasten, Stifte in der Hartkomponente oder andere Befestigungen miteinander verbunden sind.
Schließlich ist der Gefaßhalter gemäß einer Ausgestaltung ein Zweikomponenten-Spritzgußteil. Bei geeignet ausgewählten Materialien des Rahmens und der Beschichtung ist im Zweikomponenten-Spritzgußverfahren direkt eine hinreichende Verbindung zwischen Rahmen und Beschichtung herstellbar. Die Verbindung zwischen Rahmen und Beschichtung kann aber auch durch Einsatz eines Haftvermittlers sichergestellt werden.
Der Gefaßhalter ist z.B. als Tischhandlingsystem, als Adapter für Zentrifugen oder zum Halten von Gefäßen auf einem (Thermo)-Mischer einsetzbar.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand der anliegenden Zeichnungen eines Ausführungsbeispiels näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:
Fig. 1 einen Gefäßhalter in der Draufsicht;
Fig. 2 denselben Gefäßhalter in der Unteransicht;
Fig. 3 denselben Gefäßhalter in einer Vorderansicht;
Fig. 4 denselben Gefäßhalter in einem Schnitt entlang der Linie IV-IV der Fig. 1 ;
Fig. 5 denselben Gefäßhalter in einer Perspektivansicht schräg von oben und von der Seite;
Fig. 6 denselben Gefaßhalter in einer Perspektivansicht schräg von unten und von der Seite;
Fig. 7 einen Thermomischer in einer Perspektivansicht schräg von oben;
Fig. 8 denselben Thermomischer mit aufgesetztem Gefäßhalter gemäß Fig. 1- 6.
Der in den Fig. 1 bis 6 gezeigte Gefäßhalter 1 weist einen Rahmen 2 auf. Dieser umfaßt eine Platte 3, in der 96 Löcher 4 in acht Reihen und 12 Spalten angeordnet sind.
Der Rahmen 2 weist eine mit dem Rand der Platte 3 verbundene und von der Unterseite der Platte vorstehende Schürze 5 auf. Die Schürze 5 läuft um den
Rand der Platte 3 vollständig herum. Sie ist an sämtlichen Seiten um einen Winkel von wenigen Grad von der Platte 3 weggeneigt.
Von der Unterseite der Platte 3 stehen die Löcher 4 voneinander trennende Trennstege 6, 7 vor, die in Reihen und Spalten verlaufen und sich bis zu den Innenseiten der Schürze 5 erstrecken. Die Unterseite der Platte 3 ist somit wabenförmig ausgestaltet.
Die Schürze 5 weist an einer Längsseite mittig am unteren Rand eine vorstehende Lasche 8 auf. In der Nähe der Enden der gegenüberliegenden Längsseite hat sie ebenfalls am unteren Rand zwei kürzere vorstehende Laschen 9, 10.
Der Rahmen 2 ist einteilig aus Polycarbonat gespritzt.
Die Oberseite der Platte 3 trägt eine diese flächig bedeckende Beschichtung 11 aus einem elastischen Material. Die Beschichtung 11 ist ausschließlich an der Oberseite der Platte 3 angebracht und weist eine Stärke von etwa 1,5 mm auf. Sie hat zu den Löchern 4 der Platte 3 konzentrische Löcher 12, die jedoch einen geringeren Durchmesser als die Löcher 4 aufweisen. Infolgedessen wird der Querschnitt der Löcher 4 durch den die Löcher 12 begrenzenden Randbereich der Beschichtung 11 teilweise versperrt.
Die Beschichtung 11 besteht aus Silikon oder einem Elastomer oder einem thermoplastischen Elastomer. Sie weist eine Härte von etwa 60 Shore A auf. Die Beschichtung 1 1 ist spritzgegossen.
Der gesamte Gefaßhalter 1 bestehend aus Rahmen 2 und Beschichtung 1 1 wird im zwei Komponenten- Spritzgußverfahren hergestellt.
Gemäß Fig. 5 und 6 ist ein röhrchenförmiges Probengefäß 13 in ein Loch 4 des Gefäßhalters 1 eingeklemmt. Das Probengefäß 13 weist etwa im Mittelbereich einen Außendurchmesser auf, der geringfügig den Innendurchmesser des Loches 12 übersteigt. Infolgedessen wird das Loch 12 elastisch radial aufgeweitet und das Probengefäß klemmend im Loch 4 fixiert, ohne Kontakt mit dem Innenumfang des Loches 4 zu haben.
Gegen ein Kippen im Loch 4 wird das Gefäß 13 von den Trennstegen 6, 7 und von der die äußeren Löcher 4 umgebenden Schürze 5 gehindert. Die Trennstege 6, 7 steifen zudem die Platte 3 aus, so dass sich diese beim Einklemmen von Laborgefäßen 13 nicht durchbiegt.
Sämtliche Löcher 4 des Gefäßhalters 1 sind in der beschriebenen Weise mit Gefäßen 13 bestückbar. Dabei können die Gefäße 13 so ausgerichtet werden, dass ein mittels eines Scharniers an diese angelehnter Deckel geöffnet in einem Winkel von etwa 45° zu den Längsseiten der Platte 3 ausgerichtet ist und damit benachbarte Gefäße 13 nicht überdeckt.
Der mit Gefäßen 13 bestückte Gefäßhalter 1 kann zum Aufbewahren bzw. Bereithalten der Gefäße 13 für verschiedene Bearbeitungen genutzt werden, z.B. das Dosieren und Entnehmen von Flüssigkeiten.
Gemäß Fig. 7 und 8 sind die Gefäße 13 im Gefäßhalter 1 auf einem Thermo- mischer 14 positionierbar, der die Proben temperiert und schüttelt. Der Thermomischer 14 weist einen Schütteltisch 15 auf, der von einem nicht dargestellten Motor angetrieben entlang einer horizontalen Bahn oder räumlichen Bahn bewegbar ist. z.B. ist dieser entlang einer Kreisbahn bewegbar oder führt eine Taumelbewegung aus.
Der Thermomischer 14 weist einen Schütteltisch mit einem Universalplatten- halter 15 mit Federklemmen 16, 17, 18 auf, unter denen Mikrotiterplatten oder Deepwellplatten verrastbar sind. Der Gefäßhalter 1 wird an den Laschen in Durchbrüchen des Universalplattenhalters 15 gesichert, so dass der Gefäßhalter 1 und die darin eingesetzten Probengefäße 13 die Schüttelbewegung des Schütteltisches mitmachen. Der Gefäßhalter 1 ist elastisch und sorgt selbst für eine Klemmung in den Durchbrüchen. Die Probengefäße 13 sind durch die elastische Fixierung hinreichend im Gefäßhalter 1 gesichert, so dass sie aufgrund der Beschleunigung beim Schütteln nicht aus dem Gefäßhalter 1 herausgetrieben werden.
Zum Lösen des Gefäßhalters 1 von dem Thermomischer 14 kann gegen eine Vertiefung 19 in einer Längsseite der Schürze 5 gedrückt werden. Hierdurch wölbt sich die Schürze 5 nach innen, so dass die Lasche 8 aus einem Durchbruch freikommt und der Gefäßhalter 1 mit den weiteren Laschen 9, 10 aus den weiteren Durchbrüchen herausziehbar ist.
Claims
1. Gefaßhalter für eine Vielzahl röhrchenförmiger Probengefäße (13) mit einem eine Platte (3) mit einer Vielzahl Löcher (4) aufweisenden Rahmen (2) aus einem starren Kunststoff und einer den Querschnitt der Löcher (4) teilweise versperrenden Beschichtung (11) des Rahmens (2) aus einem elastischen Kunststoff oder aus Gummi.
2. Gefäßhalter nach Anspruch 1 , bei dem die Beschichtung die Oberseite der Platte (3) im wesentlichen bedeckt.
3. Gefäßhalter nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Beschichtung (11) einen kreisförmigen Teil (12) des Querschnittes der Löcher (4) freiläßt.
4. Gefäßhalter nach Anspruch 3, bei dem der kreisförmige Teil (12) des Querschnittes einen Durchmesser von etwa 5,8 mm oder von etwa 7,5 mm oder von etwa 10,6 mm aufweist.
5. Gefäßhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem die Beschichtung (1 1) ausschließlich an der Oberseite der Platte (3) angeordnet ist.
6. Gefäßhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem die Beschichtung (11) aus einem Elastomer oder aus einem thermoplastischen Elastomer ist.
7. Gefäßhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem die Beschichtung (1 1) eine Stärke von etwa 1 bis 3 mm aufweist.
8. Gefäßhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem die Beschichtung (11) eine Härte von etwa 60 bis 70 Shore A aufweist.
9. Gefäßhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei dem die Platte (3) kreisförmige Löcher (4) aufweist.
10. Gefaßhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei dem die Platte (3) an der Unterseite die Löcher (4) zumindest teilweise umgebende Trennstege (6, 7) aufweist.
11. Gefäßhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 10, bei dem die Löcher (4) in parallelen Reihen und in parallelen, senkrecht zu den Reihen gerichteten Spalten angeordnet sind.
12. Gefaßhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem die Platte (3) 25 oder 96 oder 384 oder 1536 Löcher (4) oder 8 Löcher (4) oder ein Vielfaches der genannten Anzahlen Löcher aufweist.
13. Gefaßhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 12, bei dem der Rahmen (2) eine mit dem Rand der Platte (3) verbundene, von der Unterseite der Platte (3) vorstehende Schürze (5) aufweist.
14. Gefäßhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei dem die Schürze (5) zur Platte (3) parallele Verriegelungskanten aufweist.
15. Gefäßhalter nach Anspruch 14, bei dem die Verriegelungskanten an nach außen vorstehenden Laschen (8, 9, 10) der Schürze (5) vorhanden sind.
16. Gefäßhalter nach Anspruch 14 oder 15, bei dem die Verriegelungskanten in der Nähe des unteren Randes der Schürze (5) angeordnet sind.
17. Gefäßhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 16, bei dem zumindest eine Verriegelungskante etwa in der Mitte einer Längsseite der Schürze (5) angeordnet ist.
18. Gefaßhalter nach Anspruch 17, bei dem die Schürze (5) oberhalb der Verriegelungskante in der Mitte der Schürze eine etwa fingerkuppengroße Vertiefung (10) aufweist.
19. Gefäßhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 18, bei dem zumindest zwei Verriegelungskanten in der Nähe der Enden einer weiteren Längsseite der Schürze (5) angeordnet sind.
20. Gefäßhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 19, bei dem die Schürze (5) an den Längsseiten und/oder den Querseiten von der Platte (3) weg geneigt ist.
21. Gefäßhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 20, bei dem das Material des Rahmens (2) Polycarbonat oder Polystyrol oder Polypropylen ist.
22. Gefäßhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 21, der ein Spritzgußteil ist.
23. Gefäßhalter nach Anspruch 22, der ein Zweikomponenten- Spritzgußteil ist.
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