WO2018078096A1 - Laborgerät, insbesondere magnetrührer - Google Patents

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WO2018078096A1
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Walter Lohmann
Dirk Seifferth
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Hans Heidolph GmbH
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Definitions

  • the present invention relates to a laboratory apparatus, in particular a magnetic stirrer, with an outer surface section, in particular a mounting surface for a vessel, in particular a laboratory vessel.
  • Magnetic stirrers represent a typical laboratory device and serve to stir respective substances, in particular liquids, in the context of a wide variety of laboratory applications. Since, in particular in the context of laboratory applications, the substances to be stirred on the one hand can be aggressive, for example caustic or corrosive, substances which could damage components of the stirrer or, on the other hand, can act on substances which, in turn, can be sensitive to foreign substances or are to be protected from contamination for some other reason, it is advantageous if there is a possibility to separate the place of stirring, so to speak, from the stirrer, in particular to provide it outside of the stirrer.
  • the magnetic drive of the magnetic stirrer is designed to generate a magnetic field changing in such a way that a magnetic stirring element, which can be placed directly in the laboratory vessel with the substance to be stirred, can be driven into a stirring motion in order to supply the substance stir. Since the substance in the laboratory vessel, which is used as material e.g. Glass or plastic covers, can be a direct contact of the substance in the laboratory vessel, which is used as material e.g. Glass or plastic covers, can be a direct contact of the
  • Substance can be avoided to the stirrer.
  • magnetic stirring element which is in particular designed as a magnetic rod with a protective coating, which is preferably particularly inert and For example, comprises polytetrafluoroethylene, (so-called stir bar) is introduced directly into the substance to be stirred and can then be driven by the magnetic field generated by the magnetic field across the outer wall of the laboratory vessel to a stirring motion.
  • the magnetic drive is preferably adjustable, i. at least on and off. Preferably, however, the magnetic drive can also be adjusted beyond. In particular, the magnetic drive can also be adjustable with regard to the speed of the changing magnetic field and thus to the speed of the resulting stirring movement of the magnetic stirring element.
  • a respective laboratory device may comprise a heating device.
  • the laboratory device in particular a magnetic stirrer, further comprise a, in particular adjustable, heating device, which is designed to heat the outer surface portion, in particular a footprint, in order to heat the, in particular arranged on the footprint, substance.
  • the magnetic drive and the heating device of the magnetic stirrer are preferably adjustable separately from one another, wherein the adjustability of the heating device, like the adjustability of the magnetic drive, can basically be limited to the possibility of switching the heating device on and off.
  • a substance arranged on the footprint can optionally be stirred, heated or at the same time stirred and heated.
  • the heater is variably adjustable beyond the mere switching on and off.
  • a heating power of the heater may be adjustable.
  • the adjustability of the magnetic drive and / or the heating device can be limited to a respective range of values, wherein the adjustment can each comprise a continuous and / or stepped adjustment.
  • the footprint of the magnetic drive is that portion of the magnetic stirrer on which a respective substance is arranged for stirring and / or heating.
  • the footprint is preferably oriented horizontally, so that the substance, in particular a substance containing the laboratory vessel, can be easily placed on the footprint.
  • the magnetic driving of the respective magnetic stirring element can essentially take place through the mounting surface.
  • the heating of the substance can take place in that the installation surface, which is heated by the heating device, transfers heat, in particular via the laboratory vessel, to the substance. When heated, the footprint can be so warm and possibly so hot that touching the footprint can cause pain or burns.
  • the installation surface can become warm or hot, for example, by arranging a hot substance on the installation surface.
  • the footprint itself can not be considered in the rule, which temperature it currently has.
  • a laboratory device such as a magnetic stirrer, which is not or not exclusively used for heating, but often just without heating function only in the context of its basic functionality, ie, for example, used for stirring, therefore, there is a risk of painful burning when about a user not expected that an area of the laboratory equipment could be hot.
  • the magnetic stirrer comprises a display device which is designed to display a respective temperature state of the set-up surface.
  • a temperature state of the footprint On the basis of the display device can thus be visually recognized, which is present for a temperature state of the footprint.
  • at least two temperature states of the footprint are to be distinguished.
  • the two states are, in particular, a hot state in which the footprint has a temperature in a region in which contact with the footprint should be avoided, since the contact, for example, may be unpleasant, painful or even harmful to health , And a cooling state in which the footprint has a temperature in a range in which touching the footprint is not critical.
  • the respective temperature ranges of the temperature states differentiated by the display device can connect seamlessly to one another and be separated in each case by a predetermined or predefinable temperature threshold value.
  • a predetermined or predefinable temperature threshold value In this way, the footprint of the magnetic stirrer for each temperature a respective temperature state are assigned, which can then be identified by the display device.
  • a displayed temperature state is in particular correlated with the temperature of the installation surface, but in principle regardless of a heating state of the heater.
  • the display device should advantageously be able to warn of the actual danger of burning, in particular even if, for example, the heating device is already switched off and / or the magnetic stirrer is completely disconnected from the power supply, e.g. in the event of a sudden power failure.
  • the display device can also detect how long the set-up surface can still be touched when the heating device is already being heated.
  • a problem with such a magnetic stirrer with a display device for indicating a respective temperature state of the installation surface can be that the display device is generally dependent on a power supply. If, however, the power supply for the display device is also terminated after a heating of the installation surface, for example when or for switching off the heating device, the display device can not warn of the heated installation surface. In particular, even if the magnetic stirrer is completely switched off as a whole or if a power failure occurs, it may thus happen that the display device does not indicate a hot state of the footprint, although the footprint is still hot.
  • the above-mentioned laboratory device may - as explained above - be a magnetic stirrer, but for example also an evaporator, in particular a rotary evaporator, or a shaking and / or mixing device.
  • the outer surface section is a section the outer surface of the laboratory device.
  • the outer surface portion may be a footprint (especially in the case of a magnetic stirrer and / or a shaker and / or mixer), or a receiving surface of a heating bath for receiving a Schubadbugkeit (especially in the case of a rotary evaporator).
  • the object is achieved by a laboratory device having the features of claim 1 and in particular by the fact that the laboratory device is designed to use at least also heat of the outer surface portion, in particular the footprint for the power supply of the display device.
  • the display device can be connected to a general power supply of the laboratory device, in particular magnetic stirrer, which also feeds a magnetic drive and / or an optional heating device.
  • the display device can be supplied with energy at least in another way, namely by utilizing the heat of the outer surface section.
  • This type of power supply may be provided in addition to the said general power supply, so as to jump in case of failure or complete shutdown of the power supply.
  • the display device is powered exclusively by the use of the heat of the outer surface portion with energy. Because the display device is intended, in particular, to warn against a hot or heated outer surface section, it may be sufficient to supply the display device with energy only if the outer surface section has sufficient heat for this purpose. In both cases, the use of the heat of the outer surface section can lead to or at least contribute to the Display device decoupled from the general power supply and thus is basically self-sufficient, resulting in improved safety of the laboratory device.
  • the display device can be directly brought to display a high temperature corresponding temperature state (hot state) by being energized from the then high heat of the outer surface portion.
  • a high temperature corresponding temperature state hot state
  • the heat of the outer surface portion may be insufficient for operation of the display device, so that the temperature state (cooling state) corresponding to this lower temperature can be recognized by the inactivity of the display device.
  • the display device - fed by the heat of the outer surface section - may light up as long as the outer surface section exceeds a critical temperature, and otherwise - due to insufficient heat for a sufficient energy supply - be extinguished.
  • a detection and evaluation of the current temperature of the outer surface portion and an evaluation-dependent driving the display device for outputting a corresponding signal is then not required.
  • the use of the heat of the outer surface portion for powering the display device is advantageous not only in that the display device can be independent of the general power supply, but also in that a separate detection of the temperature of the outer surface portion may be dispensable ,
  • the laboratory apparatus comprises a heat removal device for the outer surface section and is designed to use a temperature gradient between the outer surface section and the heat removal device for supplying energy to the display device.
  • a such soupab technicallyvoriques can be formed as for example for a conventional Magnetetrüh- rer with heating function for heat dissipation from the footprint.
  • a laboratory device may have a heating device with a heating plate on which a mounting surface can be formed and which is arranged on a base unit of the laboratory device via a base section. The base portion can then act as a heat dissipation device due to its thermal conductivity, so that along it forms a temperature gradient, which can be used to power the display device.
  • the laboratory device may comprise an energy converter which is designed to convert heat of the outer surface section into energy that can be used to supply power to the display device and to supply the energy to the display device.
  • This energy, in which the heat is converted is in particular electrical energy.
  • another type of energy conversion for example into chemical or radiation energy, by means of which the display device can be brought to display a temperature state is also possible.
  • the display can use thermochromic substances whose color depends on their respective temperature.
  • such a thermochromic color change based display device may also be provided on a vessel of the laboratory apparatus in which a substance to be stirred can be taken up.
  • the named energy converter can in particular pick up the mentioned temperature gradient.
  • the energy converter is preferably in thermal Relationship, in particular in thermal contact, to the outer surface portion on the one hand and to said heat removal device on the other.
  • the energy converter on the one hand may be in contact with a heating plate of a heating device and on the other hand may be in contact with said base section of the heating device.
  • the heat dissipation from the outer surface portion extends at least substantially, in particular substantially completely (apart from, for example, heat radiation into the general environment) via the energy converter, so that the energy converter can also be integrated into the heat dissipation device. In this way, after the heating of the outer surface portion, its residual thermal energy can be optimally utilized by the energy converter.
  • the energy converter is designed as a thermoelectric generator, in particular in the manner of a Peltier element.
  • a Peltier element which can be obtained as a finished component, allows a simple design implementation of the laboratory device according to the invention.
  • a conventional laboratory device can also be retrofitted by arranging such a Peltier element in the region of the outer surface section and a display device, which may be formed, for example, as a simple LED lamp, in a simple manner.
  • thermoelectric energy converters especially Peltier elements
  • the direction of energy conversion is reversible.
  • thermal energy can be converted into electrical or electrical energy into thermal.
  • said energy converter is designed not only for converting thermal energy into electrical energy for supplying the display device, but also for converting electrical energy which it receives from, for example, a power supply of the laboratory equipment, into thermal energy, which is then applied to the outer surface can be transmitted.
  • the energy converter can therefore also function as a (single or additional) heating element of an optionally provided heating device.
  • the energy converter When the heater is turned on, the energy converter thus heats the outer surface portion whose thermal residual energy it can at least partially recuperate after switching off the heater to warn against the hot outer surface portion and the display device can supply.
  • the display device can also be supplied with energy from another source, in particular from the general power supply of the laboratory device. This is particularly advantageous when the display device is not only then active, e.g. should be lit when the outer surface section is hot, but should also display information in other cases.
  • the display device is designed to also display a respective heating state of a heating device of the laboratory device.
  • the laboratory device could in principle comprise a further display device.
  • a respective temperature state of the outer surface portion and a respective heating state of the heating device are displayed by the same display device.
  • various information can also be combined, in particular superimposed, displayed, for example, by the fact that a flashing starts or ends that a color change takes place or that in addition to a visual display an acoustic feedback occurs. So can the display device be made very compact and there are fewer components required for the laboratory device.
  • the display device can in principle spatially and / or temporally separate from one another display respective temperature conditions of thetician vomab- section and respective heating conditions of the optionally provided heating device.
  • the display of respective temperature states and respective heating states takes place in combination, that is, in particular spatially and temporally at least overlapping.
  • different combinations of a respective temperature state and a respective heating state can be indicated by different optical signals, so that in each case from a single signal both the respective temperature state of the outer surface portion and the respective heating state of the heater can be deduced.
  • the respectively present temperature state and the currently present heating state are referred to as the "respective" temperature state or the “respective” heating state.
  • Displaying a respective temperature state can be done in basically many different ways.
  • different states may be represented by different symbols, one or more of which may each be displayed by the display device.
  • the display device may for example comprise a screen-like display panel, such as an LCD or TFT screen.
  • a hot state can be represented by a warning symbol, for example. It is also conceivable that different temperature conditions according to their respective temperature range by incremental Symbols, such as a different number of bars or bars of different lengths, are displayed.
  • the display device comprises a light element which can be activated to emit light and is designed to display different temperature states of the outer surface section and / or different heating states of a heating device of the laboratory device, the light element for emitting light, each having a different light characteristic head for.
  • Several different temperature conditions and optionally also a plurality of different heating states can be displayed by emitting a respective specific light characteristic by the same light-emitting element. Such an embodiment is preferred.
  • the lighting element may be, for example, a signal light, such as a small lamp.
  • the luminous element can also comprise a luminous surface, which in particular can be backlit by a light source. Such a luminous area may then have a shape that may be selected for good visibility and / or pleasing design.
  • a symbol can also be represented by the shape of a luminous surface of the luminous element, for example by the luminous surface being shaped in the manner of a warning triangle and / or flickering flames for warning against a hot outer surface section.
  • thermoelectric generators have a low efficiency and the existing on the heated outer surface portion residual heat is limited
  • light sources are preferred which allow operation of the display device with comparatively little energy.
  • at least one LED is provided as the light source of the light-emitting element due to its low power requirement and the low heat radiation.
  • the light-emitting element can in particular also comprise a different type of electroluminescent element as the light source.
  • a light-emitting characteristic is a type of emission of light by the light-emitting element that is specific for a respective state.
  • Respective luminous characteristics for displaying different temperature states of the outer surface portion may differ in particular with regard to the respective duration, pulse frequency, pulse duration, pulse pause duration, pulse sequence, spatial extent, color, color sequences, color change and / or brightness of the emitted light.
  • a temperature state corresponding to a high temperature may be indicated by brighter light than a temperature state corresponding to a lower temperature.
  • a temperature state can be indicated by a specific color of the emitted light, wherein, for example, a gradient of green over yellow and orange to red can correspond to ever higher temperatures of the outer surface portion and vice versa.
  • the light does not need to be emitted continuously, but can be pulsed differently depending on the state to be displayed.
  • it is fundamentally possible to code a multiplicity of different states by means of a different pulse sequence, for example in the manner of Morse codes.
  • temporal patterns of low complexity are preferable.
  • a simple, in particular at least substantially linear, relationship between the pulse frequency, the pulse duration (duration of a single pulse) and / or the pulse pause duration (duration of the period between two pulses) and a mean temperature of the respective temperature state of the outer surface portion may exist.
  • the pulsed or pulsed emission of light is to be understood as a regular increase and decrease in the intensity of the emitted light. In particular, the intensity drops to zero between two pulses.
  • the transition between maximum and minimum intensity may be abrupt in the manner of a step function (which may then correspond to blinking) or continuously, for example in the manner of a triangular, sawtooth or sine function.
  • the display device is designed to control the lighting element to indicate a switched-state of the aforementioned Schuvor- direction to light according to a first
  • Luminous characteristic in particular constant luminous light to emit
  • a second light characteristic in particular pulsating light
  • a third light characteristic in particular pulsating light
  • Luminous characteristic in particular no light to send out.
  • the emission of the second luminous characteristic can be fed by the use of the heat of the heated outer surface section.
  • the sending of the first light characteristic can be fed for example by a general power supply of the laboratory device.
  • a combined display of the respective temperature state of the outer surface portion and the respective heating state of the heater takes place.
  • the heating device assumes the switched-on state in which light is emitted according to the first lighting characteristic or the switched-off state. If the heating device assumes the switched-off state, it is possible to further distinguish between at least one hot state and one cold state of the outer surface section based on respective further lighting characteristics. It can be provided that, as long as the switched-state of the heater is present, the heater is thus turned on, the respective temperature state of the outer surface portion is not displayed. Rather, the luminous element can be lit or switched off continuously and independently of the respective temperature states of the outer surface section according to the first luminous characteristic.
  • the first luminous characteristic preferably comprises that the luminous element is constant, that is to say, with constant intensity unpulsed in one color, e.g. Red, lights up.
  • the luminous element is constant, that is to say, with constant intensity unpulsed in one color, e.g. Red, lights up.
  • the light emitting element in this embodiment Unlike a simple function display of the heating device, which lights up during heating and completely extinguished when switching off the heater, the light emitting element in this embodiment, however, still light out even when the heater is turned off and thus their switched-off stand in and / or completely disconnected from the mains, eg due to power failure. This further emission of light takes place as long as the outer surface portion still assumes the hot state, ie a state in which the outer surface portion is still so hot that it should not be touched. However, to make it clear that the outer surface portion has only residual heat, but is no longer actively heated, the light emitting element now emits light with changed light characteristic, namely according to the second light characteristic.
  • the second luminous characteristic preferably comprises pulsating light.
  • this luminous characteristic is easily distinguishable from the first luminous characteristic of the switched-on heating state. Only when the outer surface portion assumes the cooling state, that is cooled in particular below a predetermined temperature threshold below which a contact of the outer surface portion is unproblematic, the light is emitted according to a third light characteristic. As a result of this luminous characteristic, according to which the luminous element preferably emits no light, the cooling state of the outer surface section and the switched-off state of the heating device are thus simultaneously displayed. The transition between the second and a no-emitting third luminous characteristic can result directly from the fact that the residual heat of the outer surface portion has decreased so much that the remaining heat, then no longer runs out of danger for the further power supply of the display device longer enough.
  • further luminous characteristics may be provided for identifying further states.
  • more than one hot state of the outer surface portion may be distinguishable by associating each other with a different light characteristic to each hot state.
  • a gradual change in the temperature state of the outer surface portion is then preferably indicated by a comparatively gradual change in the emitted luminous characteristic, so that the change can be detected particularly intuitively.
  • the display device is designed to trigger the combined display of an off state of the abovementioned heating device and different hot states of the outer surface section to emit the luminous element to emit pulsating light of different pulse frequency.
  • the pulse frequency of the emitted light thus depends on the respective hot state of the outer surface portion.
  • hot conditions corresponding to hotter temperatures may have a higher pulse rate than hot conditions corresponding to lower temperatures.
  • faster pulse frequencies are usually perceived more easily and more quickly, so that the perception of the display device advantageously is the simpler, the higher the temperature of the outer surface portion and thus the risk to a user.
  • the temperature of the outer surface section can in principle be made recognizable in any desired finely graduated manner.
  • the laboratory device comprises an actuating element, in particular for switching and / or adjusting a heating device of the laboratory device, wherein the display device is provided on the actuating element.
  • the display device may comprise the actuating element comprising or integrated into the actuating element.
  • Such an actuator can only serve to switch the heater, so be functionally limited to turn the heater on or off. However, the actuator can also serve to adjust the heater beyond, so to set about a heating power of the heater.
  • the actuating element which is generally to be operated manually, may be, for example, a toggle switch, pushbutton, rotary knob or the like, whereby such actuating elements can also be realized by touch-sensitive, in particular capacitive or resistive, input elements, such as touch elements can be modeled.
  • the input elements can also be designed as removable operating elements. Since the actuating element is designed at least for switching the heating device on and off, preferably also for further adjustment of the heating device, the fact that the display device is provided on the actuating element allows spatially immediate visual and / or acoustic feedback of the respective adjustment respectively.
  • the actuating element may be surrounded on several sides by the display device, in particular by a luminous surface or the aforementioned luminous element of the display device, wherein the display device does not necessarily have to surround the actuating element in its entirety.
  • the display device can be integrated into the actuating element, for example by the actuating element being at least partially transparent and this area being backlit, so that the area functions as a luminous area of the display device.
  • the laboratory device comprises a temperature sensor for detecting a respective temperature of the outer surface portion, wherein the display device is adapted to determine and display the respective temperature state of the outer surface portion in dependence on the respective temperature detected by means of the temperature sensor.
  • a temperature sensor for example, a simple platinum measuring resistor can be used.
  • the temperature sensor generates a signal representing the respective temperature of the outer surface portion and is received by the display device or a control device of the display device.
  • the respective temperature state of the outer surface portion can then be determined by selecting a respective one based on the signal from predefined temperature states. Subsequently, this temperature state can then be displayed, for example by the lighting element being driven to emit a respective luminous characteristic associated with this temperature state.
  • the laboratory device comprises a base unit with at least one power supply for an optional magnetic drive, for a heating device and for the display unit, wherein the heating device, in particular a heating plate, formed separately from the base unit and at the
  • Base unit is arranged and having the outer surface portion.
  • the display device is then provided on the base unit.
  • said actuating element may be attached to the base unit and, as explained above, the display device may then be attached to the actuating unit. be provided element.
  • the display device directly on the heating device, so that the temperature state of the outer surface section can advantageously be displayed close to or even in the outer surface section itself.
  • the arrangement of the display device on or in the base unit has the advantage that it is exposed to the heat generated by the heater to a lesser extent.
  • An inventive laboratory device offers compared to conventional laboratory equipment, in particular conventional laboratory equipment with and without heating function, a greater security against accidental burns by a simple, possibly also retrofittable display device.
  • This display device which in principle can also be provided in or on a vessel of the laboratory device, allows a user of the laboratory device to quickly and intuitively recognize whether the outer surface portion of a previous heating still has residual heat - even if that Laboratory device is already completely switched off.
  • such residual heat display according to the invention using the residual heat as an energy source in particular in a magnetic stirrer, but also in other typical laboratory equipment, especially if they also have an additional heating function in addition to a basic functionality, or in containers without any own heating function, are provided.
  • the present invention relates to a magnetic stirrer with a magnetic drive and a mounting surface for a vessel, in particular a laboratory vessel, with a substance to be stirred, wherein the magnetic drive is adapted to generate a so changing magnetic field that thereby a magnetic stirring element in the vessel a stirring motion can be driven to stir the substance, wherein the magnetic stirrer comprises a display device which is adapted to a respective temperature state of the Display surface, wherein the magnetic stirrer is adapted to use at least also heat of the footprint for powering the display device.
  • the magnetic stirrer comprises a heating device which is designed to heat the set-up surface in order to heat the substance.
  • Fig. 1 shows a possible embodiment of an inventive
  • Fig. 2 shows a possible embodiment of an inventive
  • Magnetic stirrer in a schematic side view As an example of a laboratory device with a residual heat display according to the invention, a magnetic stirrer 11 is shown in greatly simplified form in FIG.
  • the magnetic stirrer 1 1 comprises a base unit 13.
  • a heating device 15 is arranged on the upper side of the base unit 13.
  • the upwardly facing end portion of this form is designed as a heating plate that can be heated.
  • the end face of the cylindrical shape forms an erection and heating surface 17 of the magnetic stirrer 1 1.
  • a vessel in particular laboratory vessel, provided with a substance to be stirred and / or to be heated become.
  • a magnetic stirring element is introduced into the substance in the manner of a so-called stirring fish, which can be driven through the underside of the vessel to a stirring motion.
  • a magnetic drive not visible from the outside is provided for this purpose.
  • the latter is designed to generate a magnetic field in a region adjoining the mounting surface above the mounting surface, which magnetic field can then exert magnetic forces on the magnetic stirring element such that the magnetic stirring element rotates at least substantially around the cylinder axis of the cylinder shape of the heating device 15.
  • a stirring movement of the magnetic stirring element can be induced in the midst of the substance to be stirred.
  • the heating device 15, which may extend at least partially into the interior of the magnetic stirrer 1 1, comprises at least one electrical heating element which is in thermal contact with the mounting surface 17.
  • the heating device 15 can heat the footprint 17 so that heat can then be transferred from the footprint 17 to the respective substance placed on the footprint 17 in order to heat the substance.
  • at least the said end face of the cylindrical shape of the heating device 15 comprises a material with high thermal conductivity, in particular a metal.
  • a gap may be provided between a lower edge of the lateral surface of the cylindrical shape and the upper side of the base unit 13.
  • the magnetic drive and the heating device 15 are powered by a common power supply 27, which is integrated in the base unit and has a connection for connecting a power plug (see Fig. 2), in principle, a separate power supply is possible.
  • the magnetic drive and the heating device 15 are at least adjustable insofar as they can in principle be switched on and off independently to selectively stir and / or to heat the respective substance.
  • the front side of the base unit 13 forms an operating surface 19 of the magnetic stirrer 11, on which a plurality of actuating elements 21 for adjusting the magnetic stirrer 11 are arranged.
  • the actuating elements 21 serve in particular to switch the magnetic drive on and off and to set a speed of change of the magnetic field, thereby adjusting the speed of the stirring movement or switching on and off the heating device 15 and setting a heating power of the heating device 15 to the speed to regulate the heating or to achieve a predefined and / or set target temperature in the heating plate and / or the medium.
  • a display device 23 of the magnetic stirrer 1 1 which comprises a light-transmitting luminous surface as a luminous element 25, which is backlit by a light source in the form of multi-colored LEDs.
  • This luminous area surrounds the at least substantially round push-button 21 annular. Power can be supplied to the display device 23 via the same power supply 27 which is also provided for the magnetic drive and the heating device 15. As long as the magnetic stirrer 1 1 is turned on, the display device 23 is powered by this power supply 27.
  • the display device 23 is designed to illuminate continuously when the heating device 15 is switched on and for the duration of the switched-on state of the heating device 15 with constant brightness and color, for example red. Further, a turned-off state of the heater 15 may be displayed by the display device 23 basically by not lighting. In this way, based on the display device 23 at least different be whether the turned on or off heating state of the heater 15 is present.
  • the display device 23 is also designed to indicate a respective temperature state of the installation surface in any case when the heating device 15 is switched off. If the heating device 15 has heated the footprint 17 and is then turned off, the footprint 17 may have a residual heat, which only gradually decreases. In order to warn to avoid a naval touch the still hot footprint 17, if necessary, before this residual heat, the display device 23, the lighting element 25 to drive light with a deviating from said constant lighting luminous characteristic at least as long as the footprint 17 an unpleasantly high Temperature has.
  • a high residual heat ie a respective temperature of the heated mounting surface 17 in a high temperature range, for example above 100 ° C, in particular by high frequency, for example, about 5 Hz
  • flashing lights of the illuminated surface of the display device 23 is signaled.
  • a decrease in the temperature with time can also be indicated by the fact that the flashing frequency decreases continuously or gradually.
  • the flashing frequency for temperatures between 80 ° C and 100 ° C 4 Hz, for temperatures between 60 ° C and 80 ° C 3 Hz, for temperatures between 50 ° C and 60 ° C 2 Hz, for temperatures between 40 ° C and 50 ° C 1 Hz and for temperatures between 30 ° C and 40 ° C 0.5 Hz.
  • other comparable assignments of flash frequencies to temperature ranges may also be present.
  • the magnetic stirrer 1 1 in the region of the heating device 15 has a temperature sensor which is arranged directly below the installation surface 17 and is therefore not visible.
  • the display device 23 can detect the presence of a respective one of a plurality of predefined temperature states of the installation surface 17 and then display this respective temperature state in accordance with a luminous characteristic assigned to it.
  • the color of the light emitted by the multicolored LEDs also changes from red to orange to yellow.
  • the lighting element 25 falls below a certain temperature, e.g. about 30 ° C, emits green light for a defined period of time, for example 10 s before it goes out completely. In this way, the at least substantially complete cooling of the footprint 17 can be signaled separately.
  • Luminous characteristics can be directly considered the magnetic stirrer 1 1, whether at any time, the heater 15 is just turned on or off and whether in the latter case, the footprint 17 still has a dangerous or unpleasant high residual heat or has already cooled so much that a user she can touch without damage.
  • the display device 23 is not only supplied with power via the general power supply 27, but is also electrically embodied with a thermoelectric generator Energy converter 29 connected (see Fig. 2). This is suitable for the residual heat present at the footprint 17 or another part of the heater 15 after heating at least partially into electrical energy with which then the display device 23 can be fed independently of the general power supply 27.
  • the two different ways of supplying power to the display device 23 can be seen in the embodiment of a magnetic stirrer 1 1 shown schematically in FIG.
  • This embodiment largely corresponds to the embodiment shown in Fig. 1, so that the same reference numerals are used for corresponding elements.
  • the actuating element 21 is not designed as a push button or touch element, but as a rotary knob. This may, for example, go beyond mere switching on or off to a control, e.g. the strength of the heating power to be used.
  • the display device 23 is formed as a light ring surrounding this knob 21. In principle, however, the display device 23 can also be realized as a separate display unit, for example as an LED.
  • the power supply 27 can be seen in the interior of the base unit 13 of the magnetic stirrer 1 1, which is designed as a power supply and can be connected via a cable to a power outlet.
  • the electrical connection between the power supply 27 and the display device 23 is shown as a broken line.
  • the heating device 15 is inserted into the base unit 13 with a base section 31.
  • the residual heat present on the set-up surface 17 after being heated up can be radiated essentially exclusively either to the environment or be removed from the set-up surface 17 by heat conduction via the base section 31. Therefore, forms between the footprint 17 and one of the footprint 17 pioneering area of the Base section 31 from a temperature gradient.
  • the base portion 31 can act as a heat dissipation device for the footprint 17.
  • the said temperature gradient can be tapped by the energy converter 29, which is merely schematically illustrated, which is arranged on the base section 31 and used to at least partially convert the residual heat into electrical energy.
  • the energy converter 29 which is merely schematically illustrated, which is arranged on the base section 31 and used to at least partially convert the residual heat into electrical energy.
  • a further energy source available which only depends on whether there is still a sufficient residual heat on the footprint 17 is present, but which is independent of the general power supply 27.
  • a broken line electrical connection of the energy converter 29 is connected to the display device 23.
  • the display device 23 even with switched off power supply 27 even further, especially by lighting warn of the temperature condition of the footprint 17, as long as it still has such residual heat that they should not be touched in particular.
  • the thus achieved independence of the display device 23 from the general power supply 27 thus ensures an improved safety of the magnetic stirrer 1 1.

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Laborgerät, insbesondere einen Magnetrührer, mit einem Außenflächenabschnitt, insbesondere einer Aufstellfläche für ein Gefäß, wobei das Laborgerät eine Anzeigevorrichtung umfasst, die dazu ausgebildet ist, einen jeweiligen Temperaturzustand des Außenflächenabschnitts anzuzeigen, und wobei das Laborgerät dazu ausgebildet ist, zur Energieversorgung der Anzeigevorrichtung zumindest auch Wärme des Außenflächenabschnitts zu nutzen.

Description

Laborgerät insbesondere Magnetrührer
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Laborgerät, insbesondere einen Magnetrührer, mit einem Außenflächenabschnitt, insbesondere einer Aufstellfläche für ein Gefäß, insbesondere ein Laborgefäß.
Ein z.B. Magnetrührer stellt ein typisches Laborgerät dar und dient dazu, im Rah- men unterschiedlichster Laboranwendungen jeweilige Substanzen, insbesondere Flüssigkeiten, zu rühren. Da es sich insbesondere im Rahmen von Laboranwendungen bei den zu rührenden Substanzen einerseits um aggressive, beispielsweise ätzende bzw. korrodierende, Stoffe handeln kann, welche Bauteile des Rührers beschädigen könnten, oder anderseits um Substanzen handeln kann, die ihrer- seits empfindlich auf Fremdstoffe reagieren können oder aus einem sonstigen Grund vor Verunreinigung zu schützen sind, ist es vorteilhaft, wenn eine Möglichkeit besteht, den Ort des Rührens sozusagen von dem Rührer zu trennen, insbesondere außerhalb des Rührers vorzusehen. Zu diesem Zweck ist der Magnetantrieb des Magnetrührers dazu ausgebildet, ein sich derart veränderndes Magnetfeld zu erzeugen, dass dadurch ein magnetisches Rührelement, das direkt in das Laborgefäß mit der zu rührenden Substanz gegeben werden kann, zu einer Rührbewegung angetrieben werden kann, um die Substanz zu rühren. Da die Substanz in dem Laborgefäß, das als Material z.B. Glas oder Kunststoff umfasst, aufgenommen ist, kann ein direkter Kontakt der
Substanz zu dem Rührer vermieden werden. Lediglich das von dem Rührer separate magnetische Rührelement, das insbesondere als magnetischer Stab mit einem Schutzüberzug ausgebildet ist, der vorzugsweise besonders inert ist und beispielsweise Polytetrafluorethylen umfasst, (sogenannter Rührfisch) wird direkt in die zu rührende Substanz eingebracht und kann dann durch das von dem Magnetantrieb erzeugte Magnetfeld über die Außenwand des Laborgefäßes hinweg zu einer Rührbewegung angetrieben werden.
Auf diese Weise gelangt lediglich ein jeweiliges einfach auszutauschendes und insbesondere einfach zu reinigendes magnetisches Rührelement in direkten Kontakt mit der jeweiligen Substanz, so dass weder der Magnetrührer der jeweiligen Substanz ausgesetzt wird noch die jeweilige Substanz durch Kontakt mit dem Magnetrührer verunreinigen kann.
Der Magnetantrieb ist vorzugsweise verstellbar, d.h. zumindest ein- und ausschaltbar. Bevorzugt kann der Magnetantrieb aber auch darüber hinaus verstellt werden. Insbesondere kann der Magnetantrieb auch im Hinblick auf die Ge- schwindigkeit des sich verändernden Magnetfelds und somit auf die Geschwindigkeit der resultierenden Rührbewegung des magnetischen Rührelements verstellbar sein.
Viele Laboranwendungen umfassen als Verfahrensschritt ein Erwärmen einer jeweiligen Substanz. Darunter ist jede gezielte Art der Wärmezufuhr zu verstehen, die z.B. einem Anwärmen, einem Erhitzen, einem Auftauen oder einem Kochen der jeweiligen Substanz dienen kann. Zu einem solchen Zweck kann ein jeweiliges Laborgerät eine Heizvorrichtung umfassen. Insbesondere um ein gleichmäßiges Erwärmen der Substanz über ihr gesamtes Volumen zu erreichen oder auch um gleichzeitig Inhomogenitäten der Substanz durch Mischen zu beseitigen, kann es dabei vorteilhaft sein, die Substanz beim Erwärmen auch zu rühren. Daher kann das Laborgerät, insbesondere ein Magnetrührer, ferner eine, insbesondere verstellbare, Heizvorrichtung umfassen, die dazu ausgebildet ist, den Außenflächenabschnitt, insbesondere eine Aufstellfläche, zu heizen, um die, insbesondere an der Aufstellfläche angeordnete, Substanz zu erwärmen. Der Magnetantrieb und die Heizvorrichtung des Magnetrührers sind dabei bevorzugt separat voneinander verstellbar, wobei die Verstellbarkeit der Heizvorrichtung ähnlich wie die Verstellbarkeit des Magnetantriebs grundsätzlich auf die Möglich- keit beschränkt sein kann, die Heizvorrichtung ein- und auszuschalten. So kann eine an der Aufstellfläche angeordnete Substanz wahlweise gerührt, erwärmt oder zugleich gerührt und erwärmt werden. Vorzugsweise ist die Heizvorrichtung über das bloße Ein- und Ausschalten hinaus variabel verstellbar. Beispielsweise kann eine Heizleistung der Heizvorrichtung einstellbar sein. Die Verstellbarkeit des Magnetantriebs und/oder der Heizvorrichtung kann dabei auf einen jeweiligen Wertebereich beschränkt sein, wobei das Verstellen jeweils ein kontinuierliches und/oder gestuftes Verstellen umfassen kann.
Die Aufstellfläche des Magnetantriebs stellt dabei denjenigen Abschnitt des Mag- netrührers dar, an dem eine jeweilige Substanz zum Rühren und/oder Erwärmen angeordnet wird. Dazu ist die Aufstellfläche vorzugsweise horizontal ausgerichtet, so dass die Substanz, insbesondere ein die Substanz enthaltendes Laborgefäß, einfach auf die Aufstellfläche aufgestellt werden kann. Zum einen kann das magnetische Antreiben des jeweiligen magnetischen Rührelements im Wesentlichen durch die Aufstellfläche hindurch erfolgen. Zum anderen kann das Erwärmen der Substanz dadurch erfolgen, dass die Aufstellfläche, die von der Heizvorrichtung geheizt wird, Wärme, insbesondere über das Laborgefäß, auf die Substanz überträgt. Beim Erwärmen kann die Aufstellfläche also warm und gegebenenfalls so heiß werden, dass ein Berühren der Aufstellfläche Schmerzen oder Verbrennungen hervorrufen kann. Die Aufstellfläche kann aber auch bei einem Magnetrührer ohne Heizfunktion etwa dadurch warm oder heiß werden, dass eine heiße Substanz an der Aufstellfläche angeordnet wird. Der Aufstellfläche selbst kann dabei in der Regel nicht angesehen werden, welche Temperatur sie gerade aufweist. Gerade bei einem Laborgerät, wie etwa einem Magnetrührer, das nicht oder nicht ausschließlich zum Erwärmen genutzt wird, sondern oftmals gerade ohne Heizfunktion nur im Rahmen seiner Grundfunktionalität, also beispielsweise zum Rühren, verwendet wird, besteht daher die Gefahr eines schmerzhaften Verbrennens, wenn etwa ein Nutzer nicht erwartet, dass eine Fläche des Laborgeräts heiß sein könnte. Diese Gefahr wird dadurch noch vergrößert, dass die Fläche auch dann noch eine gewisse Zeit lang heiß bleiben kann, wenn die Heizvorrichtung bereits ausgeschaltet und/oder die heiße Substanz an der Aufstellfläche bereits entfernt worden ist, so dass ein nachfolgender Nutzer keinen erkennbaren Anlass hat, sich vor einer möglicherweise heißen Fläche in Acht zu nehmen.
Um die Gefahr von Verbrennungen bei einem Magnetrührer, insbesondere mit Heizfunktion, zu verringern, kann daher vorgesehen sein, dass der Magnetrührer eine Anzeigevorrichtung umfasst, die dazu ausgebildet ist, einen jeweiligen Tem- peraturzustand der Aufstellfläche anzuzeigen.
Anhand der Anzeigevorrichtung kann also optisch erkannt werden, was für ein Temperaturzustand der Aufstellfläche vorliegt. Dabei sind insbesondere zumindest zwei Temperaturzustände der Aufstellfläche zu unterscheiden. Bei den zwei Zu- ständen handelt es sich insbesondere um einen Heißzustand, in dem die Aufstellfläche eine Temperatur in einem Bereich aufweist, in dem ein Berühren der Aufstellfläche vermieden werden sollte, da der Kontakt beispielsweise als unangenehm oder schmerzhaft empfunden werden oder sogar gesundheitsschädlich sein kann, und um einen Kühlzustand, in dem die Aufstellfläche eine Temperatur in einem Bereich aufweist, in dem ein Berühren der Aufstellfläche unkritisch ist.
Insbesondere können die jeweiligen Temperaturbereiche der durch die Anzeigevorrichtung unterschiedenen Temperaturzustände nahtlos aneinander anschließen und jeweils durch einen vorgegebenen oder vorgebbaren Temperaturschwellen- wert getrennt sein. Auf diese Weise kann der Aufstellfläche des Magnetrührers für jede Temperatur ein jeweiliger Temperaturzustand zugeordnet werden, der dann durch die Anzeigevorrichtung kenntlich gemacht werden kann. Je nach Anzahl der unterschiedenen Temperaturzustände kann dabei unterschiedlich fein abgestuft auf die jeweilige Temperatur der Aufstellfläche hingewiesen werden.
Ein angezeigter Temperaturzustand ist dabei insbesondere mit der Temperatur der Aufstellfläche korreliert, grundsätzlich allerdings unabhängig von einem Heizzustand der Heizvorrichtung. Denn die Anzeigevorrichtung soll vorteilhafterweise vor der tatsächlichen Gefahr eines Verbrennens warnen können und zwar insbe- sondere auch dann, wenn etwa die Heizvorrichtung bereits ausgeschaltet ist und/oder der Magnetrührer vom Stromnetz komplett getrennt ist, z.B. bei einem plötzlichen Stromausfall. Umgekehrt kann es vorteilhaft sein, wenn durch die Anzeigevorrichtung etwa auch erkennbar ist, wie lange die Aufstellfläche bei bereits heizender Heizvorrichtung noch ungefährdet berührt werden kann.
Problematisch bei einem solchen Magnetrührer mit Anzeigevorrichtung zum Anzeigen eines jeweiligen Temperaturzustands der Aufstellfläche kann aber sein, dass die Anzeigevorrichtung in der Regel auf eine Stromversorgung angewiesen ist. Wenn aber nach einem Aufheizen der Aufstellfläche etwa beim oder zum Aus- schalten der Heizvorrichtung zugleich auch die Stromversorgung für die Anzeigevorrichtung beendet wird, kann die Anzeigevorrichtung nicht vor der aufgeheizten Aufstellfläche warnen. Insbesondere auch wenn der Magnetrührer als Ganzes vollständig abgeschaltet wird oder wenn ein Stromausfall erfolgt, kann es somit dazu kommen, dass die Anzeigevorrichtung keinen Heißzustand der Aufstellfläche anzeigt, obwohl die Aufstellfläche noch heiß ist.
Bei dem eingangs genannten Laborgerät kann es sich - wie vorstehend erläutert - um einen Magnetrührer handeln, aber beispielsweise auch um einen Verdampfer, insbesondere einen Rotationsverdampfer, oder ein Schüttel- und/oder Mischgerät. Insbesondere handelt es sich bei dem Außenflächenabschnitt um einen Abschnitt der Außenfläche des Laborgeräts. Bei dem Außenflächenabschnitt kann es sich um eine Aufstellfläche handeln (insbesondere im Falle eines Magnetrührers und/oder eines Schüttel- und/oder Mischgeräts), oder um eine Aufnahmefläche eines Heizbads zur Aufnahme einer Heizbadflüssigkeit (insbesondere im Falle eines Rotationsverdampfers).
Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein Laborgerät, insbesondere einen Magnetrüh- rer, bereitzustellen, das eine verbesserte Sicherheit aufweist. Die Aufgabe wird gelöst durch ein Laborgerät mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und insbesondere dadurch, dass das Laborgerät dazu ausgebildet ist, zur Energieversorgung der Anzeigevorrichtung zumindest auch Wärme des Außenflächenabschnitts, insbesondere der Aufstellfläche, zu nutzen. Grundsätzlich kann die Anzeigevorrichtung an eine allgemeine Stromversorgung des Laborgeräts, insbesondere Magnetrührers, angeschlossen sein, die etwa auch einen Magnetantrieb und/oder eine optionale Heizvorrichtung speist. Bei dem erfindungsgemäßen Laborgerät ist aber vorgesehen, dass die Anzeigevorrichtung zumindest auch auf andere Weise mit Energie versorgt werden kann, nämlich durch Nutzung der Wärme des Außenflächenabschnitts. Diese Art der Energieversorgung kann zusätzlich zu der genannten allgemeinen Stromversorgung vorgesehen sein, um im Falle eines Ausfalls oder vollständigen Abschaltens der Stromversorgung sozusagen einzuspringen. Es ist aber auch möglich, dass die Anzeigevorrichtung ausschließlich durch die Nutzung der Wärme des Außen- flächenabschnitts mit Energie versorgt wird. Denn da die Anzeigevorrichtung insbesondere dazu vorgesehen ist, vor einem heißen bzw. aufgeheizten Außenflächenabschnitt zu warnen, kann es ausreichen, die Anzeigevorrichtung lediglich dann mit Energie zu versorgen, wenn der Außenflächenabschnitt eine dafür hinreichende Wärme aufweist. In beiden Fällen kann die Nutzung der Wärme des Außenflächenabschnitts dazu führen oder zumindest dazu beitragen, dass die Anzeigevorrichtung von der allgemeinen Stromversorgung entkoppelt und somit grundsätzlich autark ist, woraus sich eine verbesserte Sicherheit des Laborgeräts ergibt. Insbesondere kann die Anzeigevorrichtung unmittelbar dadurch zum Anzeigen eines einer hohen Temperatur entsprechenden Temperaturzustands (Heißzustand) gebracht werden, dass sie aus der dann hohen Wärme des Außenflächenabschnitts mit Energie versorgt wird. Dagegen kann bei einer geringeren Temperatur die Wärme des Außenflächenabschnitts für einen Betrieb der Anzeigevorrich- tung unzureichend sein, so dass der dieser geringeren Temperatur entsprechende Temperaturzustand (Kühlzustand) gerade an der Inaktivität der Anzeigevorrichtung erkennbar sein kann.
Gemäß einer besonders einfachen Ausführungsform kann etwa die Anzeigevor- richtung - von der Wärme des Außenflächenabschnitts gespeist - aufleuchten, solange der Außenflächenabschnitt eine kritische Temperatur überschreitet, und ansonsten - mangels genügend Wärme für eine hinreichende Energiezufuhr - erloschen sein. Ein Erfassen und Auswerten der aktuellen Temperatur des Außenflächenabschnitts und ein von der Auswertung abhängiges Ansteuern der Anzei- gevorrichtung zum Ausgeben eines entsprechenden Signals ist dann nicht erforderlich. Hieraus wird ersichtlich, dass die Nutzung der Wärme des Außenflächenabschnitts zur Energieversorgung der Anzeigevorrichtung nicht nur insofern vorteilhaft ist, als dadurch die Anzeigevorrichtung von der allgemeinen Stromversorgung unabhängig sein kann, sondern auch insofern, als eine gesonderte Erfas- sung der Temperatur des Außenflächenabschnitts entbehrlich sein kann.
Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform umfasst das Laborgerät eine Wärmeabfuhrvorrichtung für den Außenflächenabschnitt und ist dazu ausgebildet, zur Energieversorgung der Anzeigevorrichtung einen Temperaturgradienten zwischen dem Außenflächenabschnitt und der Wärmeabfuhrvorrichtung zu nutzen. Eine solche Wärmeabführvorrichtung kann wie z.B. für einen gewöhnlichen Magnetrüh- rer mit Heizfunktion zur Wärmeabfuhr von der Aufstellfläche ausgebildet sein. Z.B. kann ein Laborgerät eine Heizvorrichtung mit einer Heizplatte aufweisen, an der eine Aufstellfläche ausgebildet sein kann und die über einen Sockelabschnitt an einer Basiseinheit des Laborgeräts angeordnet ist. Der Sockelabschnitt kann dann aufgrund seiner Wärmeleitfähigkeit als Wärmeabfuhrvorrichtung fungieren, so dass sich daran entlang ein Temperaturgradient ausbildet, der zur Energieversorgung der Anzeigevorrichtung genutzt werden kann. Ein solcher Temperaturgradient kann etwa durch Ausnutzung des Seebeck-Effekts in eine elektrische Span- nung gewandelt werden, durch welche die Anzeigevorrichtung dann mit Strom versorgt werden kann. Gemäß dem Seebeck-Effekt entsteht in einem Stromkreis aus zwei verschiedenen elektrischen Leitern bei einer Temperaturdifferenz zwischen den Kontaktstellen eine elektrische Spannung. Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann das Laborgerät einen Energiewandler umfassen, der dazu ausgebildet ist, Wärme des Außenflächenabschnitts in zur Energieversorgung der Anzeigevorrichtung nutzbare Energie umzuwandeln und die Energie der Anzeigevorrichtung zuzuführen. Bei dieser Energie, in welche die Wärme umgewandelt wird, handelt es sich insbesondere um elektrische Energie. Grundsätzlich kommt jedoch auch eine andere Art der Energieumwandlung, etwa in chemische oder Strahlungsenergie in Betracht, mittels welcher die Anzeigevorrichtung zur Anzeige eines Temperaturzustands gebracht werden kann. Beispielsweise kann die Anzeige thermochrome Stoffe nutzen, deren Farbe von ihrer jeweiligen Temperatur abhängt. Insbesondere eine solche auf einem thermochromen Farbumschlag basierende Anzeigevorrichtung kann auch an einem Gefäß des Laborgeräts vorgesehen sein, in welchem eine zu rührende Substanz aufgenommen werden kann.
Der genannte Energiewandler kann insbesondere den genannten Temperaturgra- dienten abgreifen. Dazu steht der Energiewandler vorzugsweise in thermischer Beziehung, insbesondere in thermischem Kontakt, zu dem Außenflächenabschnitt einerseits und zu der genannten Wärmeabfuhrvorrichtung andererseits. Beispielsweise kann der Energiewandler einerseits in Kontakt zu einer Heizplatte einer Heizvorrichtung und andererseits in Kontakt zu dem genannten Sockelab- schnitt der Heizvorrichtung stehen. Dabei ist es vorteilhaft, wenn die Wärmeabfuhr von dem Außenflächenabschnitt zumindest zu wesentlichen Teilen, insbesondere im Wesentlichen vollständig (abgesehen etwa von einer Wärmeabstrahlung in die allgemeine Umgebung), über den Energiewandler verläuft, so dass der Energiewandler insofern auch in die Wärmeabfuhrvorrichtung integriert sein kann. Auf diese Weise kann nach dem Aufheizen des Außenflächenabschnitts dessen thermische Restenergie optimal von dem Energiewandler genutzt werden.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist der Energiewandler als thermo- elektrischer Generator, insbesondere nach Art eines Peltierelements, ausgebildet Die Verwendung eines Peltierelements, das als fertiges Bauteil bezogen werden kann, ermöglicht eine einfache konstruktive Umsetzung des erfindungsgemäßen Laborgeräts. Insbesondere kann ein herkömmliches Laborgerät auch durch Anordnung eines solchen Peltierelements im Bereich des Außenflächenabschnitts sowie einer Anzeigevorrichtung, die beispielsweise als schlichtes LED-Lämpchen ausgebildet sein kann, auf einfache Weise nachrüstbar sein.
Bei manchen thermoelektrischen Energiewandlern, insbesondere bei Peltierele- menten, ist die Richtung der Energieumwandlung umkehrbar. Es kann also alternativ thermische Energie in elektrische oder elektrische Energie in thermische umgewandelt werden. Daher kann bei einer weiteren Ausführungsform des Laborgeräts vorgesehen sein, dass der genannte Energiewandler nicht nur zur Umwandlung von thermischer Energie in elektrische Energie zur Versorgung der Anzeigevorrichtung ausgebildet ist, sondern auch zur Umwandlung von elektrischer Energie, die er etwa von einer Strom- bzw. Spannungsversorgung des La- borgeräts erhält, in thermische Energie, welche dann auf den Außenflächenab- schnitt übertragen werden kann. Der Energiewandler kann also zugleich auch als (einziges oder zusätzliches) Heizelement einer gegebenenfalls vorgesehenen Heizvorrichtung fungieren. Bei eingeschalteter Heizvorrichtung heizt der Energiewandler somit den Außenflächenabschnitt, dessen thermische Restenergie er nach dem Ausschalten der Heizvorrichtung zum Warnen vor dem heißen Außenflächenabschnitts zumindest teilweise rekuperieren und der Anzeigevorrichtung zuführen kann.
Durch die Nutzung der Wärme des Außenflächenabschnitts zur Energieversor- gung der Anzeigevorrichtung ist diese vorteilhafterweise nicht auf die allgemeine Stromversorgung des Laborgeräts angewiesen. Gleichwohl kann vorgesehen sein, dass die Anzeigevorrichtung zusätzlich auch von einer weiteren Quelle, insbesondere von der allgemeinen Stromversorgung des Laborgeräts, mit Energie versorgt werden kann. Dies ist insbesondere von Vorteil, wenn die Anzeigevorrichtung nicht lediglich dann aktiv sein, z.B. leuchten, soll, wenn der Außenflächenabschnitt heiß ist, sondern auch in anderen Fällen Informationen anzeigen soll.
Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform ist die Anzeigevorrichtung dazu ausgebildet, auch einen jeweiligen Heizzustand einer Heizvorrichtung des Laborge- räts anzuzeigen. Zur Anzeige eines jeweiligen Heizzustands, also insbesondere zum Anzeigen, ob die Heizvorrichtung eingeschaltet ist und der Außenflächenabschnitt gerade aktiv heizt oder ausgeschaltet ist, könnte das Laborgerät grundsätzlich eine weitere Anzeigevorrichtung umfassen. Vorteilhafterweise werden ein jeweiliger Temperaturzustand des Außenflächenabschnitts und ein jeweiliger Heizzustand der Heizvorrichtung aber durch dieselbe Anzeigevorrichtung angezeigt. Dabei können verschiedene Informationen auch kombiniert, insbesondere überlagert, angezeigt werden, beispielsweise dadurch, dass ein Blinken einsetzt bzw. endet, dass ein Farbwechsel erfolgt oder dass zusätzlich zu einer optischen Anzeige eine akustische Rückmeldung erfolgt. So kann die Anzeigevorrichtung besonders kompakt ausgebildet sein und es sind weniger Bauteile für das Laborgerät erforderlich.
Die Anzeigevorrichtung kann jeweilige Temperaturzustände des Außenflächenab- Schnitts und jeweilige Heizzustände der gegebenenfalls vorgesehenen Heizvorrichtung grundsätzlich räumlich und/oder zeitlich getrennt voneinander anzeigen. Bevorzugt erfolgt die Anzeige jeweiliger Temperaturzustände und jeweiliger Heizzustände jedoch kombiniert, also insbesondere räumlich und zeitlich zumindest überlappend. Beispielsweise können verschiedene Kombinationen aus einem jeweiligen Temperaturzustand und einem jeweiligen Heizzustand durch unterschiedliche optische Signale angezeigt werden, so dass jeweils aus einem einzelnen Signal sowohl auf den jeweiligen Temperaturzustand des Außenflächenabschnitts als auch auf den jeweiligen Heizzustand der Heizvorrichtung zurückgeschlossen werden kann.
Da sich der Temperaturzustand des Außenflächenabschnitts und der Heizzustand der gegebenenfalls vorgesehenen Heizvorrichtung mit der Zeit verändern können, werden der jeweils aktuell vorliegende Temperaturzustand und der jeweils aktuell vorliegende Heizzustand als der "jeweilige" Temperaturzustand bzw. der "jeweili- ge" Heizzustand bezeichnet.
Das Anzeigen eines jeweiligen Temperaturzustands kann auf grundsätzlich viele verschiedene Weisen erfolgen. Beispielsweise können verschiedene Zustände durch verschiedene Symbole repräsentiert werden, von denen jeweils eines oder mehrere durch die Anzeigevorrichtung angezeigt werden können. Dazu kann die Anzeigevorrichtung beispielsweise ein bildschirmartiges Anzeigefeld umfassen, etwa einen LCD- oder TFT-Bildschirm. Ein Heißzustand kann dabei z.B. durch ein Warnsymbol dargestellt werden. Es ist ferner denkbar, dass verschiedene Temperaturzustände gemäß ihrem jeweiligen Temperaturbereich durch inkrementelle Symbole, etwa eine unterschiedliche Anzahl von Strichen oder unterschiedlich lange Balken, dargestellt werden.
Es ist jedoch insbesondere im Hinblick auf eine Energieversorgung durch die Restwärme des Außenflächenabschnitts vorteilhaft, wenn die Anzeigevorrichtung eine geringe Komplexität aufweist, um möglichst schnell und eindeutig wahrgenommen werden zu können. In diesem Zusammenhang ist es bevorzugt, wenn die Anzeigevorrichtung ein zum Aussenden von Licht ansteuerbares Leuchtelement umfasst und dazu ausgebildet ist, zur Anzeige unterschiedlicher Temperaturzu- stände des Außenflächenabschnitts und/oder unterschiedlicher Heizzustände einer Heizvorrichtung des Laborgeräts das Leuchtelement zum Aussenden von Licht mit jeweils unterschiedlicher Leuchtcharakteristik anzusteuern. Mehrere unterschiedliche Temperaturzustände und gegebenenfalls auch mehrere unterschiedliche Heizzuständen können so durch Aussenden einer jeweils spezifischen Leuchtcharakteristik durch dasselbe Leuchtelement angezeigt werden. Eine solche Ausführungsform ist bevorzugt.
Bei dem Leuchtelement kann es sich beispielsweise um eine Signalleuchte, etwa ein Lämpchen, handeln. Das Leuchtelement kann auch eine Leuchtfläche umfas- sen, die insbesondere von einer Lichtquelle hinterleuchtet sein kann. Eine solche Leuchtfläche kann dann eine Form aufweisen, die im Hinblick auf eine gute Wahrnehmbarkeit und/oder ein gefälliges Design ausgewählt sein kann. Insbesondere kann durch die Form einer Leuchtfläche des Leuchtelements auch ein Symbol dargestellt werden, etwa indem die Leuchtfläche nach Art eines Warndreiecks und/oder züngelnder Flammen zur Warnung vor einem heißen Außenflächenabschnitts geformt ist.
Als Lichtquelle des Leuchtelements kommen verschiedene Leuchtmittel in Frage. Da thermoelektrische Generatoren einen geringen Wirkungsgrad haben und die an dem aufgeheizten Außenflächenabschnitt vorhandene Restwärme begrenzt ist, sind Lichtquellen bevorzugt, die einen Betrieb der Anzeigevorrichtung mit vergleichsweise wenig Energie ermöglichen. Vorzugsweise ist daher als Lichtquelle des Leuchtelements aufgrund ihres geringen Strombedarfs und der geringen Wärmeabstrahlung zumindest eine LED vorgesehen. Das Leuchtelement kann aber insbesondere auch ein andersartiges Elektrolumineszenz-Element als Lichtquelle umfassen.
Bei dieser Ausführungsform können vorzugsweise mehrere verschiedene jeweilige Temperaturzustände des Außenflächenabschnitts durch dasselbe Leuchtelement angezeigt werden, so dass sich die Temperaturzustände nicht anhand unterschiedlicher Leuchtelemente unterscheiden lassen. Stattdessen können sie aber anhand verschiedener von dem Leuchtelement ausgesandter Leuchtcharakteristiken identifiziert werden. Als Leuchtcharakteristik wird dabei eine für einen jeweiligen Zustand spezifische Art der Aussendung von Licht durch das Leuchtelement bezeichnet. Jeweilige Leuchtcharakteristiken zur Anzeige unterschiedlicher Temperaturzustände des Außenflächenabschnitts können sich insbesondere hinsichtlich der jeweiligen Dauer, Pulsfrequenz, Pulsdauer, Pulspausendauer, Pulsfolge, räumlichen Ausdehnung , Farbe, Farbfolgen, Farbwechsel und/oder Helligkeit des ausgesandten Lichts unterscheiden.
Beispielsweise kann ein einer hohen Temperatur entsprechender Temperaturzustand durch helleres Licht angezeigt werden als ein einer niedrigeren Temperatur entsprechender Temperaturzustand. In ähnlicher Weise kann ein Temperaturzustand durch eine jeweils spezifische Farbe des ausgesandten Lichts angezeigt werden, wobei z.B. ein Verlauf von Grün über Gelb und Orange zu Rot immer höheren Temperaturen des Außenflächenabschnitts entsprechen kann und umgekehrt. Das Licht braucht dabei nicht ununterbrochen ausgesandt zu werden, sondern kann je nach anzuzeigendem Zustand unterschiedlich gepulst sein. Hierdurch ist es grundsätzlich möglich, eine Vielzahl verschiedener Zustände durch eine je andere Pulsfolge, etwa nach Art von Morsezeichen, zu kodieren. Für eine einfache Identifizierung des jeweils angezeigten Zustands sind jedoch zeitliche Muster mit geringer Komplexität vorzuziehen. Insbesondere kann ein einfacher, insbesondere zumindest im Wesentlichen linearer, Zusammenhang zwischen der Pulsfrequenz, der Pulsdauer (Dauer eines einzelnen Pulses) und/oder der Pulspausendauer (Dauer des Zeitraums zwischen zwei Pulsen) und einer mittleren Temperatur des jeweiligen Temperaturzustands des Außenflächenabschnitts bestehen. Als pulsierende oder gepulste Aussendung von Licht ist dabei eine regelmäßige Zunahme und Abnahme der Intensität des ausgesandten Lichts zu verstehen. Insbesondere fällt die Intensität dabei zwischen zwei Pulsen auf null ab. Der Übergang zwischen maximaler und minimaler Intensität kann nach Art einer Stufenfunktion abrupt sein (was dann einem Blinken entsprechen kann) oder kontinu- ierlich, beispielsweise nach Art einer Dreiecks-, Sägezahn- oder Sinusfunktion, erfolgen.
Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform ist die Anzeigevorrichtung dazu ausgebildet, zur Anzeige eines eingeschalteten Zustands der vorgenannten Heizvor- richtung das Leuchtelement dazu anzusteuern, Licht gemäß einer ersten
Leuchtcharakteristik, insbesondere konstant leuchtendes Licht, auszusenden; zur kombinierten Anzeige eines ausgeschalteten Zustands der Heizvorrichtung und eines Heißzustands des Außenflächenabschnitts das Leuchtelement dazu anzusteuern, Licht gemäß einer zweiten Leuchtcharakteristik, insbesondere pulsieren- des Licht, auszusenden; und/oder zur kombinierten Anzeige eines ausgeschalteten Zustands der Heizvorrichtung und eines Kühlzustands des Außenflächenabschnitts das Leuchtelement dazu anzusteuern, Licht gemäß einer dritten
Leuchtcharakteristik, insbesondere kein Licht, auszusenden. Dabei kann insbesondere das Aussenden der zweiten Leuchtcharakteristik durch die Nutzung der Wärme des erhitzen Außenflächenabschnitt gespeist sein. Das Aussenden der ersten Leuchtcharakteristik kann beispielsweise durch eine allgemeine Stromversorgung des Laborgeräts gespeist sein.
Bei dieser Ausführungsform erfolgt also eine kombinierte Anzeige des jeweiligen Temperaturzustands des Außenflächenabschnitts und des jeweiligen Heizzustands der Heizvorrichtung. Anhand der jeweiligen untereinander verschiedenen Leuchtcharakteristiken kann dabei insbesondere unterschieden werden, ob die Heizvorrichtung den eingeschalteten Zustand, in dem Licht gemäß der ersten Leuchtcharakteristik ausgesandt wird, oder den ausgeschalteten Zustand ein- nimmt. Wenn die Heizvorrichtung den ausgeschalteten Zustand einnimmt, kann anhand jeweiliger weiterer Leuchtcharakteristiken zwischen zumindest einem Heißzustand und einem Kaltzustand des Außenflächenabschnitts noch weiter unterschieden werden. Dabei kann es vorgesehen sein, dass, solange der eingeschaltete Zustand der Heizvorrichtung vorliegt, die Heizvorrichtung also eingeschaltet ist, der jeweilige Temperaturzustand des Außenflächenabschnitts nicht angezeigt wird. Vielmehr kann das Leuchtelement dabei durchgehend und unabhängig von jeweiligen Temperaturzuständen des Außenflächenabschnitts gemäß der ersten Leuchtcharakte- ristik leuchten oder ausgeschaltet sein.
Die erste Leuchtcharakteristik umfasst vorzugsweise, dass das Leuchtelement konstant, also bei gleichbleibender Intensität ungepulst in einer Farbe, z.B. Rot, leuchtet. Hierdurch wird auf einfache Weise deutlich, dass gerade geheizt wird und ein Berühren des Außenflächenabschnitts daher vermieden werden sollte.
Anders als eine einfache Funktionsanzeige der Heizvorrichtung, die beim Heizen leuchtet und bei Abschalten der Heizvorrichtung vollständig erlischt, sendet das Leuchtelement bei dieser Ausführungsform allerdings auch dann noch Licht aus, wenn die Heizvorrichtung abgeschaltet wird und somit ihren ausgeschalteten Zu- stand einnimmt und/oder komplett vom Stromnetz getrennt wird, z.B. durch Stromausfall. Dieses weitere Aussenden von Licht erfolgt dabei so lange, wie der Außenflächenabschnitt noch den Heißzustand einnimmt, also einen Zustand, in dem der Außenflächenabschnitt noch so heiß ist, dass sie nicht berührt werden sollte. Damit aber deutlich wird, dass der Außenflächenabschnitt nur noch Restwärme aufweist, jedoch nicht länger aktiv geheizt wird, sendet das Leuchtelement nun Licht mit veränderter Leuchtcharakteristik aus, nämlich gemäß der zweiten Leuchtcharakteristik. Die zweite Leuchtcharakteristik umfasst vorzugsweise pulsierendes Licht. Da dabei die Intensität des ausgesandten Lichts nicht konstant ist, sondern regelmäßig zu- und wieder abnimmt, ist diese Leuchtcharakteristik auf einfache Weise von der ersten Leuchtcharakteristik des eingeschalteten Heizzustands unterscheidbar. Erst wenn der Außenflächenabschnitt den Kühlzustand einnimmt, also insbesondere unter eine vorgegebenen Temperaturschwelle abgekühlt ist, unterhalb deren ein Berühren des Außenflächenabschnitts unproblematisch ist, wird das Licht gemäß einer dritten Leuchtcharakteristik ausgesandt. Durch diese Leuchtcharakteristik, gemäß der das Leuchtelement vorzugsweise kein Licht aussendet, werden somit zugleich der Kühlzustand des Außenflächenabschnitts und der ausgeschaltete Zustand der Heizvorrichtung angezeigt. Der Übergang zwischen der zweiten und einer kein Licht aussendenden dritten Leuchtcharakteristik kann sich dabei direkt daraus ergeben, dass die Restwärme des Außenflächenabschnitts so weit abgenommen hat, dass die verbleibende Wärme, von der dann insbesondere keine Gefahr mehr ausgeht, für die weitere Energieversorgung der Anzeigevorrichtung nicht länger ausreicht.
Grundsätzlich können noch weitere Leuchtcharakteristiken zur Kennzeichnung weiterer Zustände vorgesehen sein. Beispielsweise kann es vorteilhaft sein, auch im eingeschalteten Zustand der Heizvorrichtung durch verschiedene Leuchtcha- rakteristiken zwischen zumindest einem Heißzustand und einem Kühlzustand des Außenflächenabschnitts zu unterscheiden. Ferner können mehr als ein Heißzustand des Außenflächenabschnitts unterscheidbar sein, indem jedem Heißzustand eine jeweils andere Leuchtcharakteristik zugeordnet wird. Eine graduelle Verände- rung des Temperaturzustands des Außenflächenabschnitts wird dann vorzugsweise durch eine in vergleichbarer Weise graduelle Veränderung der ausgesandten Leuchtcharakteristik angezeigt, so dass die Veränderung besonders intuitiv erfasst werden kann. Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung ist die Anzeigevorrichtung dazu ausgebildet, zur kombinierten Anzeige eines ausgeschalteten Zustands der vorgenannten Heizvorrichtung und unterschiedlicher Heißzustände des Außenflächenabschnitts das Leuchtelement dazu anzusteuern, pulsierendes Licht unterschiedlicher Pulsfrequenz auszusenden. Die Pulsfrequenz des ausgesandten Lichts hängt dabei also von dem jeweiligen Heißzustand des Außenflächenabschnitts ab. Insbesondere können Heißzustände, die heißeren Temperaturen entsprechen, eine höhere Pulsfrequenz aufweisen als Heißzustände, die niedrigeren Temperaturen entsprechen. Hierdurch wird ein intuitives Erfassen des jeweiligen Temperaturzustands des Außenflächenabschnitts ermöglicht. Zudem werden schnellere Pulsfrequenzen in der Regel leichter und schneller wahrgenommen, so dass die Wahrnehmung der Anzeigevorrichtung vorteilhafterweise umso einfacher ist, je höher die Temperatur des Außenflächenabschnitts und somit die Gefährdung für einen Nutzer ist. Je nach Anzahl unterschiedlicher Heißzustände des Außenflächenabschnitts kann auf diese Weise die Temperatur des Außenflächen- abschnitts grundsätzlich beliebig fein gestuft erkennbar gemacht werden.
Bei den vorstehend erläuterten Ausführungsformen können die jeweiligen
Leuchtcharakteristiken zur weiteren Verdeutlichung jeweiliger Zustände des Laborgeräts noch zusätzlich, insbesondere etwa farbig, unterschieden sein, so dass beispielsweise im eingeschalteten Zustand der vorgenannten Heizvorrichtung und in dem heißesten der Heißzustände des Außenflächenabschnitts das Leuchtelement rotes Licht aussendet und sich die Farbe mit abnehmender Pulsfrequenz, durch die eine Temperaturabnahme signalisiert wird, beispielsweise von Rot über Orange zu Gelb verändert.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform umfasst das Laborgerät ein Betätigungselement, insbesondere zum Schalten und/oder Verstellen einer Heizvorrichtung des Laborgeräts, wobei die Anzeigevorrichtung an dem Betätigungselement vorgesehen ist. Insbesondere kann die Anzeigevorrichtung das Betäti- gungselement umfassend angeordnet oder in das Betätigungselement integriert sein. Ein solches Betätigungselement kann lediglich dem Schalten der Heizvorrichtung dienen, also funktional darauf beschränkt sein, die Heizvorrichtung ein- bzw. auszuschalten. Das Betätigungselement kann aber auch dazu dienen, die Heizvorrichtung darüber hinaus zu verstellen, also etwa eine Heizleistung der Heizvorrichtung einzustellen. Bei dem Betätigungselement, das in der Regel manuell zu betätigen ist, kann es sich beispielsweise um einen Kippschalter, Druckknopf, Drehknopf oder ähnliches handeln, wobei derartige Betätigungselemente auch durch berührungsempfindliche, insbesondere kapazitive oder resistive, Eingabeelemente, wie etwa Touch-Elemente, realisierbar oder nachgebildet sein können. Grundsätzlich können die Eingabeelemente dabei auch als abnehmbare Bedienelemente ausgebildet sein. Da das Betätigungselement zumindest zum Ein- und Ausschalten der Heizvorrichtung, vorzugsweise auch zu einem weiteren Verstellen der Heizvorrichtung, ausgebildet ist, kann dadurch, dass die Anzeigevorrichtung an dem Betätigungselement vorgesehen ist, eine räumlich unmittelba- re optische und/oder akustische Rückmeldung des jeweiligen Verstellens erfolgen.
Dazu kann das Betätigungselement zu mehreren Seiten von der Anzeigevorrichtung, insbesondere von einer Leuchtfläche oder dem genannten Leuchtelement der Anzeigevorrichtung, umgeben sein, wobei die Anzeigevorrichtung das Betäti- gungselement nicht zwangsläufig vollumfänglich umgeben muss. Alternativ oder zusätzlich kann die Anzeigevorrichtung in das Betätigungselement integriert sein, etwa indem das Betätigungselement zumindest bereichsweise transparent ausgebildet ist und dieser Bereich hinterleuchtet wird, so dass der Bereich als Leuchtfläche der Anzeigevorrichtung fungiert.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst das Laborgerät einen Temperatursensor zum Erfassen einer jeweiligen Temperatur des Außenflächenabschnitts, wobei die Anzeigevorrichtung dazu ausgebildet ist, den jeweiligen Temperaturzustand des Außenflächenabschnitts in Abhängigkeit von der mittels des Tempera- tursensors erfassten jeweiligen Temperatur festzustellen und anzuzeigen. Als Temperatursensor kann beispielsweise ein einfacher Platin-Messwiderstand verwendet werden. Vorzugsweise erzeugt der Temperatursensor ein Signal, das die jeweilige Temperatur des Außenflächenabschnitts repräsentiert und von der Anzeigevorrichtung oder einer Steuervorrichtung der Anzeigevorrichtung empfangen wird. Dort kann dann der jeweilige Temperaturzustand des Außenflächenabschnitts festgestellt werden, indem anhand des Signals aus vordefinierten Temperaturzuständen ein jeweiliger ausgewählt wird. Anschließend kann dieser Temperaturzustand dann angezeigt werden, beispielsweise indem das Leuchtelement dazu angesteuert wird, eine jeweilige, diesem Temperaturzustand zugeordnete Leuchtcharakteristik auszusenden.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst das Laborgerät eine Basiseinheit mit mindestens einer Stromversorgung für einen optionalen Magnetantrieb, für eine Heizvorrichtung und für die Anzeigeeinheit, wobei die Heizvorrichtung, insbe- sondere eine Heizplatte, separat von der Basiseinheit ausgebildet und an der
Basiseinheit angeordnet ist und den Außenflächenabschnitt aufweist. Vorzugsweise ist dann die Anzeigevorrichtung an der Basiseinheit vorgesehen.
Insbesondere kann das genannte Betätigungselement an der Basiseinheit und kann die Anzeigevorrichtung dann, wie weiter oben erläutert, an dem Betätigungs- element vorgesehen sein. Grundsätzlich ist es zwar auch möglich die Anzeigevorrichtung unmittelbar an der Heizvorrichtung vorzusehen, so dass der Temperaturzustand des Außenflächenabschnitts vorteilhafterweise nahe an oder sogar in dem Außenflächenabschnitt selbst angezeigt werden kann. Demgegenüber weist die Anordnung der Anzeigevorrichtung an oder in der Basiseinheit den Vorteil auf, dass sie dort der von der Heizvorrichtung erzeugten Wärme in geringerem Maße ausgesetzt ist.
Ein erfindungsgemäßes Laborgerät bietet gegenüber herkömmlichen Laborgeräten, insbesondere herkömmlichen Laborgeräten mit und ohne Heizfunktion, eine größere Sicherheit vor versehentlichen Verbrennungen durch eine einfache, gegebenenfalls auch nachrüstbare Anzeigevorrichtung. Diese Anzeigevorrichtung, die grundsätzlich auch in oder an einem Gefäß des Laborgeräts vorgesehen sein kann, erlaubt es einem Nutzer des Laborgeräts, auf schnelle und intuitive Weise zu erkennen, ob der Außenflächenabschnitt von einem vorangehenden Aufheizen noch Restwärme aufweist - und zwar selbst dann, wenn das Laborgerät bereits vollständig ausgeschaltet ist. Grundsätzlich kann eine solche erfindungsgemäße Restwärmeanzeige unter Nutzung der Restwärme als Energiequelle insbesondere bei einem Magnetrührer, aber auch bei anderen typischen Laborgeräten, insbesondere wenn sie neben einer Grundfunktionalität auch eine zusätzliche Heizfunktion aufweisen, oder bei Behältern ohne jegliche eigene Heizfunktion, vorgesehen werden.
Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung einen Magnetrührer mit einem Magnetantrieb und einer Aufstellfläche für ein Gefäß, insbesondere Laborgefäß, mit einer zu rührenden Substanz, wobei der Magnetantrieb dazu ausgebildet ist, ein sich derart veränderndes Magnetfeld zu erzeugen, dass dadurch ein magnetisches Rührelement in dem Gefäß zu einer Rührbewegung angetrieben werden kann, um die Substanz zu rühren, wobei der Magnetrührer eine Anzeigevorrich- tung umfasst, die dazu ausgebildet ist, einen jeweiligen Temperaturzustand der Aufstellfläche anzuzeigen, wobei der Magnetrührer dazu ausgebildet ist, zur Energieversorgung der Anzeigevorrichtung zumindest auch Wärme der Aufstellfläche zu nutzen. Bevorzugt umfasst der Magnetrührer eine Heizvorrichtung, die dazu ausgebildet ist, die Aufstellfläche zu heizen, um die Substanz zu erwärmen.
Die Erfindung wird nachfolgend lediglich beispielhaft unter Bezugnahme auf die Figuren näher erläutert.
Fig. 1 zeigt eine mögliche Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Magnetrührers in stark vereinfachter schematischer Darstellung.
Fig. 2 zeigt eine mögliche Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Magnetrührers in einer schematischen Seitansicht. Als Beispiel für ein Laborgerät mit einer erfindungsgemäßen Restwärmeanzeige ist in Fig. 1 stark vereinfacht ein Magnetrührer 1 1 dargestellt. Der Magnetrührer 1 1 umfasst eine Basiseinheit 13. An der Oberseite der Basiseinheit 13 ist eine Heizvorrichtung 15 angeordnet. Der nach oben weisende Stirnabschnitt dieser Form ist als Heizplatte ausgebildet, die geheizt werden kann. Zugleich bildet die Stirnfläche der Zylinderform eine Aufstell- und Heizfläche 17 des Magnetrührers 1 1 .
Auf die Aufstellfläche 17, die bei üblicher Anordnung des Magnetrührers 1 1 mit seiner Unterseite auf eine ebene Fläche, wie etwa eine Tischplatte, horizontal ausgerichtet ist, kann ein Gefäß, insbesondere Laborgefäß, mit einer zu rühren- den und/oder zu erwärmenden Substanz gestellt werden. Zum Rühren der Substanz wird ein magnetisches Rührelement etwa nach Art eines sogenannten Rühr- fischs in die Substanz eingebracht, der durch die Unterseite des Gefäßes hindurch zu einer Rührbewegung angetrieben werden kann. Im Inneren des Magnetrührers 1 1 ist dazu ein von außen nicht sichtbarer Magnetantrieb vorgesehen. Dieser ist dazu ausgebildet, in einem oberhalb der Aufstellfläche an die Aufstellfläche angrenzenden Bereich ein Magnetfeld zu erzeugen, das dann magnetische Kräfte auf das magnetische Rührelement insbesondere derart ausüben kann, dass das magnetische Rührelement zumindest im Wesentlichen um die Zylinderachse der Zylinderform der Heizvorrichtung 15 rotiert. Auf diese Weise kann durch den im Inneren des Magnetrührers 1 1 vorgesehenen Magnetantrieb eine Rührbewegung des magnetischen Rührelements inmitten der zu rührenden Substanz induziert werden.
Die Heizvorrichtung 15, die sich zumindest teilweise auch ins Innere des Magnetrührers 1 1 erstrecken kann, umfasst zumindest ein elektrisches Heizelement, das in thermischem Kontakt zur Aufstellfläche 17 steht. Auf diese Weise kann die Heizvorrichtung 15 die Aufstellfläche 17 heizen, damit dann von der Aufstellfläche 17 Wärme auf die jeweilige auf die Aufstellfläche 17 gestellte Substanz übertragen werden kann, um die Substanz zu erwärmen. Damit die Aufstellfläche 17 möglichst homogen geheizt wird, umfasst zumindest die genannte Stirnseite der Zylinderform der Heizvorrichtung 15 ein Material mit hoher Wärmeleitfähigkeit, insbesondere ein Metall. Um zu vermeiden, dass Wärme von der Aufstellfläche 17 auf die Basiseinheit 13 übertragen wird, kann zwischen einer Unterkante der Mantelfläche der Zylinderform und der Oberseite der Basiseinheit 13 ein Spalt vorgesehen sein.
Der Magnetantrieb und die Heizvorrichtung 15 werden durch eine gemeinsame Stromversorgung 27, die in der Basiseinheit integriert ist und einen Anschluss zum Anschließen eines Netzsteckers aufweist, mit Strom versorgt (vgl. Fig. 2), wobei grundsätzlich auch eine getrennte Stromversorgung möglich ist. Der Magnetantrieb und die Heizvorrichtung 15 sind zumindest insofern verstellbar, als sie grundsätzlich unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden können, um die jeweilige Substanz wahlweise zu rühren und/oder zu erwärmen. Die Vorderseite der Basiseinheit 13 bildet eine Bedienfläche 19 des Magnetrüh- rers 1 1 , an der mehrere Betätigungselemente 21 zum Verstellen des Magnetrüh- rers 1 1 angeordnet sind. Die Betätigungselemente 21 dienen insbesondere dazu, den Magnetantrieb ein- und auszuschalten sowie eine Geschwindigkeit der Veränderung des Magnetfeldes einzustellen, um dadurch die Geschwindigkeit der Rührbewegung einzustellen, bzw. die Heizvorrichtung 15 ein- und auszuschalten sowie eine Heizleistung der Heizvorrichtung 15 einzustellen, um die Geschwindigkeit des Erwärmens zu regulieren bzw. eine vordefinierte und/oder eingestellte Solltemperatur in der Heizplatte und/oder dem Medium zu erreichen.
Von diesen Betätigungselementen 21 ist lediglich ein einziges dargestellt, das als flacher Druckknopf oder als Touch-Element ausgebildet ist und durch dessen Betätigung die Heizvorrichtung 15 wechselweise ein- und ausgeschaltet werden kann. An dem Druckknopf 21 ist eine Anzeigevorrichtung 23 des Magnetrührers 1 1 vorgesehen, die als Leuchtelement 25 eine lichtdurchlässige Leuchtfläche umfasst, die von einer Lichtquelle in Form mehrfarbiger LEDs hinterleuchtet ist. Diese Leuchtfläche umgibt den zumindest im Wesentlichen runden Druckknopf 21 ringförmig. Die Versorgung der Anzeigevorrichtung 23 mit Strom kann über die- selbe Stromversorgung 27 erfolgen, die auch für den Magnetantrieb und die Heizvorrichtung 15 vorgesehen ist. Solange der Magnetrührer 1 1 eingeschaltet ist, wird die Anzeigevorrichtung 23 von dieser Stromversorgung 27 gespeist.
Die Anzeigevorrichtung 23 ist dazu ausgebildet, beim Einschalten der Heizvorrich- tung 15 und für die Dauer des eingeschalteten Zustands der Heizvorrichtung 15 durchgehend mit konstanter Helligkeit und Farbe, beispielsweise rot, zu leuchten. Ferner kann ein ausgeschalteter Zustand der Heizvorrichtung 15 von der Anzeigevorrichtung 23 grundsätzlich dadurch angezeigt werden, dass sie nicht leuchtet. Auf diese Weise kann anhand der Anzeigevorrichtung 23 zumindest unterschie- den werden, ob der eingeschaltete oder der ausgeschaltete Heizzustand der Heizvorrichtung 15 vorliegt.
Zusätzlich ist die Anzeigevorrichtung 23 aber auch dazu ausgebildet, einen jewei- ligen Temperaturzustand der Aufstellfläche jedenfalls dann anzuzeigen, wenn die Heizvorrichtung 15 ausgeschaltet ist. Wenn die Heizvorrichtung 15 die Aufstellfläche 17 aufgeheizt hat und dann ausgeschaltet wird, kann die Aufstellfläche 17 eine Restwärme aufweisen, die erst allmählich nachlässt. Um zur Vermeidung einer scherzhaften Berührung der noch heißen Aufstellfläche 17 gegebenenfalls vor dieser Restwärme zu warnen, kann die Anzeigevorrichtung 23 das Leuchtelement 25 dazu ansteuern, Licht mit einer von dem genannten konstanten Leuchten abweichenden Leuchtcharakteristik zumindest so lange auszusenden, wie die Aufstellfläche 17 eine unangenehm hohe Temperatur aufweist. Dabei wird eine hohe Restwärme, also eine jeweilige Temperatur der beheizbaren Aufstellfläche 17 in einem hohen Temperaturbereich, beispielsweise über 100° C, insbesondere durch mit hoher Frequenz, beispielsweise etwa 5 Hz, blinkendes Leuchten der Leuchtfläche der Anzeigevorrichtung 23 signalisiert. Ein Abnehmen der Temperatur mit der Zeit kann ferner dadurch angezeigt werden, dass die Blinkfrequenz entsprechend kontinuierlich oder gestuft abnimmt. Beispielsweise kann die Blinkfrequenz für Temperaturen zwischen 80° C und 100° C 4 Hz, für Temperaturen zwischen 60° C und 80° C 3 Hz, für Temperaturen zwischen 50° C und 60° C 2 Hz, für Temperaturen zwischen 40° C und 50° C 1 Hz und für Temperaturen zwischen 30° C und 40° C 0,5 Hz betragen. Es können aber auch andere vergleichbare Zuordnungen von Blinkfrequenzen zu Temperaturbereichen vorliegen.
Zum Erfassen der jeweiligen Temperatur der Aufstellfläche 17 weist der Mag- netrührer 1 1 im Bereich der Heizvorrichtung 15 einen Temperatursensor auf, der unmittelbar unterhalb der Aufstellfläche 17 angeordnet und daher nicht sichtbar ist. Anhand von Temperatursignalen, die der Temperatursensor in Abhängigkeit von der jeweiligen Temperatur der Aufstellfläche 17 erzeugt und ausgibt, kann die Anzeigevorrichtung 23 das Vorliegen eines jeweiligen von mehreren vordefinierten Temperaturzuständen der Aufstellfläche 17 feststellen und diesen jeweiligen Tem- peraturzustand dann gemäß einer ihm zugeordneten Leuchtcharakteristik anzeigen.
Ergänzend und parallel zu der Abnahme der Blinkfrequenz ändert sich zudem die Farbe des von den mehrfarbigen LEDs ausgesandten Lichts von Rot über Orange zu Gelb. Ferner kann allgemein vorgesehen sein, dass das Leuchtelement 25 nach Unterschreiten einer bestimmten Temperatur, z.B. etwa 30° C, für eine definierte Zeitdauer, beispielsweise 10 s, grünes Licht aussendet, bevor es gänzlich erlischt. Hierdurch kann das zumindest im Wesentlichen vollständige Abkühlen der Aufstellfläche 17 gesondert signalisiert werden.
Anhand der verschiedenen von der Anzeigevorrichtung 23 ausgesandten
Leuchtcharakteristiken kann dem Magnetrührer 1 1 direkt angesehen werden, ob zu einem jeweiligen Zeitpunkt die Heizvorrichtung 15 gerade eingeschaltet oder ausgeschaltet ist und ob in letzterem Fall die Aufstellfläche 17 noch eine gefährlich bzw. unangenehm hohe Restwärme aufweist oder bereits so sehr abgekühlt ist, dass ein Nutzer sie unbeschadet berühren kann.
Damit eine Warnung vor einer heißen Aufstellfläche 17 auch dann noch möglich ist, wenn der Magnetrührer 1 1 vollständig ausgeschaltet ist, wird die Anzeigevor- richtung 23 nicht nur über die allgemeine Stromversorgung 27 mit Strom versorgt, sondern ist elektrisch auch mit einem als thermoelektrischer Generator ausgebildeten Energiewandler 29 verbunden (vgl. Fig. 2). Dieser ist dazu geeignet, die an der Aufstellfläche 17 bzw. einem sonstigen Teil der Heizvorrichtung 15 nach einem Aufheizen vorhandene Restwärme zumindest teilweise in elektrische Energie zu wandeln, mit der dann die Anzeigevorrichtung 23 unabhängig von der allgemeinen Stromversorgung 27 gespeist werden kann.
Die zwei verschiedenen Weisen, die Anzeigevorrichtung 23 mit Strom zu versor- gen, sind bei der in Fig. 2 schematisch gezeigten Ausführungsform eines Mag- netrührers 1 1 zu erkennen. Diese Ausführungsform entspricht weitgehend der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform, so dass für einander entsprechende Elemente dieselben Bezugszeichen verwendet werden. Anders als bei der Ausführungsform der Fig. 1 ist bei der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform das Betätigungselement 21 nicht als Druckknopf oder Touch- Element, sondern als Drehknopf ausgebildet. Dieser kann beispielsweise über das bloße Ein- bzw. Ausschalten hinaus zu einer Regelung, z.B. der Stärke der Heizleistung, genutzt werden. Die Anzeigevorrichtung 23 ist als ein diesen Drehknopf 21 umgebender Leuchtring ausgebildet. Grundsätzlich kann die Anzeigevorrichtung 23 aber auch als separate Anzeigeeinheit, beispielsweise als LED, realisiert werden.
In der schematischen Darstellung der Fig. 2 ist zum einen die Stromversorgung 27 im Inneren der Basiseinheit 13 des Magnetrührers 1 1 zu sehen, die als Netzteil ausgebildet ist und über ein Kabel mit einer Steckdose verbunden werden kann. Die elektrische Verbindung zwischen der Stromversorgung 27 und der Anzeigevorrichtung 23 ist als unterbrochene Linie dargestellt. Zum anderen ist in Fig. 2 zu erkennen, dass die Heizvorrichtung 15 mit einem Sockelabschnitt 31 in die Basis- einheit 13 eingesetzt ist. Die an der Aufstellfläche 17 nach einem Aufheizen vorhandene Restwärme kann im Wesentlichen ausschließlich entweder an die Umgebung abgestrahlt werden oder durch Wärmeleitung über den Sockelabschnitt 31 von der Aufstellfläche 17 abgeführt werden. Daher bildet sich zwischen der Aufstellfläche 17 und einem von der Aufstellfläche 17 wegweisenden Bereich des Sockelabschnitts 31 ein Temperaturgradient aus. Insofern kann der Sockelabschnitt 31 als Wärmeabfuhrvorrichtung für die Aufstellfläche 17 fungieren.
Der genannte Temperaturgradient kann von dem lediglich schematische darge- stellten Energiewandler 29, der an dem Sockelabschnitt 31 angeordnet ist, abgegriffen und dazu genutzt werden, die Restwärme zumindest teilweise in elektrische Energie zu wandeln. Somit steht für die Anzeigevorrichtung 23 eine weitere Energiequelle zur Verfügung, die nur davon abhängt, ob noch eine hinreichende Restwärme an der Aufstellfläche 17 vorhanden ist, die aber von der allgemeinen Stromversorgung 27 unabhängig ist. Über eine weitere, durch eine unterbrochene Linie schematisch dargestellte elektrische Verbindung ist der Energiewandler 29 mit der Anzeigevorrichtung 23 verbunden.
Durch eine solche erfindungsgemäße Ausbildung kann die Anzeigevorrichtung 23 auch bei ausgeschalteter Stromversorgung 27 noch weiter, insbesondere durch Leuchten, vor dem Temperaturzustand der Aufstellfläche 17 warnen, solange diese noch eine solche Restwärme aufweist, dass sie insbesondere z.B. nicht berührt werden sollte. Die dadurch erzielte Unabhängigkeit der Anzeigevorrichtung 23 von der allgemeinen Stromversorgung 27 sorgt somit für eine verbesserte Sicherheit des Magnetrührers 1 1 .
Bezugszeichenliste
1 1 Magnetrührer
13 Basiseinheit
15 Heizvor chtung
17 Aufstellfläche
19 Bedienfläche
21 Betätigungselement
23 Anzeigevorrichtung
25 Leuchtelement
27 Stromversorgung
29 Energiewandler
31 Sockelabschnitt

Claims

Patentansprüche
Laborgerät, insbesondere Magnetrührer (1 1 ), mit einem Außenflächenabschnitt, insbesondere einer Aufstellfläche für ein Gefäß,
wobei das Laborgerät (1 1 ) eine Anzeigevorrichtung (23) umfasst, die dazu ausgebildet ist, einen jeweiligen Temperaturzustand des Außenflächenabschnitts (17) anzuzeigen,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Laborgerät (1 1 ) dazu ausgebildet ist, zur Energieversorgung der Anzeigevorrichtung (23) zumindest auch Wärme des Außenflächenabschnitts (17) zu nutzen.
Laborgerät nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Laborgerät (1 1 ) eine Heizvorrichtung (15) umfasst, die dazu ausgebildet ist, den Außenflächenabschnitt (17) zu heizen, um die Substanz zu erwärmen.
Laborgerät nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Laborgerät (1 1 ) eine Wärmeabfuhrvorrichtung für den Außenflächenabschnitt (17) umfasst und dazu ausgebildet ist, zur Energieversorgung der Anzeigevorrichtung (23) einen Temperaturgradienten zwischen dem Außenflächenabschnitt (17) und der Wärmeabfuhrvorrichtung zu nutzen. Laborgerät nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Laborgerät (1 1 ) einen Energiewandler (29) umfasst, der dazu ausgebildet ist, Wärme des Außenflächenabschnitts (17) in zur Energieversorgung der Anzeigevorrichtung (23) nutzbare Energie umzuwandeln und die Energie der Anzeigevorrichtung (23) zuzuführen.
Laborgerät nach Ansprüchen 3 und 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Energiewandler (29) in thermischer Beziehung, insbesondere in thermischem Kontakt, zu dem Außenflächenabschnitt (17) einerseits und zu der Wärmeabfuhrvorrichtung andererseits steht.
Laborgerät nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Energiewandler (29) als thermoelektrischer Generator, insbesondere nach Art eines Peltierelements, ausgebildet ist.
Laborgerät nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anzeigevorrichtung (23) ein zum Aussenden von Licht ansteuerbares Leuchtelement (25), insbesondere zumindest eine LED, umfasst, wobei die Anzeigevorrichtung (23) dazu ausgebildet ist, zur Anzeige unterschiedlicher Temperaturzustände des Außenflächenabschnitts (17) und/oder unterschiedlicher Heizzustände einer Heizvorrichtung (15) des Laborgeräts (1 1 ) das Leuchtelement (25) zum Aussenden von Licht mit jeweils unterschiedlicher Leuchtcharakteristik anzusteuern. Laborgerät nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anzeigevorrichtung (23) dazu ausgebildet ist, zur Anzeige eines eingeschalteten Zustands der Heizvorrichtung (15) das Leuchtelement (25) dazu anzusteuern, Licht gemäß einer ersten Leuchtcharakteristik, insbesondere konstant leuchtendes Licht, auszusenden; zur kombinierten Anzeige eines ausgeschalteten Zustands der Heizvorrichtung (15) und eines Heißzustands des Außenflächenabschnitts (17) das Leuchtelement (25) dazu anzusteuern, Licht gemäß einer zweiten Leuchtcharakteristik, insbesondere pulsierendes Licht, auszusenden; und/oder zur kombinierten Anzeige eines ausgeschalteten Zustands der Heizvorrichtung (15) und eines Kühlzustands des Außenflächenabschnitts (17) das Leuchtelement (25) dazu anzusteuern, Licht gemäß einer dritten Leuchtcharakteristik, insbesondere kein Licht, auszusenden.
Laborgerät nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anzeigevorrichtung (23) dazu ausgebildet ist, zur kombinierten Anzeige eines ausgeschalteten Zustands der Heizvorrichtung (15) und unterschiedlicher Heißzustände des Außenflächenabschnitts (17) das Leuchtelement (25) dazu anzusteuern, pulsierendes Licht unterschiedlicher Pulsfrequenz auszusenden.
Laborgerät nach zumindest einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich jeweilige Leuchtcharakteristiken zur Anzeige unterschiedlicher Temperaturzustände des Außenflächenabschnitts (17) hinsichtlich der Pulsfrequenz, der Farbe und/oder der Helligkeit des jeweils von dem Leuchtelement (25) ausgesandten Lichts unterscheiden. Laborgerät nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Laborgerät (1 1 ) ein Betätigungselement (21 ), insbesondere zum Schalten und/oder Verstellen einer Heizvorrichtung (15) des Laborgeräts (1 1 ), umfasst,
wobei die Anzeigevorrichtung (23) an dem Betätigungselement (21 ) vorgesehen ist, insbesondere das Betätigungselement (21 ) umfassend angeordnet oder in das Betätigungselement (21 ) integriert ist. 12. Laborgerät nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Laborgerät (1 1 ) einen Temperatursensor zum Erfassen einer jeweiligen Temperatur des Außenflächenabschnitts (17) umfasst,
wobei die Anzeigevorrichtung (23) dazu ausgebildet ist, den jeweiligen Temperaturzustand des Außenflächenabschnitts (17) in Abhängigkeit von der mittels des Temperatursensors erfassten jeweiligen Temperatur festzustellen und anzuzeigen.
13. Laborgerät nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Laborgerät (1 1 ) eine Basiseinheit (13) mit mindestens einer Stromversorgung für einen optionalen Magnetantrieb und eine Heizvorrichtung (15) umfasst,
wobei die Heizvorrichtung (15), insbesondere eine Heizplatte, separat von der Basiseinheit (13) ausgebildet und an der Basiseinheit (13) angeordnet ist und den Außenflächenabschnitt (17) aufweist,
und wobei die Anzeigevorrichtung (23) an der Basiseinheit (13) vorgesehen ist.
PCT/EP2017/077601 2016-10-28 2017-10-27 Laborgerät, insbesondere magnetrührer WO2018078096A1 (de)

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US16/344,136 US20210331177A1 (en) 2016-10-28 2017-10-27 Laboratory Device, In particular Magnetic Stirrer
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