System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统技术方案_技高网

一种用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统技术方案

技术编号:43732755 阅读:2 留言:0更新日期:2024-12-20 12:57
本发明专利技术涉及电镜技术领域,旨在解决现有的样品转移支架中样品杆低温保持时间短、杜瓦罐内液氮沸腾导致样品杆振动造成电镜成像漂移、样品杆倾角有限的问题,提供一种用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,包括杜瓦罐和样品杆;杜瓦罐包括外罐和内罐,内罐位于外罐的内部,外罐中存储有低温流体一,内罐中存储有低温流体二,低温流体二的沸点高于低温流体一的沸点;内罐中设置有导冷板,样品杆包括外杆和导冷杆,导冷杆位于外杆的内部,导冷杆的一端伸入内罐中与导冷板连接,导冷杆的另一端伸出外杆并与样品架连接;外杆连接连接组件一,杜瓦罐连接连接组件二,连接组件一与连接组件二可拆卸连接;本发明专利技术的低温保持时间长、漂移小、样品杆倾角大。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电镜,具体而言,涉及一种用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统


技术介绍

1、冷冻电镜通过将样品迅速冷冻固定,然后在极低温(≤-136℃)下观察,以保持样品的天然状态。冷冻电镜可以用于研究细胞的超微结构,如蛋白质复合物、细胞器和细胞膜等。它为科学家提供了研究生物学中许多重要问题的工具,例如细胞分化、病毒感染机制、细胞信号传导等。冷冻电镜在低温下采集样品的微观结构时通常需要液氮制冷的冷冻样品台,且采集数据时间较长,一般需要10小时以上。

2、目前市面上常用低温样品转移支架,在样品杆的尾部附带一个约200ml容量的真空液氮罐,通过内置导冷杆将冷量传输到样品杆前端的样品架上,并保持样品的低温(≤-150℃)状态。再将样品杆整体插入电镜中,完成数据采集。由于样品杆的真空液氮罐容量有限,每次装满液氮只能维持约3小时低温(≤-150℃),重新补充液氮时,由于液氮沸腾产生的震动,会引起样品漂移无法采集数据,因此不能长时间自动采集数据。

3、此外,冷冻传输样品杆装载样品前需要添加液氮,为冷冻传输样品杆降温并保持低温,将样品杆插入冷冻电镜时,由于样品杆需旋转90°插入,此时液氮罐罐口由竖直方向改为水平方向,罐内液氮会倒出。待冷冻电镜腔内抽完真空后,样品杆再旋转回初始位置(液氮罐罐口向上),再重新手动添加液氮。此步骤也存在液氮溅出烫伤操作人员的风险,且液氮的沸点低,罐内倒出的液氮会瞬间汽化,造成液氮的浪费,如在密闭空间内,还有窒息的风险。

4、综上,现有的样品转移支架存在以下问题:

5、1、样品杆低温保持时间短,约3~4小时,不能满足长时间(10小时以上)自动采集数据的需求;

6、2、杜瓦罐内液氮沸腾的气泡会对样品杆产生振动,造成电镜成像漂移;

7、3、样品杆倾角有限,转动角度过大时液氮会溢出,由于倾角有限成像有死角;

8、4、常用的样品转移支架(尾部带液氮罐),液氮罐容量小需要多次加注液氮,操作麻烦且具有一定的危险性。


技术实现思路

1、本专利技术旨在提供一种用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,以解决现有的样品转移支架中样品杆低温保持时间短、杜瓦罐内液氮沸腾的气泡导致样品杆振动造成电镜成像漂移、样品杆倾角有限的问题。

2、本专利技术是采用以下的技术方案实现的:

3、本专利技术提供一种用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,包括杜瓦罐和样品杆;

4、所述杜瓦罐包括外罐和内罐,所述内罐位于所述外罐的内部,所述外罐中存储有低温流体一,所述内罐中存储有低温流体二,所述低温流体二的沸点高于所述低温流体一的沸点;

5、所述内罐中设置有导冷板,所述样品杆包括外杆和导冷杆,所述导冷杆位于所述外杆的内部,所述导冷杆的一端伸入所述内罐中与所述导冷板相连接,所述导冷杆的另一端伸出所述外杆并与样品架相连接;

6、所述外杆连接有连接组件一,所述杜瓦罐连接有连接组件二,所述连接组件一与所述连接组件二可拆卸连接。

7、作为优选的技术方案:

8、所述杜瓦罐的另一侧设置有把手。

9、作为优选的技术方案:

10、所述低温流体一采用液氮,所述低温流体二采用液氧;

11、或者,所述低温流体一和所述低温流体二均采用液氮,同时,所述外罐中的气压低于所述内罐中的气压。

12、作为优选的技术方案:

13、所述外罐为真空绝热结构件,所述外罐包括外壳和内胆,所述内胆位于所述外壳的内部,所述外壳与所述内胆之间为真空层,所述内罐位于所述内胆的内部。

14、作为优选的技术方案:

15、所述连接组件二包括过渡管一、过渡管二、过渡接头一、喇叭接头以及真空接头一;所述过渡管一的一端连接于所述内罐的一侧,且所述过渡管一与所述内罐的内部相连通,所述过渡管一的另一端连接所述过渡接头一;所述喇叭接头的一端为大头端,另一端为小头端,所述喇叭接头的大头端连接于所述外罐的一侧,所述过渡管二和所述过渡接头一均位于所述喇叭接头内;所述过渡管二的一端与所述过渡接头一连接,所述过渡管二的另一端与所述喇叭接头的小头端的内壁连接;所述喇叭接头的小头端的外壁连接所述真空接头一。

16、由于所述喇叭接头的两端开口大小不同,一端开口较大,另一端开口较小,因此,上述的大头端是指所述喇叭接头开口较大的一端,小头端是指所述喇叭接头开口较小的一端。

17、作为优选的技术方案:

18、所述导冷杆的外部连接有过渡接头二,所述过渡接头二连接有过渡管三,所述过渡接头二与所述过渡接头一之间设置有密封垫。

19、所述过渡接头二、所述过渡管三以及所述密封垫配合作为一种密封结构,可以通过所述密封垫避免系统在移动过程中,所述内罐中的流体流向所述真空接头一。

20、作为优选的技术方案:

21、所述真空接头一与所述喇叭接头之间连接有限位销和密封圈。

22、作为优选的技术方案:

23、所述连接组件一包括真空接头二,所述真空接头二与所述真空接头一之间为可拆卸连接。

24、作为优选的技术方案:

25、所述真空接头二与所述真空接头之间通过抱箍相连接。

26、作为优选的技术方案:

27、所述外杆上设置有旋钮开关,所述旋钮开关连接于所述真空接头二的一侧;所述旋钮开关与所述导冷杆内部的拉杆相连接,所述样品架上滑动设置有样品盖,所述拉杆的一端伸出所述导冷杆并与所述样品盖相连接。

28、作为优选的技术方案:

29、所述外罐与所述内罐之间设置有加注装置,所述加注装置包括连接于所述外壳与所述内胆之间的补偿器一,所述补偿器一的内部设置有加注管,所述内罐的顶部连接有补偿器二,所述加注管与所述补偿器二相连接;

30、所述补偿器一的顶部连接有外盖,所述外盖上开设有排气口,所述排气口处安装有排气管。

31、作为优选的技术方案:

32、所述外壳与所述内胆之间连接有补偿器三,所述补偿器三的内部设置有液位计,所述液位计伸入所述内胆中,所述补偿器三的顶部连接有外盖。

33、作为优选的技术方案:

34、所述系统还包括调节平台,所述调节平台上设置有滑轨,所述滑轨上滑动连接有安装平台,所述安装平台可沿所述滑轨进行滑动;所述杜瓦罐安装在所述安装平台上;所述样品杆安装在电镜测角台上。

35、综上所述,由于采用了上述技术方案,本专利技术的有益效果是:

36、1、本专利技术的样本传输系统在工作状态下,杜瓦罐与样品杆不直接接触,杜瓦罐及其内流体的重量不会传递到电镜,使得杜瓦罐内低温流体的装载量大,能够实现大于10h的超长续航,使样品杆低温保持时间长,而且超长续航消除了操作人员多次加注液氮被液氮冻伤的隐患;

37、2、本专利技术的样本传输系统中样品杆的导冷杆在工作状态下通过导冷板与内罐中的流体接触,外罐中的流体持续将冷量本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,其特征在于:

2.根据权利要求1所述的用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,其特征在于:

3.根据权利要求1所述的用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,其特征在于:

4.根据权利要求1所述的用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,其特征在于:

5.根据权利要求4所述的用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,其特征在于:

6.根据权利要求4所述的用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,其特征在于:

7.根据权利要求6所述的用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,其特征在于:

8.根据权利要求3所述的用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,其特征在于:

9.根据权利要求3所述的用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,其特征在于:

10.根据权利要求1所述的用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,其特征在于:

【技术特征摘要】

1.一种用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,其特征在于:

2.根据权利要求1所述的用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,其特征在于:

3.根据权利要求1所述的用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,其特征在于:

4.根据权利要求1所述的用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,其特征在于:

5.根据权利要求4所述的用于冷冻电镜的超长续航样本传输系统,其特征在于:

6...

【专利技术属性】
技术研发人员:叶敏高建唐文明曾倩
申请(专利权)人:海尔生物医疗科技成都有限公司
类型:发明
国别省市:

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