Hjem > Nyheter > Bransjenyheter

Innvendig tråd eller utvendig tråd, hvordan velge kryogene hetteglass?

2024-03-11


I vitenskapelige forskningseksperimenter er kryovialer et essensielt verktøy for langtidslagring av celler, mikroorganismer, biologiske prøver, etc., og gir et stabilt lavtemperatur-lagringsmiljø for biologiske prøver for å sikre aktiviteten og integriteten til prøvene.


Men når vi tar ut prøver som har vært lagret i lang tid fra ultralavtemperaturkjøleskapet eller tanken for flytende nitrogen, blir vi ofte plutselig skremt av den knitrende lyden fra kryogenrøret og får hjertestans. Sprengning av kryovialrør vil ikke bare føre til tap av eksperimentelle prøver, men kan også forårsake skade på eksperimentelt personell.


Hva får en lagringsflaske til å briste? Hvordan forhindrer vi at dette skjer?

Grunnårsaken til eksplosjon av fryserøret er rester av flytende nitrogen på grunn av dårlig lufttetthet. Når prøverøret for kryokonservering tas ut av tanken med flytende nitrogen, stiger temperaturen inne i røret, og det flytende nitrogenet i røret fordamper raskt og endres fra væske til gass. På dette tidspunktet kan kryovialrøret ikke fjerne overflødig nitrogen i tide, og det samler seg i røret. Nitrogentrykket øker kraftig. Når rørlegemet ikke tåler det høye trykket som genereres på innsiden, vil det sprekke og føre til at røret sprekker.



Intern eller ekstern?


Vanligvis kan vi velge innvendig rotasjon kryovialrør med god lufttetthet. Når det gjelder strukturen til rørdekselet og rørlegemet, når det flytende nitrogenet i det indre roterende kryoviale røret fordamper, er det lettere å slippe ut enn det eksternt roterte kryoviale røret. Dessuten vil designforskjellen til kryogene rør av samme kvalitet føre til at det indre roterte kryokonserveringsrøret fordamper. Forseglingsytelsen til det avsatte røret er bedre enn det eksterne kveilrøret, så det er mindre sannsynlig at det forårsaker rørbrudd.


Den utvendige hetten er faktisk designet for mekanisk frysing, noe som gjør den mindre tilgjengelig for prøven inne i røret og reduserer dermed muligheten for prøvekontaminering. Den kan plasseres direkte i kjøleskapet for frysing, og er ikke egnet for flytende nitrogenlagring.

Cotaus kryovialrørmed tre-kode:


1. Rørhetten og rørkroppen er produsert fra samme batch og modell av PP-råmaterialer, så den samme ekspansjonskoeffisienten sikrer tetting ved enhver temperatur. Den tåler 121 ℃ høy temperatur og høytrykkssterilisering og kan lagres i -196 ℃ flytende nitrogenmiljø.


2. Eksternt roterende kryorør er designet for frysing av prøver. Den eksternt roterende skrukorken kan redusere sjansen for kontaminering ved håndtering av prøver.


3. Internt roterende kryovialer er designet for frysing av prøver i flytende nitrogengassfase. Silikonpakningen ved munningen av røret forbedrer forseglingen av kryovialet.


4. Rørkroppen har høy gjennomsiktighet og den innvendige veggen er optimalisert for enkel tømming av væsker og ingen rester i prøvetaking.


5. 2ml Cryovial tube er tilpasset standard SBS platestativ, og den automatiske tube-hetten kan tilpasses til en-kanals og flerkanals automatiske cap-åpnere.


6. Det hvite markeringsområdet og den klare skalaen gjør det enkelt for brukere å merke og kalibrere kapasiteten. Kombinasjonen av nederste QR-kode, sidestrekkode og digital kode gjør prøveinformasjonen tydelig på et øyeblikk, noe som reduserer risikoen for prøveforvirring eller tap.


Cotaus tre-i-ett kryogene hetteglass er opprinnelig produsert av polypropylen av medisinsk kvalitet. Den nåværende kapasiteten er 1,0 ml og 2,0 ml, og andre spesifikasjoner kan tilpasses etter kundens behov. Med sin utmerkede ytelse og praktiske design gir den et bedre valg for vitenskapelige forskere. Enten det er internt eller eksternt, kan det møte dine forskjellige eksperimentelle behov og gjøre din vitenskapelige forskningsvei jevnere. Velg Cotaus, gjør eksperimentelle resultatene dine mer enestående!

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept