[实用新型]一种用于固液分离的微滤离心管有效
申请号: | 201520475555.1 | 申请日: | 2015-07-06 |
公开(公告)号: | CN204841734U | 公开(公告)日: | 2015-12-09 |
发明(设计)人: | 徐庆彩 | 申请(专利权)人: | 临沂大学 |
主分类号: | B01L3/14 | 分类号: | B01L3/14;B01D61/18 |
代理公司: | 北京中恒高博知识产权代理有限公司 11249 | 代理人: | 刘洪京 |
地址: | 273306 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 分离 离心管 | ||
技术领域
本实用新型属于实验器材领域,具体涉及一种用于固液分离的微滤离心管,适用于少量固液混合物的分离。
背景技术
超滤膜透过物质主要是水、溶剂、离子和小分子。被截留物质主要是蛋白质、各类细菌、病毒、乳胶、微粒子,利用超滤膜不同孔径对液体进行分离,其分子切割量(CWCO)一般为6000-50万。超滤主要可用于对低分子溶解物与有机大分子的分离。基于超滤膜的超滤离心管,主要应用是蛋白浓缩、脱盐、更换缓冲液,可根据需要选择不同材质的超滤膜,浓缩液回收近乎完全。微滤膜和超滤膜的差异最明显的是孔径不同。微滤膜允许大分子和溶解性固体(无机盐)等通过,但会截留悬浮物、细菌及大分子量胶体等物质,微滤膜最适合液体介质的降浊、除菌处理。微滤膜一般要配合过滤器或注射器等使用。
实验室中,对于少量固液混合物的分离,可以用超滤离心管,但存在多个问题,如:1.超滤离心管价格较高;2.超滤离心管的外管接收(滤出液)容积较小,导致一次仅能处理极少量固液混合物。如果用滤纸、微滤膜、针式过滤头等过滤,存在液体回收率低等问题。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供了一种制作方便、密封性好的用于固液分离的微滤型离心管。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:
一种用于固液分离的微滤离心管,包括内管堵头、内管、筛板和外管,内管乳头端扣接有内管堵头,内管紧靠乳头处放置有筛板,筛板平面与内管壁垂直,内管远离乳头端设置有裙边,内管悬置于外管内。
进一步,所述内管堵头为经加热夹扁处理的注射器针栓部。
进一步,内管为注射器的针筒。
进一步,所述筛板为固相萃取用筛板。
进一步,外管为市售的旋盖离心管。
与现有技术相比较,本实用新型具有如下的有益效果:
本实用新型制作方便;内管堵头、内管、外管分别独立,使用方便灵活;内管管体与筛板密封好,无侧流或密封不严现象;当筛板颗粒容纳饱和后,可方便更换筛板;筛板是均匀、连续的整体结构,没有一般的深层过滤介质可能产生滤材脱落的不足。样本处理快速,与一般超滤管相比,过滤材料孔径较大,过滤速度快。一个周期仅需几分钟,即可对0.5mL到2.5mL样本进行固液相分离,样本体积大于外管接收容积时,可倾倒出外管接收液后重复进行微滤离心;处理能力:一次处理的最大样本体积2.5mL,外管接收(滤出液)容积大于5mL,均远大于一般超滤离心管。死体积小:过滤材料厚度较薄,过滤时对被滤样品的吸附量小,吸附体积<10μL。无介质脱落,不产生二次污染。
附图说明
图1是现有一次性注射器的结构示意图;
图2是本实用新型用于固液分离的微滤离心管的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图2所示,一种用于固液分离的微滤离心管,用于植物、土壤等样品中可溶硼的分离提取,包括内管堵头5、内管2、筛板4和外管1,内管2乳头端22扣接有内管堵头5,所述内管堵头为经加热夹扁处理的一次性注射器针栓部。内管2紧靠乳头处放置有筛板4,所述筛板为固相萃取用筛板。内管为注射器的针筒。筛板4平面与内管壁垂直,内管2远离乳头端设置有裙边21,内管2悬置于外管1内。外管为市售的旋盖离心管。样品处理过程中如果因过滤材料颗粒容纳饱和导致样品处理速度变慢,可更换由过滤材料制成的筛板。
材料准备:将一次性注射器(如图1所示)针头护套取下,拔出并弃去针梗,将针栓的细端加热,趁热夹扁使密封,作为内管堵头5;选择注射器的针筒作为内管2;选择Restek品牌的货号26017、孔径20μm的筛板4,作为过滤材料;选择10mL旋盖离心管作为外管1。
组装:将筛板置于针筒中紧靠乳头处,且筛板平面与针筒垂直。将针筒置于离心管中,因针筒远离乳头端有裙边,故针筒悬在离心管中。
使用:将2mL处理好的植物粉末或土壤等固体样品装入已装好筛板的内管,然后向其中加入2-3mL水,形成样品混悬液3(如图2),超声萃取5min,待硼溶出,然后将内管堵头取下,将内管置于外管中组成微滤离心管,将微滤离心管置于离心机中,5000rpm转速下离心5min。取出微滤离心管,外管中的接收液即为分离提取的目标溶液。
为保证样品中可溶性硼的完全分离,可再次加水至内管,超声萃取,离心,循环进行多次,直至可溶性硼完全溶出,硼的溶出率可达到100%。
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