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Parallel rühren, heizen und kühlen

Reaktionsblöcke für bis zu 96 Proben
Parallel rühren, heizen und kühlen

Parallel rühren, heizen und kühlen
Die kompakten Variomag Reaktionsblöcke aus Edelstahl vereinen definiertes Rühren, Heizen und Kühlen in einem System
Die aktuelle Version der Variomag Reaktionsblöcke ermöglicht Parallelsynthese und Automatisierung für den gesamten Prozess. Die kompakten Blöcke aus Edelstahl vereinen definiertes Rühren, Heizen und Kühlen in einem System. Zudem sind ein kompakter Rückflusskühler sowie ein zuverlässiger Inertgasschutz integriert.

Die Variomag Reaktionsblöcke sind speziell an die Bedürfnisse der Automatisierungstechnologie angepasst. Die zwei Module haben eine Gesamthöhe von 150 mm und lassen sich problemlos in einen Pipettierroboter (Liquid Handler) integrieren. Es stehen drei Rahmengrößen zur Verfügung. Die maximale Anzahl der Rührstellen ist jeweils durch die Rahmengröße vorgegeben und beträgt 24, 48 oder 96. Durchmesser und Tiefe der Bohrungen sind festgelegt. Die Aufteilung der Blockbohrungen basiert auf dem laborüblichen 96er Rastermaß. Individuelle Veränderungen der Bohrungsdurchmesser und -tiefen sind ebenso möglich, wie speziell auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Sonderkonstruktionen des gesamten Blocksystems.

Schnelles Heizen und Kühlen
Schnelles, kostengünstiges Aufheizen bis 200 °C ermöglicht eine in den Aluminiumblock integrierte elektrische Heizung. Zum Kühlen der Proben wird die eingebaute Kupferrohrschlange einfach mit Wasser oder einem Kühlmedium durchströmt. Dazu wird der Block an eine Kaltwasserleitung oder einen Umlaufkühler angeschlossen. Mit einem leistungsfähigen Kryostaten lassen sich sogar Blocktemperaturen bis -80 °C erreichen. Das vollisolierte Edelstahlgehäuse des Heiz-Kühlblocks sorgt für eine sehr homogene Temperaturverteilung innerhalb des Blocks (±1 K), schnelle Aufheiz- und Abkühlzeiten sowie einen wirkungsvollen thermischen Berührungsschutz.
Induktiver Rührantrieb
Die Stärke der Variomag Reaktionsblöcke ist der induktive Rührantrieb. Die unter dem Heiz-Kühlblock angeordneten Magnetrührer rühren direkt in jedem Probengefäß. Im Gegensatz zu herkömmlichen Magnetrührern arbeiten sie motorlos. Stationäre Magnetspulen erzeugen ein elektromagnetisches Drehfeld. Das Antriebssystem ist daher nahezu verschleiß- und wartungsfrei. Die Rührantriebe decken einen weiten Drehzahlbereich von 100 bis 2000 1/min ab. Selbst hochviskose Medien können wirkungsvoll durchmischt werden. Das Grundmodul rührt und temperiert alle Reaktionsansätze synchron. Als Ergänzung zum System dienen die Rührscheibe Komet 8 S und der Rührring Komet 16 R. Aufgrund der Anordnung des Magnetkerns stellen sich die Rührscheibe und der Ring beim Rühren senkrecht auf und rühren so mit der vollen Stirnfläche. Die Rührscheibe aus SmCo besitzt zudem stärkere Magnetkräfte als herkömmliche AlNiCo-Magnetrührstäbe.
Hohe Kondensatleistung
Der Rückflusskühler verhindert das Verflüchtigen von Lösemitteln. Neben einfacher Bedienung zeichnet er sich besonders durch eine hohe Kondensationsleistung aus. Der Kühlblock mit Edelstahlrahmen ist in Sekundenschnelle betriebsbereit. Die Kontaktringe fügen sich spaltfrei an die Reaktionsgefäße und sorgen so für eine verlustarme Übertragung der Kühlleistung. Der Deckel des Rückflusskühlers mit durchstechbaren Septen über jeder Probe dient als Inertgasschutz. Im Bereich der Gefäßöffnungen lässt sich eine kontrollierte Atmosphäre einstellen. Die Bildung von Kondensat oder Eis, wie es während des Kühlvorgangs entsteht, wird wirkungsvoll unterdrückt.
Optional ist die Integration eines Schauglases in den Edelstahlrahmen möglich. Dadurch wird das Beobachten von mindestens zwei Referenzproben im ansonsten vollständig geschlossenen Reaktionsblock ermöglicht, um zum Beispiel die Rührwirkung, das Rückflussverhalten oder auch Farbumschläge innerhalb der Probe schnell erfassen zu können. Das externe Steuergerät Telemodul 40 CT besitzt einen menügeführten Bedienungsaufbau und drei individuell belegbare Programmtasten. Eine RS232-Schnittstelle ermöglicht die Anbindung an automatisierte Systeme.
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