一种原位定量监测微生物产气过程的拉曼反应装置制造方法及图纸

技术编号:44616639 阅读:22 留言:0更新日期:2025-03-17 18:17
本发明专利技术属于微生物产气监测技术领域,具体地说是一种原位定量监测微生物产气过程的拉曼反应装置,主舱体顶部螺纹连接有舱盖B,主舱体的顶部开口内设有丁基橡胶塞,浸没式拉曼探头穿过舱盖B及丁基橡胶塞插入主舱体的内部,通过丁基橡胶塞实现双向密封;浸没式拉曼探头的下端通过耐高温组培封口膜包裹;主舱体的左右两侧均开设有气/液通道,每侧气/液通道内均设有实现双密封的T型丁基橡胶塞及丁基橡胶垫片,每侧气/液通道均螺纹连接有舱盖A;高精度数字压力表连接有无菌注射器针头,通过无菌注射器针头由一侧气/液通道内的舱盖A、T型丁基橡胶塞及丁基橡胶垫片穿过并进入主舱体内。本发明专利技术气密性好,有效防止蒸汽水和液化水对拉曼信号的干扰。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于微生物产气监测,具体地说是一种原位定量监测微生物产气过程的拉曼反应装置


技术介绍

1、在厌氧微生物研究和工业应用中,微生物的产气行为是衡量其代谢特性的重要指标。传统的产气监测方法主要依赖气相色谱等离线分析手段,然而,这些方法通常需要将培养装置与分析仪器分离,通过取样的方式测量气体组分与浓度,普遍存在操作繁琐、容易引入外界空气污染、无法实现实时监测等局限性,难以满足当前对复杂微生物代谢活动进行动态研究的需求。为了满足实时、原位监测的需求,随着光谱分析技术的发展,一些改良型反应舱也开始结合光谱技术,激光拉曼光谱因其快速、无损、原位检测的优势,在微生物气体代谢研究领域受到广泛关注。然而,现有的拉曼检测装置设计较为简单、功能单一,大多用于液体或固体样品的分析,针对气体的拉曼反应系统在密封性能、检测灵敏度及耐高温高压能力方面仍存在显著不足。

2、此外,厌氧微生物培养过程中通常需要在严格的无氧条件下完成灭菌、接种和培养操作,这对反应装置的气密性、材料耐高温性以及操作便利性提出了较高要求。传统的厌氧培养瓶在气体采样时易导致样品泄漏,且对反应体本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种原位定量监测微生物产气过程的拉曼反应装置,其特征在于:包括主舱体(1)、浸没式拉曼探头(7)及高精度数字压力表(13),其中主舱体(1)顶部螺纹连接有舱盖B(6),所述主舱体(1)的顶部开口内设有丁基橡胶塞(8),所述浸没式拉曼探头(7)穿过舱盖B(6)及丁基橡胶塞(8)插入主舱体(1)的内部,通过所述丁基橡胶塞(8)实现与浸没式拉曼探头(7)之间及与主舱体(1)顶部开口之间的双向密封;所述浸没式拉曼探头(7)的下端位于主舱体(1)内,并通过耐高温组培封口膜(9)包裹,所述浸没式拉曼探头(7)的上端位于主舱体(1)的外部;所述主舱体(1)的左右两侧均开设有气/液通道,每侧所述气/...

【技术特征摘要】

1.一种原位定量监测微生物产气过程的拉曼反应装置,其特征在于:包括主舱体(1)、浸没式拉曼探头(7)及高精度数字压力表(13),其中主舱体(1)顶部螺纹连接有舱盖b(6),所述主舱体(1)的顶部开口内设有丁基橡胶塞(8),所述浸没式拉曼探头(7)穿过舱盖b(6)及丁基橡胶塞(8)插入主舱体(1)的内部,通过所述丁基橡胶塞(8)实现与浸没式拉曼探头(7)之间及与主舱体(1)顶部开口之间的双向密封;所述浸没式拉曼探头(7)的下端位于主舱体(1)内,并通过耐高温组培封口膜(9)包裹,所述浸没式拉曼探头(7)的上端位于主舱体(1)的外部;所述主舱体(1)的左右两侧均开设有气/液通道,每侧所述气/液通道内均设有实现双密封的t型丁基橡胶塞(3)及丁基橡胶垫片(4),每侧所述气/液通道均螺纹连接有舱盖a(2);所述高精度数字压力表(13)连接有无菌注射器针头(12),通过所述无菌注射器针头(12)由一侧气/液通道内的舱盖a(2)、t型丁基橡胶塞(3)及丁基橡胶垫片(4)穿过并进入主舱体(1)内,进而实现所述主舱体(1)内部压强的实时监测。

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【专利技术属性】
技术研发人员:卓锦涛张鑫栾振东席世川李连福杜增丰
申请(专利权)人:中国科学院海洋研究所
类型:发明
国别省市:

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