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一文详解:拉针仪的原理、结构、特点

更新时间:2026-03-24点击次数:6
   拉针仪是一款简单的拉拔器,可以轻松制作移液器(电极、探针)。 各种形状,从用于生物技术领域注射实验的移液器,用于电生理学领域实验的具有几微米的微电极,到直径小至1µm的微量移液器,都可以制造各种形状的移液器。 作为显着改变移液器形状的功能,有牵引设置,您可以通过切换按钮选择设置。 加热器设置易于操作,一旦确定了加热器输出设置,就可以以良好的再现性制造下一个生产移液器。 用于拉伸移液器的张力使用重力自然落下,并且可以安装和拆卸两种类型的砝码(每个两个),重量轻型和重量型,因此可以调节张力。 通过设置加热器,选择一步或两步拉伸,调节重物的张力,可以制造出符合目的的移液器。
  拉针仪特点:
  1.内置的电源十分稳定,每次加热线圈时都输送统一量的电流。
  2.稳定的电源输送确保每次生产是一致的,多次加热微型吸液管也是一致的。
  3.单次拉伸和两次拉伸操作的加热水平都可以进行调节,加热水平在一个高能见度的LED读数屏上显示。
  4.在提拉过程中,使用丙烯酸罩将微型吸液管从气流中屏蔽出来。该操作排除了可能会影响微管形状和尺寸的外部力量。
  5.提供两对重量(两轻和两重)用来调整拉力。
  6.配有一个备用加热器线圈(PC-10H),和一个内径1.0mm的玻璃微毛细管样品,样品内部是玻璃纤维。
  作为微量注射针和用于膜片钳实验微电极毛细管拉针仪器,提供了可靠微量吸液管生产保障,生产的微量吸液管尺寸范围是从一微米到十分之一微米。其基本原理是将玻璃管放置在加热丝中,然后控制加热丝的温度,以达到将玻璃管烧断,在给玻璃管加热的同时,在玻璃管的两端给一定拉力,将玻璃管拉制成各种需要的电极,常用的玻璃微电极,在电生理,细胞注 射的实验中广泛被应用。一次拉制可同时获得两只微电极。可通过相应的程序设置获得长短不同规格的,满足不同领域的应用。
 

程控微电极拉针仪

 

  根据工作原理和机械结构的不同,拉针仪主要分为垂直式和水平式两大类。尽管具体型号设计有所差异,但其核心结构通常包含以下几个关键部分:
  核心结构组成
  A. 加热系统
  负责将玻璃毛细管局部加热至软化点。
  加热元件:通常使用镍铬合金丝(加热丝)或铂/铑合金丝。有些型号使用激光加热。
  加热腔体:包裹加热丝的区域。现代仪器常设计有湿度控制仓或隔热罩,以减少环境湿度和气流对加热均匀性的影响,提高拉制的重复性。
  温度控制:通过电流精确控制加热丝的温度,部分仪器配有热电偶或光传感器进行实时反馈。
  B. 夹持与移动系统)
  负责固定玻璃管并在加热后施加拉力。
  电极夹头:通常有两个,分别固定在仪器的上下(垂直式)或左右(水平式)两端。它们须牢固地夹住玻璃毛细管,防止打滑,同时保证同轴度。
  驱动装置:
  垂直式:通常利用重力(挂砝码)或电磁铁产生的拉力。当玻璃软化到一定程度,电磁铁断电或机械锁扣释放,上端夹头在重力或弹簧作用下向下运动,拉断玻璃。
  水平式:通常使用步进电机或线性马达驱动滑轨。两个夹头向相反方向水平移动。水平式通常能提供更精确的速度控制和更复杂的“多步拉制”程序(即加热-拉一点-再加热-再拉)。
  C. 控制系统
  用户通过此系统设定拉制参数,决定针尖的形态。
  微处理器/电路板:仪器均为程控型,内置微处理器。
  操作面板/软件:允许用户设置关键参数,主要包括:
  热值:确定使特定玻璃软化所需的电流强度。
  拉力:施加的拉力大小(垂直式多为调节电磁铁强度或砝码重量,水平式为电机拉力)。
  延迟:加热停止后到开始拉动之间的时间间隔,影响玻璃冷却和粘度。
  速度:部分水平拉针仪可控制拉伸的速度。
  步数:单步拉制(一步成型)或双步/多步拉制(先拉出一个粗锥,再进行第二次精细拉制,常用于膜片钳电极)。
  D. 机身与辅助部件
  底座与外壳:提供稳固的支撑,减少震动干扰。
  玻璃管存储架:用于放置待拉制的玻璃毛细管。
  显微镜接口(部分型号):方便用户在拉制过程中或拉制后直接观察针尖形态。
  垂直式 vs. 水平式 结构差异:
 
特征 垂直式拉针仪 水平式拉针仪
拉伸方向 垂直向下(重力方向) 水平向两侧
拉力来源 主要是重力、弹簧或电磁铁 精密电机(步进电机/线性马达)
结构特点 结构相对简单,占地面积小 结构复杂,有精密导轨和丝杆
拉制模式 通常为一步或简单的两步拉制 支持复杂的多步程序控制,重复性高
应用场景 一般电生理电极、常规显微注射针 高精度膜片钳电极、纳米级探针
  工作流程简述:
  1.装管:将玻璃毛细管插入上下(或左右)夹头中。
  2.设定参数:根据玻璃材质和目标针尖形状,输入热值、拉力、延迟等参数。
  3.加热:电流通过加热丝,红热并软化玻璃管中间部位。
  4.拉伸:达到预设条件后,机械装置启动,两端反向拉伸软化的玻璃。
  5.断裂:玻璃被拉细直至断裂,形成两根具有尖锐末端的微电极。
  总结来说,拉针仪的结构是一个集成了精密热学控制、力学传动和微电子程序控制的系统,其核心目的是通过精确控制玻璃的粘弹性形变过程,制备出满足微观实验需求的探针。

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