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« Phase vapeur/liquide » ? Haier Biomedical propose une « phase combinée » !

Ces dernières années, les biobanques ont joué un rôle de plus en plus important dans la recherche scientifique. Des équipements de stockage à basse température de haute qualité peuvent garantir la sécurité et l'activité des échantillons et aider les chercheurs à mener à bien diverses recherches scientifiques en offrant un environnement de stockage professionnel et sûr pour les échantillons biologiques.

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Les réservoirs d'azote liquide sont utilisés pour le stockage d'échantillons sur de longues périodes. Ils les conservent à une température basse de -196 °C, obtenue grâce au principe d'isolation sous vide après pré-refroidissement. Il existe deux méthodes de stockage des échantillons : en phase liquide et en phase vapeur. Quelle est la différence entre les deux ?

1. Application

Les réservoirs d'azote en phase liquide sont principalement utilisés dans les laboratoires, l'élevage et le secteur de la transformation.

Les réservoirs d'azote liquide en phase vapeur sont principalement utilisés dans les biobanques, les produits pharmaceutiques et le domaine des soins de santé.

2. État de stockage

En phase vapeur, les échantillons sont stockés par évaporation et refroidissement de l'azote liquide. La température de stockage varie de haut en bas dans la zone de stockage des échantillons. En phase liquide, en revanche, les échantillons sont stockés directement dans l'azote liquide à -196 °C. Les échantillons doivent être entièrement immergés dans l'azote liquide.

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Conteneur d'azote liquide Haier Biomedical - Série Smart

Outre cette différence, les taux d'évaporation de l'azote liquide diffèrent également entre les deux. En général, le taux d'évaporation de l'azote liquide dépend du diamètre du réservoir, de la fréquence d'ouverture du couvercle, du procédé de fabrication, et même de la température et de l'humidité ambiantes. Cependant, les technologies avancées de vide et d'isolation utilisées dans la fabrication des réservoirs d'azote liquide sont essentielles pour garantir une faible consommation d'azote liquide.

La principale différence entre les deux réside dans le mode de conservation des échantillons. En phase vapeur, les échantillons n'entrent pas en contact direct avec l'azote liquide, ce qui empêche toute contamination bactérienne. Cependant, la température de conservation ne peut pas atteindre -196 °C. En phase liquide, bien que les échantillons puissent être conservés à environ -196 °C, le tube de cryoconservation est instable. Si le tube de cryoconservation n'est pas bien fermé, de l'azote liquide s'infiltrera dans le tube. Lorsque le tube à essai est retiré, la volatilisation de l'azote liquide entraînera un déséquilibre de pression à l'intérieur et à l'extérieur du tube, ce qui entraînera son éclatement. Par conséquent, l'intégrité de l'échantillon sera compromise. Cela suggère que chaque méthode présente des avantages et des inconvénients.

Comment trouver un équilibre entre les deux ?

La série Biobank du système de stockage d'azote liquide Haier Biomedical est conçue pour le stockage en phase liquide et vapeur.

Il combine les avantages du stockage en phase vapeur et en phase liquide. Conçu avec des technologies avancées de vide et d'isolation, il garantit la sécurité du stockage et l'homogénéité de la température, tout en réduisant la consommation d'azote liquide. La différence de température sur l'ensemble de la zone de stockage ne dépasse pas 10 °C. Même en phase vapeur, la température de stockage en haut de l'étagère peut descendre jusqu'à -190 °C.

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Série Biobank pour le stockage à grande échelle

De plus, des capteurs de température et de niveau de liquide de haute précision sont utilisés pour garantir l'exactitude des mesures. Toutes les données et tous les échantillons sont protégés par un système de contrôle d'accès sécurisé. Ces capteurs surveillent en temps réel la température et le niveau de liquide dans le réservoir d'azote liquide, ce qui permet un remplissage automatique du réservoir pour garantir des conditions de stockage optimales.


Date de publication : 26 février 2024