共培養装置及び共培養方法
    1.
    发明专利

    公开(公告)号:JP2021078446A

    公开(公告)日:2021-05-27

    申请号:JP2019209694

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 【課題】酸素濃度が異なる環境を模擬することが可能な培地処理装置を提供する。 【解決手段】共培養装置100は、細胞を培養するための第1主面13a及び第1主面13aと反対側の第2主面13bを含む第1メンブレン13と、第1主面13aにより一部が画成され、第1培地が流れる第1流路11と、第2主面13bにより一部が画成され、第1培地よりも溶存酸素濃度が高い第2培地が流れる第2流路12とを有する第1本体部と、第1流路11に供給される第1培地の溶存酸素濃度を調整するための酸素濃度調整部20とを備えている。 【選択図】図1

    試験装置および、その制御方法
    2.
    发明专利

    公开(公告)号:JP2021089188A

    公开(公告)日:2021-06-10

    申请号:JP2019218989

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 【課題】試験液のコンタミネーションを防止し、精度の高い試験結果が得られる試験装置および、その制御方法を提供する。 【解決手段】試験装置は、開口部21と開口部21と連通する複数のマイクロ流路23とを有するマイクロ流路デバイスを用いて、生物学的因子を含む試験液の試験を行う。試験装置は、ピペットノズルと、ピペットノズルに着脱可能に取り付けられ、試験液を吸引または排出する先端部を有するピペットチップ1と、マイクロ流路デバイスの開口部21を覆う形状を有し、ピペットチップ1の先端部を挿入する貫通孔を設けた圧入パッド3と、ピペットノズルとマイクロ流路デバイスとの相対位置を変更するための移動機構と、を備える。移動機構は、開口部を覆った状態でピペットチップ1を介して加圧することでマイクロ流路23に試験液を圧入するように、ピペットノズルとマイクロ流路デバイスとの相対位置を変更する。 【選択図】図7

    表面処理状況モニタリング装置及び表面処理状況モニタリング方法
    3.
    发明专利
    表面処理状況モニタリング装置及び表面処理状況モニタリング方法 审中-公开
    用于监测表面处理状态的装置和方法

    公开(公告)号:JP2016080668A

    公开(公告)日:2016-05-16

    申请号:JP2014215685

    申请日:2014-10-22

    Abstract: 【課題】時々刻々と変化する被測定層の厚さをリアルタイムで測定することができる表面処理状況モニタリング装置を提供する。 【解決手段】波長幅を有する測定光を照射する光源と、被測定層の上下面から反射した光を干渉させる干渉光学系と、干渉光を波長分散させる分光部と、波長分散された光を波長毎に検出する検出部と、を具備する装置において、被測定層の厚さと屈折率の積と波長の比の値に応じて変化する項であって、被測定層の上面から反射した光と、被測定層に進入して下面で反射した光の干渉光の強度に対応する第1項と、上面反射光と、被測定層に進入して内部で再反射してから出射した光との干渉光の強度に対応する第2項とを含む理論式が保存された記憶部と、検出された複数の強度値と干渉光の強度の理論値とがそれぞれ合致するように被測定層の厚さを決定する厚さ決定部とを備える。 【選択図】図1

    Abstract translation: 要解决的问题:提供能够实时测量测量层的厚度变化的表面处理状态监测装置。解决方案:该装置包括:发射具有波长宽度的测量光的光源; 具有被测量层的上表面和下表面反射的光的干涉光学系统被干扰; 用于进行干涉光的波长色散的光谱部分; 以及检测部,其检测对各波长进行波长色散的光。 该装置还包括:存储单元,其中存储理论公式,该公式包括第一项,该第一项根据测量层的厚度乘以折射率的乘积与波长之间的比值而变化,并且对应于 与测量层的上表面反射的光的干涉光的强度和进入测量层的光然后被下表面反射的第二项,对应于上表面反射光的干涉光强度的第二项,以及 进入测量层的光,再次反射,然后发射; 以及厚度确定单元,其确定测量层的厚度,使得检测到多个强度值和干涉光的强度的理论值相匹配。图1

    気液分離器及び超臨界流体装置
    7.
    发明专利

    公开(公告)号:JP2017219321A

    公开(公告)日:2017-12-14

    申请号:JP2016111332

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 【課題】気体と液体を含む移動相を気体と液体に分離する際にクロスコンタミネーションやキャリーオーバーを発生させずに流体の線速度を抑制する。 【解決手段】気液分離器は、移動相が導入される導入流路、導入流路よりも下方において鉛直下方へ伸びるように設けられ、液を付着させて鉛直下方へ導くための外壁面を有する誘液柱、導入流路の下流端から分岐し、導入流路からの液体を誘液柱に付着させるように導入流路からの気体及び液体を吐出する吐出口を下端に有する複数の吐出流路、吐出口よりも下方に設けられ吐出口から吐出された気体を遮って誘液柱から離れる方向へ導く風防を備えている。風防は、誘液柱を貫通させる貫通穴を有し、その貫通穴の内側と誘液柱との間に該誘液柱を伝って下方へ流れる液体を通過させる隙間を有する。 【選択図】図8

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