产品的人体工程学设计主要可以考虑以下几点:一,完成一个移液循环拇指的移动距离短,意味着舒适度更高;第二,比较相同量程的移液器完成一次排液(一定要按到底)所需的拇指用力,这是影响舒适性的关键,用力越少意味着长期使用造成手指损伤的风险越小;第三,装卸吸头,同样是越省力越好;第四,移液器的重量适中,过重会增加手的负担,但过轻也往往意味着材质可能差强人意;第五,其它的辅助设计,如壳体的磨砂设计以及指钩设计,有助于进一步提高舒适性。手动连续分液器自动识别分液管,无需计算体积。广州智能型移液器原理
微量加样器(移液器) 早出现于1956年,由德国生理化学研究所的科学家Schnitger发明,其后,在1958年德国Eppendorf公司开始生产按钮式微量加样器,成为世界上一家生产微量加样器的公司。这些微量加样器的吸液范围在1—1000~1之间,适用于临床常规化学实验室使用。微量加样器发展到,不但加样更为精确,而且品种也多种多样,如微量分配器、多通道微量加样器等,其加样的物理学原理有下面两种:①使用空气垫(又称活塞冲程)加样;②使用无空气垫的活塞正移动深圳多道可调节移液器使用移液器时,配合弹簧的伸缩性特点来操作,可以很好地控制移液的速度和力度。
吸液和分液的动作要平稳,移液器前列要在样品的表面以下。突然的抽动会导致气泡被吸起,从而使吸出的体积不准确,并将液体拉到移液器桶内,导致污染。同样重要的是,在吸液过程中确保移液器保持垂直。倾斜握持影响吸液量,尤其是小容量的吸液。当吸头内有液体时,同样重要的是不要倒置移液器,因为这可能会导致液体从吸头上流到移液器桶内。分液时,移液器应呈30~45度的角度,吸头应接触到接收管壁,并向上拉。欢迎咨询广州双螺旋科学仪器有限公司。
以活塞正移动为原理的加样器和分配器与空气垫加样器所受物理因素的影响不同,因此,在空气垫加样器难以应用的情况下,活塞正移动加样器可以应用,如具有高蒸汽压的、高黏稠度以及密度大于2.0g/cm3的液体;又如在临床聚合酶链反应(PCR)测定中,为防止气溶胶的产生,比较好使用活塞正移动加样器。活塞正移动加样器的吸头与空气垫加样器吸头有所不同,其内含一个可与加样器的活塞耦合的活塞,这种吸头一般由生产活塞正移动加样器的厂家配套生产,不能使用通常的吸头或不同厂家的吸头严禁用移液器吹打混匀液体。
当按下大多数移液器的活塞时,你会遇到两个阻力点,一个阻力点是你在准备吸液时应该停止的位置。然而,在分液时,推过这个拳头点到第二个停止点,会迫使样品后的一点空气从吸头中流出来,确保你得到每一滴样品,并且分出的体积是准确的。但是要注意在松开活塞之前将吸头末端从液体中移出,否则一些样品会被重新吸回吸头中。在大多数数字移液器上,这一过程是自动进行的,但你仍然需要确保吸头在分液后与液体分离,以避免再次吸入。移液器特点:移液杆可360旋转,不用工具可卸下121℃高温灭菌。广州智能型移液器原理
移液器吸液时,应速度匀速连贯,太快会造成喷液,液体或者气雾冲入移液器内部,污染活塞等部件。广州智能型移液器原理
艾本德移液器的校准:准备纯水、万分之平(如果校正0.5~2.5ul量程的,至少要十万分之一的天平)、温湿度计、恒温室,还需准备一个小口容器,防止水分挥;按移液器总量程的100%、50%、10%分别进行第三和第四步;吸头要反复吸取*纯水三次后,吸取固定容积的*纯水,推入放置在天平上的小口容器中,待数据稳定读取天平数值,同时记录温度,重复10次;将测量的数据用iso8655中的计算公式计算获得对应温度下的体积,取平均值;根据三个测量点的偏差,用移液器的校正扳手通过移液器的校正窗进行调整,重复3、4步,直至偏差在ISO8655的要求内为止。广州智能型移液器原理
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