电动多通道移液器销售

时间:2022年06月03日 来源:

移液器在临床实验室中因为基本结构简单,使用方便等原因而得到普遍应用。其基本结构主要有显示窗、容量调节部件、活塞、0-形环、吸引管和吸头(吸液嘴)等几个部分。临床常用的微量移液器的设计依据是胡克定律:即在一定限度内弹簧伸展的长力与弹力成正比,也就是移液器内的液体体积与移液器内的弹簧弹力成正比。微量移液器加样的物理学原理有两种:使用空气垫加样和使用无空气垫的活塞正移动(positivedisplacement)加样。这两种不同原理的微量移液器有其不同的特定应用范围。移液器是一根中间有一膨大部分的细长玻璃管。电动多通道移液器销售

移液器起源及分类: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。微量加样器发展到现在,不但加样更为,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(positivedisplacement)加样。上述两种不同原理的微量加样器有其不同的特定应用范围。福州可调式单道移液器为追求良好的密封性,需要将移液套柄插入吸头后,左右转动或前后摇动用力上紧。

良好的移液器使用习惯有助于延长移液器的使用寿命、提高移液的精度和维护使用者的健康。下面介绍实验室常见的错误使用习惯,希望您在阅后会更加留心:吸液角度。很多使用者为了在吸液过程中便于观察样品在吸头中的状况,会让移液器在吸液过程中保持45°倾角甚至更接近水平的角度。但这又错了。1、在移取接近或达到吸头的大容积的样品时,移液器大角度倾斜很容易让液体溜到移液器的套柄里面,从而污染甚至腐蚀移液器的活塞,同时也容易造成样品的交叉污染;2、移液器的大角度倾斜同时也会让吸头外壁与液体的接触面增大,这样吸头离开液面时外壁残留的液体也更多,很容易在排液时随吸头内的液体一起离开吸头,从而降低移液的精度,而这些残留的液体对于微小量程(如2ul和10ul)的移液器而言,其对精度的破坏很可能是致命的。

移液器看起来虽然很小巧,但是它是实验室里的一个仪器,特别是生物、药物、化学等行业科研工作者每天都使用的工具,不过对于这样一款工具来说要找对属于适合它自己的吸头,分析一下关于移液器的吸头相关问题。1、使用合适的吸头:为确保移液器的准确性和精度,建议移液量在吸头的35%-100%量程范围内。2、移液器吸头润洗:对常温样品,吸头润洗有助于提高准确性;但是对于高温或低温样品,吸头润洗反而降低操作准确性,请使用者特别注意。3、设定移液体积从大量程调节至小量程为正常调节方法,逆时针旋转刻度即可从小量程调节至大量程时,应先调至超过设定体积刻度,再回调至设定体积,这样可以保证移液器的度。有些品牌移液器具备双层O型圈,这样可以保证加样时的误差小于设定误差的1%。

可调式移液器是无法移取的液体类型的理想工具。对于移取各类高黏度、发泡、高蒸汽压的液体,德国Transferpettor数字可调量程外置活塞式移液器均能轻松胜任,其度无异于与其他来自的移液器产品。这是一支能满足您高要求的移液器。数字可调量程外置活塞式移液器的活塞可与吸取液体直接接触,活塞的紧密结合保证每一次操作后移液器吸头壁干净后一滴液体亦可排出吸头,从而提供高重复性的可靠的实验结果。吸头内所残留的样品可被忽略,因此每次移液后无需更换新吸头。如何判断移液器与Tip头的结合是否匹配呢?可调式移液器供货企业

移液器的设计原理以及多种移液模式,可以由客户根据实验的要求来选择。电动多通道移液器销售

在日常使用移液器的过程中应该多注意以下事项:1、调节容量的速度不宜过快,避免计数器部件的磨损。2、应始终在量程范围内进行使用。3、安装吸头不应敲打、旋拧,避免吸头圆锥损坏。4、当吸头内吸有液体时不能将其横过来拿/放,避免液体进入仪器内部。5、吸液速度要控制好,不宜过快,避免液体反冲到吸头圆锥或进入内部。6、使用完后应悬挂存放,避免液体蒸汽进入内部。7、如使用安全圆锥过滤器应定期更换,按照使用频率,若感觉吸液速度明显变慢可进行更换。另外,当发生液体过吸,或吸液时液体反冲接触到过滤器时应会更换。8、定期保养本仪器,如经常有灭菌操作,应在6-10次灭菌后检查其性能,并做保养。电动多通道移液器销售

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