低速离心机分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来的新技术。不同密度、大小或形状的颗粒在不同速度的离心场合中沉降,所以一个大体是球形非均一的混合物,可以用离心的方法加以分离,台式低速离心机是为了进一步研究生物化学、分离大量的物质。例如收集细胞、分离血浆,从这些预纯化的制剂中分离DNA和蛋白质分子,并可分离出病毒以及大规模大肠杆菌、严细胞成份、核蛋白微粒等。
低速离心机的使用方法:
首先把所配离心管加入需分离的物质,分别插入离心头﹙转子﹚孔中,每支离心管所加物质要基本相等,关上盖板,连接电源,开启开关,电源指示灯亮,然后选至你需要离心工作时间,速度可根据需要自行选择适当位置,此时离心机即进入工作状态。
TD台式低速离心机,运行整机噪音低、操作方便、安全可靠,广泛用于生物学、化学、医药学、农林学科、食品安全、血站、临床试验等领域的实验和科研工作,对血清、血浆、尿液等作定性分析。
TD台式低速离心机特性:
• 整机人机学增强型,流线设计,更加安全美观实用。
• TFT真彩4.3寸屏,触摸按键双控系统,智能化控制、简单方便地操作、触摸面板,同时显示设定参数和运行参数。
• 可储存20个用户程序,用户 可直接调用,开机为上次使用程序。
• 采用全钢结构,不锈钢离心腔,坚固耐用。
• 采用无刷变频电机,免维护,无粉尘污染。
• 10种升、降速率选择。
• 设有离心力显示专用键。
• 采用静音机电一体化电机门锁。
低速离心机使用注意事项:
1.低速离心机转头应固定在准确位置,固定螺丝应拧紧,转头等配件是否有裂缝及腐蚀,地线接触情况。
2.低速离心机必须使用独立的插座,保证电压稳定;如用户电压不稳定,必须连接稳压电源,以免损坏离心机;台式低速离心机要放在结实、稳固、水平的台面上,机箱周围留有一定空间,保持通风良好。
3.低速离心机每次使用完后,应打开盖子,擦去冷凝水,然后自然晾干;离心前后,转头必须轻轻垂直放下或提起,避免碰撞转轴和转头。
4.离心机转头,吊篮,套管等,使用完毕后,应擦干,并分别放。
5.低速离心机离心过程中发生玻璃管破碎,应把离心机腔体,套管等处碎屑清除干净,否则会损伤离心机。
6.低速离心机应定期用吸尘器清除位于离心机后部散热片上的灰尘。
7.若发现低速离心机的砖头有被腐蚀及裂痕,应立即更换。并且必须定期用专用的上光油对转子、吊篮及套管等进行维护,以避免腐蚀,用润滑油对轴、吊篮耳等部位进行润滑。
台式低速离心机故障检测及其清洗解读台式低速离心机分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来的新技术。离心分离技术也经历了数代更换,由低速医用离心机,高速离心机,超速离心机到超速冷冻离心机,超大容量冷冻离心机。
首先将台式低速离心机所配离心管加入需分离的物质,分别插入离心头孔中。(但每支离心管所加物质其数量必须基本相等)合上盖板、接通电源、打开电源开关,电源指示灯亮,然后将“选时”器选至你需要离心工作时间或选至常开位置(逆时针最终点),此时台式低速离心机即进入工作状态,调速为离心速度选择,其工作状态为500~4000转/分左右。可根据实际需要自行选择适当位置。
不同密度、大小或形状的颗粒在不同速度的离心场合中沉降,所以一个大体是球形非均一的混合物,可以用离心的方法加以分离,台式低速离心机是为了进一步研究生物化学、分离大量的物质。
1、主电源指示灯亮,这时应检查炭刷磨损程度,如炭刷磨损超过总量的三分之一,应及时更换新的炭刷。
2、主电源指示灯不亮时,检查指示灯保险丝及室内配电板保险丝是否熔断,同时检查电源线是否接触良好,如保险丝断则应更换保险丝并保持电路畅通。
3、还应检查真空泵表及油压指示值,如油压过高而主机也不能启动,必须检查各油路是否堵塞,特别是节流小孔是否畅通,如不畅通应清洗使之畅通。
4、轴承损坏或转动受阻,轴承内缺油或轴承内有污垢较多而引起摩擦阻力增大,电机达不到额定转速,应及时清洗或更换轴承。
5、整流子表面有一层氧化物,甚至烧成凹凸不平或电刷与整流子外缘不吻合也可使转速下降,应清理整流子及电刷,使其接触良好。
6、如转子线圈中短路或断路,可用万用表检查,医用离心机重新绕制线圈。转子在使用时可因金属疲劳、超速、过应力、化学腐蚀、选择不当、使用中转头不平衡及温度失控等原因而导致离心管破裂,样品渗漏,转子损坏。
7、清洁离心机腔体和转头,并擦干腔内冷凝水。
8、使用完后要打开门,直至腔内恢复常温。
9、离心之前要平衡样品。
10、离心之后要注意消毒和灭菌。
11、必要时预冷转子,转头的维护和存放,注意保护底部的计数环。
标签: 台式低速离心机 台式低速离心机 台式低速离心机故障检测及其清洗解读_台式低速离心机 当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。像红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。