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酸度计的级别和仪器的准确度
2019-06-25
酸度计的级别和仪器的准确度是不同的两个概念,仪器级别与其准确度并不*一致。酸度计的级别是按其指示器(简称电计)的分度值(分辨率或小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度是电计与电极配套测试标准溶液的综合误差,它不仅与电计有关,而且与玻璃电极和参比电极更有关。从实际使用要求出发,目前电计的分度值为0.1~0.001pH,如果有必要的话,依当前的科技水平,*可以制作出更精密的电计。但是...
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磁力搅拌器的原理及使用注意事项分享
2019-06-14
磁力搅拌器是用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。配合加热温度控制系统,可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度,维持实验条件所需的温度条件,保证液体混合达到实验需求。下面来看看磁力搅拌器的工作原理利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌子转动,通过磁性搅拌子的转动带动样本旋转,使样...
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恒速电动搅拌器的使用方法及注意事项
2019-06-03
恒速电动搅拌器具有电子定时,数显恒速功能,功率有300W、400W、500W可供选择。电机力矩大,转速平稳。搅拌棒采用不锈钢,拥有*的抗腐蚀性能,操作简便,可用于粘度较大的液体搅拌,是石油、化工、医药卫生、环保、生化实验室、教育科研的*工具。具有电子定时,数显恒速功能,功率有300W、400W、500W可供选择。电机力矩大,转速平稳。搅拌棒采用不锈钢,拥有*的抗腐蚀性能,操作简便,可用于粘度较大的液体搅拌,是石油、化工、医药卫生、环保、生化实验室、教育科研的*工具。该精密増力...
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数显高速匀浆机可以实现均质提取
2019-05-28
数显高速匀浆机可以实现均质提取法俗称匀浆法,一般对植物样品、食品、尤其是含水量较高的新鲜样品,如蔬菜、水果等使用时较为方便简单。直白点说匀浆提取过程就相当于我们在家里打豆浆的过程。几乎所有植物性或动物性样品的初始样品制备阶段都要用到匀浆提取的过程。根据基质和目标物性质的不同,一般使用的提取溶剂以极性溶剂居多,标准方法中以使用乙腈居多。数显高速匀浆机配有大小不同的三把刀具、以便用户根据样品的多少,选用不同的三把刀具,小刀可对3毫升的微量样品进行匀浆、也可对300-500毫升的样...
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你知道数显高速匀浆机的功能有哪些么
2019-05-15
数显高速匀浆机主要用于动物、植物组织匀浆和混和及细胞分散,对不相溶的两液体之间进行匀浆、乳化,还可以用于水中微量有机化合物、脂溶物、有机溶媒可溶性物质的萃取,适用于生物化学研究、动植物细胞研究等。数显高速匀浆机采用可控硅高速的调节系统,霍尔元件测速采用了的电子电路,数字显示清晰,使用方便经中国医科院卫生研究所等单位使用,其质量达到国外同类产品水平。数显高速匀浆机具有强度很高的粉碎效果、对各种动物、植物的组织均能起到匀浆和混合的作用,在不同的速度下,能破碎不同的细胞膜,尤其对各...
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回旋式振荡器操作的相关注意事项
2019-05-05
回旋式振荡器(orbitalshaker)是一种既能培养制备生物样品,又能适合小批量生产的生化仪器,是植物、生物、微生物、生物制品、遗传、病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门*的实验室设备。回旋振荡器具有以下特点:弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备;设有机械定时;无级调速,数显转速,操作简便安全。然而,现有的回旋振荡器采用的弹簧试瓶架在固定台上固定设置,同一台回旋振荡器上的弹簧试瓶架一般只适用于固定规格的锥形瓶,且不适于试管固定,使用不便。回旋式振荡器具有...
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低速离心机的保养维修
2019-04-28
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。低速离心机就是利用离心机转子旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。低速离心机在使用过程中会因为各种原因出现故障,那么在维修的时候...
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搅拌器和搅拌机的区别
2019-04-25
搅拌器的用途:使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。一般说来,涡轮式搅拌器的功率分配对湍流脉动有利,而旋桨式搅拌器对总体流动有利。对于同一类型的搅拌器来说,在功率消耗相同的条件下,大直径、低转速的搅拌器,功率主要消耗于总体流动,有利于宏观混合。小直径、高转速的搅拌器,功率主要消耗于湍流脉动,有利于微观混合。搅拌器的放大是与工艺过程有关的复杂问题,至今只能通过逐级经验放大,根据取得的放大判据,外推至...