Mikrozentrifugenmaschine
Beschreibung
Technische Parameter
A mICRO cErlebendemAchineAuch als Mini-Zentrifuge oder Mikrozentrifuge bezeichnet, ist ein Gerät, das besonders für die Mikrofiltration geeignet ist, eine schnelle Entfernung von Reagenzien aus der Wand oder Deckel eines Testrohrs und eine langsame Zentrifugation eines Rohrs oder einer Röhrungsreihe.
Hauptmerkmal
Kleine Größe und geringes Gewicht: Das kompakte Design der Mikrozentrifuge erleichtert es einfach, sich im Labor zu bewegen und zu verwenden, ohne zu viel Platz einzunehmen.
Einfacher Betrieb: Es ist normalerweise mit einem schnellen Clamshell -Design ausgestattet, der automatisch beginnt und stoppt, wenn der Deckel geschlossen ist, und der Betrieb bequem.
Einstellbare Geschwindigkeit: mit flexibler Geschwindigkeitsanpassungsbereich, um den Trennbedarf verschiedener Materialien zu erfüllen.
Hohe Sicherheitsleistung: Ausgestattet mit mehreren Sicherheitsschutzgeräten wie einem unausgeglichenen Schutzsystem und einem Überdrehzahlschutzgerät, um die Sicherheit des Experiments zu gewährleisten.
Produktklassifizierung
Klassifizierung nach Struktur
Desktop -Mikrozentrifuge: Kleine Größe, geeignet für begrenztes Labor, einfach zu bedienen, normalerweise verwendet, um kleine Volumenproben zu bewältigen.
Vertikaler Mikrozentrifuge: Das Volumen ist auch als bodenmontierte Mikrozentrifuge bekannt. Die Stabilität ist jedoch besser und für experimentelle Szenarien geeignet, die etwas größere Proben abwickeln oder eine höhere Stabilität erfordern.
Gemäß der Temperaturkontrollklassifizierung
Normale Temperaturmikrozentrifuge: Geeignet für temperaturinsensitive Proben, einfacher Betrieb, relativ niedrige Kosten.
Kühlmikrozentrifuge: Ausgestattet mit einem Kühlsystem, das bei niedrigen Temperaturen zentrifugiert werden kann, geeignet zum Umgang mit temperaturempfindlichen Proben, um die Denaturierung des Probens aufgrund des Temperaturanstiegs während der Zentrifugation zu verhindern.
Klassifizierung nach Zentrifugalmethode
Analytischer Mikrozentrifuge: Die Geschwindigkeit und die Zentrifugalkraft sind hauptsächlich zur vorläufigen Trennung und Analyse von Proben verwendet und sind relativ niedrig und für die Verarbeitung von Spurenproben geeignet.
Vorbereitete Mikrozentrifuge: Wird zur Herstellung einer großen Anzahl getrennter Proben, hoher Geschwindigkeit und Zentrifugalkraft verwendet, um größere Probenvolumina zu verarbeiten.
Klassifizierung nach Geschwindigkeit
Microcentrifuge mit niedriger Geschwindigkeit: Der Geschwindigkeitsbereich liegt normalerweise zwischen 4000 ~ 8000 U / min und der Zentrifugalkraftbereich beträgt 1000 ~ 10000 g, was zur Trennung grober Partikelsuspension geeignet ist.
Hochgeschwindigkeitsmikrozentrifuge: Der Geschwindigkeitsbereich liegt zwischen 10000 ~ 25000 U / min, der Zentrifugalkraftbereich beträgt etwa 50000 g, was hauptsächlich zur Trennung von Emulsion und feiner Suspension verwendet wird.
Ultrahohe Geschwindigkeitsmikrozentrifuge: Der Geschwindigkeitsbereich beträgt mehr als 50000 U / min. Der Zentrifugalkraftbereich beträgt mehr als 505000 g und ist geeignet, um ultrafeine Teilchen der Suspension und Polymer-kolloidaler Suspension zu trennen.
Klassifizierung durch Verwendung
Biologische Mikrozentrifuge: der Trennung und Reinigung biologischer Proben wie Zellen, Organellen, Proteinen, Nukleinsäuren usw. gewidmet.
Pharmazeutische Mikrozentrifuge: Wird zur Trennung und Reinigung von Proben im pharmazeutischen Prozess verwendet, um die Qualität und Reinheit von Arzneimitteln zu gewährleisten.
Chemische Mikrozentrifuge: Geeignet für die Trennung und Reinigung von Proben in der chemischen Industrie, um den besonderen Bedürfnissen der chemischen Produktion gerecht zu werden.
Lebensmittelmikrozentrifuge: Wird zur Trennung und Anreicherung von Proben in Lebensmitteltests verwendet, um die Sicherheit und Qualität der Lebensmittel zu gewährleisten.
Medizinische Mikrozentrifuge: speziell zur Probentrennung und -nachweis im medizinischen Bereich verwendet, wie z. B. die Trennung von Blutproben.
Klassifizierung durch Herkunftsort
Inländische Mikrozentrifuge: Die inländische Produktion von Mikrozentrifuge mit erschwinglichem Preis, bequemer After-Sales-Service und andere Vorteile.
Importierte Mikrozentrifugen: Im Ausland produzierte Mikrozentrifugen haben normalerweise eine fortschrittliche Technologie und eine höhere Leistung, der Preis ist jedoch relativ hoch.
Die Beziehung zwischen Rotationsgeschwindigkeit und Zentrifugalkraft und ihrem Einfluss
Grundlegende Konzepte der Rotationsgeschwindigkeit und Zentrifugalkraft

Geschwindigkeit (U / min)
Die Rotationsgeschwindigkeit bezieht sich auf die Anzahl der Revolutionen pro Minute der Rotation des Zentrifugenrotors, der in Revolutionen pro Minute (R/min) ausgedrückt wird. Der Geschwindigkeitsbereich der Mikrozentrifugen liegt normalerweise zwischen mehreren Tausend und Zehntausenden von Revolutionen, wie z. B. bis zu 7200R/min für Wirtschaftsmodelle und mehr als 20000r/min für Hochgeschwindigkeitsmodelle.
Zentrifugalkraft (RCF)
Die Zentrifugalkraft ist die externe Kraft, die während der Rotation auf der Probe ausgeübt wird und als Vielfalt der Schwerkraft (× g) ausgedrückt wird. Die Berechnungsformel lautet wie folgt:
Rcf =1. 118 × 10–5 × R × (RPM) 2
Wobei R der Rotationsradius (cm) und Drehzahl die Drehzahl ist. Die Zentrifugalkraft beeinflusst direkt die Trennungseffizienz, desto höher der Wert, desto signifikanter der Trenneffekt.

Die Beziehung zwischen Rotationsgeschwindigkeit und Zentrifugalkraft
Direkte positive Korrelation
Mit zunehmender Drehzahl steigt die Zentrifugalkraft in einer quadratischen Beziehung. Wenn beispielsweise die Geschwindigkeit von 10000R/min auf 20000R/min erhöht wird, wird die Zentrifugalkraft um das 4 -fache zunehmen (vorausgesetzt, der Rotationsradius ist unverändert).
Die Wirkung des Rotationsradius
Die Zentrifugalkraft hängt auch vom Rotationsradius ab. Bei der gleichen Geschwindigkeit, je größer der Radius, desto stärker die Zentrifugalkraft. Daher ist die Zentrifugalkraft, die durch verschiedene Spezifikationen von Rotoren (wie Winkelrotoren und horizontale Rotoren) bei gleicher Geschwindigkeit erzeugt wird, unterschiedlich.
Der Einfluss der Rotationsgeschwindigkeit und der Zentrifugalkraft auf den Trennungseffekt
Partikelabsetzgeschwindigkeit
Je größer die Zentrifugalkraft, desto schneller die Partikelsedimentationsrate. Beispielsweise können hohe Zentrifugalkräfte bei der Bluttrennung rote Blutkörperchen schnell mit Plasma schichten, während niedrige zentrifugale Kräfte zum Trennen von Organellen mit kleinen Dichteunterschieden geeignet sind.
Lösung und Genesung
Hohe Rotationsgeschwindigkeit/Zentrifugalkraft: Geeignet für die Trennung kleiner Partikel (wie Viren, Proteine), kann jedoch dazu führen, dass das Zielmaterial aufgrund einer zu starken Zentrifugalkraft an die Wand oder Denature haften.
Niedrige Rotationsgeschwindigkeit/Zentrifugalkraft: Geeignet zur anfänglichen Trennung großer Partikel (wie Zellen), jedoch mit geringerer Auflösung.
Experimentelle Szenenanpassung
Biologische Proben: Zum Beispiel erfordert die DNA -Extraktion eine niedrige Geschwindigkeit (8000R/min), um einen Bruch zu vermeiden, während die Proteinausfällung eine hohe Geschwindigkeit (14000R/min) erfordert, um eine vollständige Trennung zu gewährleisten.
Chemische Proben: Zum Beispiel erfordert die Synthese von Nanomaterialien eine präzise Kontrolle der Zentrifugalkraft, um die Partikelgrößenverteilung zu regulieren.
Mikrozentrifugengeschwindigkeit und Zentrifugal -Kraftkontrollstrategie
Rotorauswahl
Wählen Sie den Rotor gemäß dem Stichprobenvolumen und dem Typ. Beispielsweise wird für PCR -Röhrchen ein adaptiver Rohrrotor verwendet, während für Zellkulturen ein Winkelrotor verwendet wird.
Parameteroptimierung
Stufenzentrifugation: Entfernen Sie große Partikel bei niedriger Geschwindigkeit und trennen Sie dann kleine Komponenten bei hoher Geschwindigkeit.
Zeitkontrolle: Die Verlängerung der Zentrifugalzeit kann den Mangel an Zentrifugalkraft ausgleichen. Es ist jedoch erforderlich, eine Überhitzung der Probe zu vermeiden (z. B. die Verwendung von Modellen mit Temperaturkontrollfunktion).
Sicherer Betrieb
Ausgewogene Belastung: Um sicherzustellen, dass die symmetrische Position des Probengewichts gleich ist, um ein Rotor -Ungleichgewicht zu verhindern.
Geschwindigkeitsbegrenzung: Strikt an die maximal zulässige Geschwindigkeit des Rotors halten, um mechanische Schäden oder Unfälle zu vermeiden.
Vorsichtsmaßnahmen in der praktischen Anwendung
Probenmerkmale
Dichte, Viskosität, Partikelgröße usw. beeinflussen direkt den Trenneffekt. Beispielsweise erfordern hohe Viskositätsproben höhere Zentrifugalkräfte.
Temperaturregelung
Einige Modelle sind mit einem Temperaturkontrollsystem ausgestattet, um eine Umgebung mit niedriger Temperatur (z. B. 4 Grad C) aufrechtzuerhalten, um eine Degeneration von hitzempfindlichen Proben zu verhindern.
Gerätewartung
Regelmäßige Kalibrierung der Rotationsgeschwindigkeit und Zentrifugalkraft, um die Wiederholbarkeit des Experiments zu gewährleisten.
Die Geschwindigkeit und Zentrifugalkraft derMikrozentrifugenmaschinesind die Kernleistungsindizes, und der synergistische Effekt der beiden bestimmt die Trennungseffizienz. Der Benutzer muss vernünftigerweise Parameter entsprechend den experimentellen Anforderungen auswählen und die Rotortypen, die Probenmerkmale und die Sicherheitsspezifikationen optimieren, um effiziente und stabile Trennungseffekte zu erzielen.
Rotorkonfiguration
Die Rotorkonfiguration vonMikrozentrifugenmaschineist einer seiner Kernteile, und verschiedene Rotorkonfigurationen können unterschiedliche experimentelle Anforderungen erfüllen. Das Folgende ist eine detaillierte Zusammenfassung der Rotorkonfiguration der Mikrozentrifuge:
Rotortyp
Merkmale: Es gibt einen bestimmten Winkel zwischen dem Zentrifugalrohr und dem Rotorwelle, normalerweise variiert der Winkel im Bereich von 14 Grad ~ 45 Grad. Niedriger Schwerpunkt, lange Lebensdauer, große Kapazität, hohe Geschwindigkeit können der maximalen Zentrifugalkraft standhalten, die ein höheres Niveau erreichen kann.
Anwendung: Es wird hauptsächlich verwendet, um Partikelproben mit offensichtlichen Unterschieden bei der Absetzgeschwindigkeit zu trennen. Mehrere Testrohre können platziert werden, z. B. 6 × 1,5 ml Teströhrchen, und die Standardhülle kann auch für 0. 5ml und 0. 2ml Teströhrchen verwendet werden.
Merkmale: speziell für die Platzierung von Röhrchen wie PCR -Röhrchen ausgelegt.
Anwendung: Multiple {{0}}. 2ml 8- Rohrrohre (wie PCR -Röhrchen) oder 16 einzelne 0,2 ml -Röhrchen können für Experimente geeignet sein, die eine große Anzahl kleiner Proben verarbeiten müssen.
Horizontaler Rotor: Auch als Swing -Rotor bezeichnet, glattes Rotor, wenn der Rotor stationär ist, ist die Mittellinie des Zentrifugalsrohrs parallel zur Rotationsachse und wechseln beim Drehen allmählich in die vertikale Position. Es ist für Experimente geeignet, die eine lange Zentrifugationszeit und einen hohen Zentrifugationseffekt erfordern.
Mikroplattenrotor: Ein speziell für Mikroplat ausgestattetes Rotor, z.
Die Bedeutung der Rotorkonfiguration

Verbesserung der experimentellen Effizienz
Verschiedene Rotorkonfigurationen können sich an verschiedene Spezifikationen und Anzahl von Reagenzgläser oder Röhrchen anpassen, um verschiedene experimentelle Bedürfnisse zu erfüllen und die experimentelle Effizienz zu verbessern.

Stellen Sie die Genauigkeit des Experiments sicher
Eine geeignete Rotorkonfiguration kann sicherstellen, dass die Probe während des Zentrifugationsprozesses einer gleichmäßigen Zentrifugalkraft unterzogen wird, wodurch die Genauigkeit der experimentellen Ergebnisse sichergestellt wird.

Verbesserte Ausrüstungsflexibilität
Durch das Ersetzen verschiedener Rotoren kann sich die Mikrozentrifuge an verschiedene Arten von experimentellen Bedürfnissen anpassen und die Flexibilität und Vielseitigkeit der Geräte verbessern.
Rotorersatz und Betrieb
Schnell und einfach
Der Rotorersatz derMikrozentrifugenmaschinesollte schnell und einfach sein, um die Effizienz des Experiments zu verbessern. Einige High-End-Mikrozentrifugen sind auch mit einem intelligenten Rotoridentifikationssystem ausgestattet, das den Rotortyp automatisch identifiziert und die Zentrifugalparameter anpasst.
Sicherer Betrieb
Stellen Sie beim Austausch des Rotors einen sicheren Betrieb sicher, um zu verhindern, dass der Rotor fällt oder beschädigt wird. Gleichzeitig ist es auch notwendig, die ausgewogene Belastung während des Zentrifugalprozesses zu beachten, um zu verhindern, dass das Ungleichgewicht des Rotors Geräteschäden oder experimentelles Versagen verursacht.
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