
- 2025-01-10 10:50:43液氮冷凍切磨機
- 液氮冷凍切磨機是一種利用液氮的超低溫冷凍效果,對樣品進行快速冷凍并固定的科學儀器。它能夠在低溫條件下對樣品進行切片和磨削,適用于生物學、材料學等領域中對脆性、易變形或需要保持原有結構的樣品進行處理。液氮冷凍切磨機通過控制液氮的流量和溫度,實現對樣品溫度的精確控制,從而獲得高質量的切片或磨削樣品。該儀器具有操作簡便、切片質量高、樣品損傷小等優點。
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液氮冷凍切磨機問答
- 2022-09-19 17:56:40液氮冷凍研磨儀對生物樣品的研磨破碎實驗效果
- 很多情況下對生物樣品的研磨前處理都會選擇液氮冷凍研磨,只因液氮的冷凍低溫研磨不易損壞或降解生物樣品,同時還可增加樣品組織的硬度和脆性,能夠達到良好的破碎效果。 液氮冷凍研磨儀對生物樣品前處理的超低溫研磨是可有效抑制樣品核酸降解、活性喪失、減少樣品揮發、保留樣品含量。把生物樣品和磨珠同時放置在離心管中,使其在設備的高頻振蕩作用下,磨珠在離心管內的高速碰撞和摩擦,可快速實現生物樣品的粉碎。 藥物活性成分的異構體間往往會存在著很大的差異化,而這也是生物樣品實驗前處理要面臨的主要問題,但在應用液氮的低溫研磨后,這些問題居然都被輕易解決,且可有效避免分子因壓力和熱量而造成的降解。 液氮研磨儀具有通用性廣、效率高、靈活性強的性能特點,有效避免了傳統研磨帶來的一系列實驗缺點,可能高效、快速、穩定地裂解和純化各類生物樣品的核酸和蛋白質。被廣泛應用于分子生物學等實驗室場所,特別是對試樣的RNA/DNA的分離。且液氮的低溫冷凍不會失去細胞的活性,對于試樣來說,它是一款有益的樣品前處理實驗設備;對于那些難處理樣品使的粉碎,它更是能夠輕易解決,液氮的超低溫可使其冷凍到樣品的脆點,給樣品的實驗前處理分析工作帶來了極大的便利。 綜上便是對液氮冷凍研磨設備對生物樣品的助力研磨的性能特點展現,同時也是很多實驗用戶選擇冷凍液氮研磨設備的關鍵所在。
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- 2022-06-05 17:36:23液氮冷凍研磨儀能否在液氮預冷超低溫下完成高效研磨|凈信
- 冷凍研磨設備的多功能性研磨,使其設備具有多種研磨方式,除去低溫研磨,還有濕磨、干磨,使其設備成為一種理想的樣品研磨工具,對其樣品的研磨效率較高,研磨效果較好。 樣品的冷凍低溫研磨是一種成功處理熱敏樣品和彈性物質的一個研磨過程,通過液氮的超低溫對其預冷冷卻,在研磨過程中可不斷應用液氮的超低溫來冷卻研磨罐,使其研磨環境處于低溫狀態,避免溫升帶給樣品的破壞,同時也避免的樣品成分活性的喪失。 由于液氮冷凍研磨儀在對樣品的冷凍研磨過程中,其液氮在封閉系統中流動,用戶不會直接接觸液氮,確保了使用的安全性;同時設備的自動冷卻系統也確保了樣品在研磨過程不會在樣品完全冷卻前啟動,這樣可大大減少損耗,保證低溫研磨結果的可重復性。 在對樣品開展研磨前,是需要對其振蕩頻率、預冷或研磨時間等參數進行設置,其操作可通過顯示屏進行設置。通常對于樣品的研磨只需幾分鐘,為避免樣品在研磨過程中,出現升溫現象,中間冷卻時間和循環次數可提前選擇,或者在研磨前,對離心管進行預冷操作。在待機操作期間,也可保留所有的儀器研磨參數,可用于后續同樣的樣本實驗應用。 液氮的超低溫預冷,由于溫度過低會使得樣品冷凍到脆點,使其加速了樣品研磨速度和研磨時間的應用;且其低溫研磨不但不會造成樣品成分的損耗,還可保護樣品成分,減少樣品的揮發,避免了生物分子因壓力和受熱而降解的問題;其對樣品的低溫研磨還可大大提高樣品研磨的效率。 想必在日常實驗中,也有很多用戶都操作過樣品的低溫研磨和常溫研磨吧,特別是在對高韌性樣品和熱敏性樣品的研磨過程中,真的只有操作過的才知道,對這類樣品研磨,使用液氮冷凍研磨儀的低溫研磨那是真的香!
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- 2023-03-06 15:51:24HM&M珠磨機:與鹽野義制藥合作研發難溶性藥物所需的濕法珠磨機
- 全文共2144字,閱讀大約需要7分鐘鹽野義制藥的田中先生說“金屬污染物改革對產品化的品質、安全性、規模化生產產生了很大的影響”。近年來,許多藥物候選化合物顯示出難溶性的特質,其有效的解決方法是通過珠磨機將藥物納米化。藥物納米化可以有效改善藥物生物利用度,藥物納米化已經在基礎研究和商用生產中得到應用。這里的問題是,傳統的珠磨機在結構上不可避免地會產生鋯等金屬的磨損,從而污染到產品。能解決這個問題的研究報告很少。于是,鹽野義制藥開始著手與廣島金屬公司共同研究和開發用于解決難溶性藥物在研磨時引入污染物這一問題的新型珠磨機。闡明各種參數的影響,探索最 優條件納米制劑制造的要求事項設置了以下5點:1、粉碎后粒子粒徑 :<200 nm2、處理速度:幾十分鐘~幾個小時3、金屬污染的極小化(金屬污染物含量控制):處理過程中料液:<1 mg/L,原料藥:<10 μg/g4、不引起變質的處理溫度:< 30℃(優選<10℃)5、易于清洗:機器拆洗容易珠磨機通過攪拌使磨珠與目標粒子在料液內碰撞而粉碎、分散。我們的目的是抑 制在此過程中因磨珠碰撞而產生的污染。納米制劑制造注意事項的①、②、③與磨珠粒徑和圓周速度(轉速)有關,為了達到事項②對處理速度的要求,選擇“高速運轉/小、中粒徑珠子”是合適的。為了達到事項③對污染物的控制,需要選擇“低速運轉/小粒徑珠子”。我們探索能在不降低效率的情況下減傷磨珠污染的技術解決方案。為了達成要求事項的技術性討論磨珠粒徑:當磨珠粒徑變小時,與粒子接觸的頻率會增加,處理速度能更快;磨珠粒徑變大,沖擊力會增強,引入污染物的概率會更大。因為這樣的關系,所以選取具有短時間處理能力、污染物引入少的最 佳磨珠粒徑。圓周速度(轉速)圓周速率(轉速)越高,磨珠間接觸的頻率和沖擊力會上升,一方面污染量隨著轉速的升高而急劇增加,以一定速度急劇增加,另一方面,處理速度與圓周速率呈正比例關系。我們需要在污染量較少的情況選擇最 快的處理速度。藥物濃度從粒徑變化、污染量確認的觀點出發,在5~50w/w%的范圍內進行了變更實驗。裝置結構考慮了在珠磨機中抑 制沖擊力的低速運轉時的磨珠行為。研究的結果是,在臥式結構中,磨珠無法貫穿整個研磨腔體,可能會排除未經處理的漿料,從而降低處理效率。在立式結構中,通過采用重力下降的方式,漿料可以可靠地通過磨珠聚集到磨機底部,不會出現漿料無法排出的情況。因此,珠磨機結構上選擇了能使料液從上往下流轉的狹縫型立式珠磨機。機械密封所謂機械密封,是指在機體上一種防止料液泄露或從外部引入污染物的軸封裝置。通過密封液最 小化內外壓,抑 制滑動部分微米級間隙的泄漏。但是,這種設計存在著密封件自身損壞、引入污染物、清潔靈活性差等問題。為此,開發了無需密封液的密封結構,降低了從密封部分帶來污染的風險和提高清潔效率。其他通過各種比較,選擇了韌性高、污染性小的氧化鋯材質磨珠。在攪拌轉子設計上,比較鞘式和盤式,最 后選擇了能夠在系統內均勻攪拌,且能夠在短時間內進行粉碎、分散處理的鞘形。低速運轉時處理效率是常規的1.8倍。在上述條件的基礎上,將難溶解性的苯妥英作為模型藥物,展示了最 優化處理條件的案例。使用多種藥物濃度的料液進行粉碎后,主藥濃度在40w /w%之前,金屬污染量基本沒有受到影響。當濃度高于該濃度時,料液的粘度顯著增加,粉碎效率降低,污染量也增大。與傳統的5 w/w%處理相比,40 w/w%處理的污染量提高了1/8,生產效率提高了8倍。另外,研究了無密封液的影響,沒有發現對苯妥因粒子粒徑變化和粉碎效率的影響。密封材料鎢、鎳的污染量為零,避免了污染風險。圖1總結了通過3年的共同研究降低污染量的成果。通過逐一解析各種參數對比珠磨機產生污染的影響并進行優化,將料液污染量降低到0.73 mg/ L。此外,圖2總結了原料藥的處理時間和每克原料藥的接觸時間。處理速度按濃度換算提高了1.6倍,污染量也成功地大幅降低為1.6 μg/g目標值,約為現有技術的1/30。抑 制污染量和高效化的重要參數有磨珠直徑和圓周速率(轉速)。粉碎效率和污染量兩者需要權衡。對填充率和藥物濃度也進行了研究,發現影響很小。由此,得出結論,最 佳條件為珠徑:0.5 mm以下的小粒徑到中等粒徑,周速:6 m/s以下的低速到中速,濃度為40 w/w%。另外,處了把苯妥因作為模型藥物進行了檢驗,其他的難溶解性藥物在相同條件下也實施了粉碎的結果,粉碎可以達到200nm。特別是,對低熔點的藥物,也可以適用,如以前的技術難以粉碎的非諾貝特,顯示了本技術的進一步適用性。一體式無密封珠磨機《APEX磨機F&M系列》通過本共同研究開發的是一體式無密封珠磨“APEX磨F&M系列”。通過無密封,實現了來自機械密封的金屬污染零為零、密封液的混入為零、省略了由于機械密封的損傷而定期整備、裝置的緊湊化,組裝和分解容易,可實現浸泡放置清洗。此外,電動機直接連接旋轉軸,取消了V帶,防止了V帶產生磨損粉末。以前,機械密封所承擔的防珠漏是通過使用下降流和在磨機上部安裝泵送環來解決的。從150 mL的實驗機到2 L的生產機。無密封技術正在申請實用新型和專 利。廣島金屬與機械公司從1983年開始生產銷售濕珠磨機。技術研究開發越來越深入。平田先生以高品質納米粒子醫藥品制造技術的領先企業為目標,滿懷干勁地表示將進一步開展技術拓新。
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- 2025-05-27 11:30:23聲級計怎么切頻率
- 聲級計怎么切頻率 在現代噪聲測量中,聲級計的頻率響應是影響測量準確性和可靠性的重要因素。切頻率,作為聲級計的一項基本功能,它決定了儀器在測量不同頻率的聲音時的響應能力。了解如何正確切頻率,對于確保測試數據的科學性和可比性至關重要。本文將詳細探討聲級計切頻率的概念、方法以及應用場景,幫助您準確掌握聲級計的使用技巧,并優化測試效果。 聲級計的切頻率,指的是在特定測量條件下,將輸入信號按照預設頻率范圍進行分析的過程。頻率范圍的切割,通常是通過濾波器或分頻器實現的,這些設備能夠有效地將音頻信號按一定的頻帶進行分解,針對不同的頻率響應給出相應的測量值。標準的聲級計通常包括幾種不同的頻帶模式,例如A計權、C計權和Z計權模式,分別適用于不同的測量需求和場合。 聲級計頻率響應的切頻技術 A計權(A-weighting):A計權濾波器用于模擬人耳對聲音的敏感度,主要針對中高頻范圍。它對低頻和高頻的聲音信號給予較低的權重,而對中頻(約1000Hz至8000Hz)給予更高的權重。A計權廣泛應用于環境噪聲測量和工作場所噪聲監測。 C計權(C-weighting):C計權濾波器用于測量更寬頻帶的聲音,特別適用于測試瞬時噪聲或聲壓級較高的場景。C計權濾波器對整個頻率范圍內的聲音信號賦予較為平衡的權重,適合用于低頻噪聲的測量。 Z計權(Z-weighting):Z計權是指不進行任何加權的測量,通常用于精確記錄音頻信號的原始頻率分布。Z計權對于科學研究和實驗室測量尤其重要,它能夠提供接近真實聲音的頻率響應。 如何切頻率 在實際操作中,切頻率主要依靠聲級計的設置和預設功能。現代聲級計通常配備了數字信號處理器(DSP),能夠自動根據測量模式調整濾波器的頻率范圍。例如,在A計權模式下,聲級計的頻率范圍通常會限制在20Hz至20kHz之間,同時對低頻和高頻信號進行衰減處理,以符合人耳的感知特性。而在C計權模式下,頻率響應則會較為平衡,適應更大范圍的頻率信號。 切頻率的實際應用 在不同的場景中,選擇合適的切頻率模式對測量結果的準確性至關重要。例如,在噪聲污染監測時,A計權模式能夠較好地模擬人耳對環境噪聲的感知,適合用于居民區和工作環境的噪聲評估。而在高功率噪聲源的測量中,C計權模式能夠提供較為的聲壓級數據,適合用于工業和交通噪聲的監測。 結語 聲級計的切頻率不僅僅是一個技術操作,更是測量準確性和數據解讀的關鍵。根據不同的測量需求,選擇合適的頻率切割模式和濾波方式,能夠確保噪聲測試的科學性和度。專業的聲級計用戶應當熟悉不同頻率響應模式的應用場景,充分理解它們的工作原理,才能在實際測量中得出具有高度可靠性和可比性的結果。
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- 2022-12-12 16:14:28液氮冷凍研磨儀助力一汽研究院對電路板進行研磨實驗操作|上海凈
- 實驗目的:使用凈信冷凍研磨儀對電路板進行研磨,以便進行后續成分分析。電路板主要由焊盤、過孔、安裝孔、導線、元器件、接插件、填充、電氣邊界等組成。其主要工作原理是利用板基絕緣材料隔離開表面銅箔導電層,使得電流沿著預先設計好的路線在各種元器件中流動完成諸如做功、放大、衰減、調制、解調、編碼等功能。實驗設備:液氮冷凍研磨儀 JXFSTPRP-II-01實驗地點:長春市*研究院實驗步驟:1、對設備進行調試及參數設備。2、在鋼罐裝樣品及鋼珠。3、將鋼罐放到液氮罐預冷幾分鐘。4、將鋼罐取出,安裝到設備上,通入液氮。5、扣緊蓋子,開始研磨。實驗效果:注意事項:1、注意實驗中罐子的重量配平,兩邊的重量差在0.1g左右2、注意一定要擰緊固定裝置,并進行二次確認實驗結論:JXFSTPRP-II-01冷凍研磨儀研磨效果佳,能夠滿足客戶后續實驗的要求。
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