1.无碳刷电机优于直流电机烟;
2.微机控制优于分立元件控制;
3.控制和显示样品的温度比控制和显示腔体温度更实用;
4.转速和温度的精度高比低好;
5.安全措施越完善越好;
6.标准认证项目越多越好;
7.自动化程序高比低好;
8.功能多比少好;
9.转头选配范围宽比窄好;
10.升降加速度快比慢好。
机型确定后,转头不宜多买,因为转头的寿命受离心次数和时间的限制,再者转头很贵,所以主要考虑选购三五年常用的转头。厂家的售后服务也是考察的主要因素,离心机检修技术性很强,不仅是检修问题,而且还涉及质量和安全问题,按要求离心机大修或涉及安全部件检修后,应及时计量,如不平衡传感、转速和温度精度、电气安全及电磁兼容性等,此点应提醒用户特别注意。
经多年的研究,离心机和离心技术仍在不断的发展和完善,无碳刷电机、多功能、自动化、微机控制、注重安全和标准、提高转头质量和种类仍是今后台式离心机的发展方向。众多离心机争奇斗艳,产品的质量、技术性能、售后服务和价格等仍是厂商和用户关注的焦点。
相对离心力和离心时间是决定离心效果的关键因素。但无法仅用这两个参数来准确衡量离心效果。国际上公认使用离心积分(HRF)来衡量离心效果。
离心积分是指离心过程中离心力对离心时间的积分。离心积分考虑了离心过程中各种影响因素对离心加速的影响,保证施加于样品的离心力总量一致,从而保证一致的离心效果。离心积分还表明:短时间的高速离心和长时间的低速离心可以获得相同的离心效果。
● 差速离心(differential centrifugation )
差速离心法是利用样品中各种组分的沉降系数不同而进行分离的方法,又称差分离心或差级离心。通常两个组分的沉降系数差在10倍以上时可以用此法分离。在差速离心中细胞器沉降的顺序依次为:核、线粒体、溶酶体与过氧化物酶体、内质网与高基体、最后为核蛋白体。沉降系数差别在一个或几个数量级的颗粒,可以用此法分离
差速离心首先要选择好颗粒沉降所需的离心力和离心时间,应用方式与学科:
1:分步改变离心速度,用不同强度的离心力使具有不同密度的物质分批分离的方法。
应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科);方法与技术(二级学科)
2:利用不同物质沉降速率的差异,在不同离心速度下分离和收集不同颗粒的离心技术。常用于分离细胞匀浆中的各种细胞器。
应用学科:细胞生物学(一级学科);细胞生物学技术(二级学科)
差速离心法的优点是样品的处理量较大,用于大量样品的初分离,可使用容量较大的转子
技术参数:
转速 | ≤5500r/min | 温控精度 | ±1℃ |
相对离心力 | ≤5310×g | 定时范围 | 0-99min |
容量 | ≤2000ml | 电 源 | AC 220V 50Hz 18A |
转速精度 | ±20r/min | 整机噪声 | ≤55dB |
温控范围 | -20℃-+40℃ | 外形尺寸 | 680×640×375mm |
产品名称 | 型号 | 容量 | 转速(r/min) | 离心力(×g) | 价格 |
离心机 | TDL5M | 2000ml | 5500 | 5310 | |
水平转子 | No.1 | 4×50/100ml | 5500/5000 | 5310/4390 | 1500 |
48×5/7ml | 4000 | 2810 | 1900 |
No.2 | 4×500ml | 4000 | 3580 | 2300 |
No.3 | 4×250ml | 4000 | 3580 | 1700 |
No.4 | 72×5/7ml | 4000 | 2830 | 2400 |
No.5 | 32×10ml/15ML | 4000 | 2810 | 1600 |
No.6 | 8×50ml/100ml | 5000 | 5310 | 1600 |
16×50ml | 4000 | 2810 | 2300 |
No.7 | 96×5/7ml | 4000 | 2800 | 2900 |
No.8 | 120×5ml(采血管) | 4000 | 3080 | 3500 |
酶标转子 | No.9 | 2×2×96孔 | 4000 | 2300 | 1900 |