Skaitiklio automatinio pipetavimo darbo stotis

PRCXI: jūsų profesionalus automatinės pipetės darbo vietos tiekėjas!

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. yra Sudžou, Kinija, pipetavimo darbo vietų tiekėja. Mūsų įmonė buvo įkurta 2014 m., turinti 17,000-kvadratinių metrų ploto modernų MTEP centrą ir aukštos kokybės komandą, pristatė pirmąją vietinę automatinio išankstinio apdorojimo platformos sistemą su nepriklausomais standartais. Šiuo metu pagrindiniai mūsų produktai yra pipetavimo darbo vietos, įskaitant SC9000 rankinio pipetavimo darbo vietą, SC9100 pusiau automatinę pipetavimo darbo vietą ir SC9320 visiškai automatinę pipetavimo darbo vietą, taip pat atitinkamus magnetinius stovus, adapterius ir funkcinius modulius.

Turtingas produktų asortimentas

Mūsų produktų linijos yra labai turtingos, įskaitant didelio tikslumo mikroskysčių apdorojimo platformas, visiškai automatines puodelių dozavimo sistemas ir visiškai automatines nukleorūgščių ekstrahavimo sistemas, taip pat įvairias pagalbines medžiagas ir taikymo technologijas.

Gerai įrengtas

Mūsų gamyklą sudaro formų apdorojimas, bandymas, CNC apdirbimas, lakštinio metalo apdirbimas, surinkimo dirbtuvės ir kt., Ji aprūpinta pažangia gamybos įranga, tokia kaip Taican tiksliosios staklės, Huaqun staklės, STAR SB20R G tipas ir kt.

 

Keli partneriai

Užmezgėme draugišką bendradarbiavimą su daugeliu gerai žinomų pramonės partnerių, įskaitant WuXi AppTec, DIAN Diagnostics, Mgi Tech ir Tsinghua universiteto atstovaujamas mokslinių tyrimų institucijas.

Kokybės užtikrinimas

Visiems mūsų gaminiams po pagaminimo atliekama funkcinė patikra ir kokybės bandymai, jie atitinka ISO, CE ir kitus standartinius sertifikatus bei turi kelis instrumentų kokybės tikrinimo sertifikatus.

 

Namuose 12 Paskutinis puslapis 1/2

Kas yra skaitiklio automatinio pipetavimo darbo stotis?

 

 

Skaitiklio automatinė pipetavimo darbo vieta yra skysčių tvarkymo priemonė, galinti padėti padidinti darbo eigos efektyvumą, tikslumą ir pralaidumą. Jie taip pat žinomi kaip „skysčių tvarkymo robotai“ ir naudojami greitai transportuoti mažus ir tikslius skysčių kiekius. Automatizuotos pipetavimo darbo vietos gali būti naudojamos alikvotiniam paskirstymui, maišymui, kaupimui, skysčių serijiniam skiedimui, kopijavimui. Elektroninės pipetės yra tikslesnės ir tikslesnės, nes jose naudojamas variklis, valdantis stūmoklio judėjimą, todėl visada išleisite tiksliai užprogramuotą tūrį.

 

 
 
Automatinės pipetės darbo stoties ypatybės
1

Draugiškas vartotojui

Šios pipetavimo stotys suteikia galimybę lanksčiai nustatyti tyrimus taip, kaip norite juos automatizuoti, įskaitant lengvą trečiųjų šalių komponentų įtraukimą į sistemą. Tuo pačiu metu juose yra nauja daugiafunkcinė būsenos lemputė, leidžianti akimirksniu nustatyti pipetavimo proceso būseną net iš toli.

3

Kompaktiška struktūra

Šios visiškai automatizuotos skysčių tvarkyklės siūlo dviejų lentynų platformą didelio ar mažo tūrio injekcijoms ir automatiniam frakcijų surinkimui į mėgintuvėlius, buteliukus ar mikroplokštes. Jų linijiniai suolai turi mažą plotą, tačiau puikiai tinka laboratorijoms, kurioms reikia didesnio našumo.

 

Reagent Addition Workstations

Didesnis pajėgumas

Mūsų automatizuotose pipetavimo stotyse mūsų patentuota technologija derinama su išmaniąja programine įranga, kad automatiškai pašildytų ir purtytų ANSI/SLAS pėdsakų mikroplokštes. Keli jų blokai gali būti integruoti ir prijungti per valdymo dėžutes, kad būtų užtikrintas didesnis pralaidumas.

Automated Elisa Workstation

Mažiau likučių

Dėl sandarios konstrukcijos tarp įvairių šių pipečių komponentų galite tiekti skysčius į vožtuvą ribotais kiekiais be jokių jungiamųjų vamzdelių, taip sumažinant pernešimą ir užteršimą.

 

Priešpriešinio automatinio pipetavimo darbo vietos taikymas
 

Didėja eksperimentų patikimumo ir mastelio poreikis, ypač ląstelių kultūroje ir į genomiką orientuotose laboratorijose, kur mėginių paruošimas tapo didele kliūtimi. Tokiose laboratorijose yra daug įprastų praktikų, kurios gali būti automatizuotos, pavyzdžiui, didelio našumo naujos kartos sekvenavimas (NGS) vėžio genomikos tyrimams.

NGS

Buvo pranešta, kad JK laboratorijos užtrunka mažiausiai 6 dienas, kad užbaigtų NGS genomikos analizei, greičiausiai dėl to, kad bibliotekos paruošimas NGS vienam tyrėjui gali sunaudoti 8 valandas. Stalinės automatikos naudojimas gali automatizuoti genomikos pipetavimą.

Ląstelių kultūros

Taip pat yra ir automatinio skysčių tvarkymo ląstelių kultūros laboratorijose privalumų. Automatizuoto pipetavimo tikslumas reiškia, kad, pavyzdžiui, naudojant skysčių tvarkymo robotus ląstelių terpei išsiurbti, bus sulaikoma daugiau nei 95 % ląstelių. Automatizuota pipetavimo sistema gali užtikrinti didelio našumo, supaprastintą ekosistemą, kai ji yra įtraukta į ląstelių kultūros darbo eigą. Kadangi produktyvumas padidės, nes bus pašalinta mėginio ruošimo kliūtis.

 

 
Automatinės pipetės darbo stoties pranašumai
 

Yra daug pranašumų, susijusių su automatizuotų skysčių tvarkymo sistemų naudojimu, palyginti su pusiau automatiniu arba rankiniu pipetavimu, įskaitant didesnį našumą, patobulintą atkuriamumą ir efektyvesnę darbo eigą.

01/

Padidėjęs našumas ir našumas
Naudojant automatinę pipetę galima apdoroti daugiau nei 100 mėginių per valandą, o tai yra žymiai didesnis našumas nei naudojant rankinį ar pusiau automatinį pipetavimą. Laboratorijos darbuotojai gali būti produktyvesni su savo laiku ir dažnai būna labiau patenkinti darbu, nes kasdieninės pipetės užduotys dabar yra automatizuotos.

02/

Patobulintas atkuriamumas
Nepaisant didelio pralaidumo, automatizuotas pipetavimas nekenkia duomenų kokybei. Automatizuotas skysčių tvarkymas labai pagerina atkuriamumą tarp tyrimų, nes monotoniškos pipetės užduotys gali būti kartojamos, robotų sistemai nevarginant ir nenukrypstant nuo užprogramuoto veikimo, taip sumažinant mokslininkų ir tyrimų kartojimo skirtumus.

03/

Efektyvi darbo eiga
Rankinis pipetavimas gali sunaudoti daugiau nei 80 % tyrėjo darbo dienos. Priešingai, automatizuotos pipetavimo sistemos veikia be žmogaus įsikišimo, palengvindamos pipetavimo kliūtis ir atlaisvindamos laboratorijos personalą naujoviškesniems tyrimams atlikti. Laboratorinių procesų darbo eiga yra efektyvesnė, taupant laiką ir išlaidas, o prireikus gali tęstis 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

04/

Pavojingų/brangių mėginių tvarkymas
Visiškai pašalinus reikalavimą dėl žmogaus sąveikos su pipetės galvute ir (arba) antgaliais skysčių tvarkymo automatikoje, pavojingus ir brangius mėginius galima saugiai pipetuoti. Skysčių perkėlimas gali būti baigtas nesijaudinant dėl ​​rizikos tyrėjui arba pavojaus prarasti svarbius mėginius. Taip pat pašalinamas pavojus, kad laboratorijos darbuotojai gali patirti pasikartojančius sužalojimus, susijusius su pipetavimu rankiniu būdu.

 

Pagrindiniai automatizuotos pipetės sistemos komponentai
 

Nors skirtingi prietaisai skiriasi, daugumoje automatizuotų skysčių tvarkymo sistemų yra šie komponentai.

Pipetavimo galvutė

Per pipetės galvutę skystis pernešamas naudojant vieną arba kelis kanalus pipetės antgalių skysčiui perkelti tarp indų.

Mechaniniai varikliai ir pavaros

Skysčių tvarkymo prietaiso varikliai tiksliai kontroliuoja pipetės galvutės ir kitų robotų elementų išdėstymą, o vykdymo elementai yra naudojami skysčio srautui valdyti.

Atliekos

Kad sistema veiktų automatizuotai ir efektyviai, į sistemą įtraukta pašalinių produktų (pvz., vienkartinių pipetės antgalių ar nepageidaujamo skysčio) šalinimo sistema.

Valdymo centras su vartotojo sąsaja

Robotų komponentų, sudarančių automatinę pipetavimo sistemą, judėjimas valdomas per valdymo centrą. Įrenginyje paprastai bus vartotojo sąsaja, leidžianti operatoriui konfigūruoti programas ir stebėti eksperimento eigą.

Darbinis/pagrindo denis

Darbo zona (taip pat žinoma kaip substrato denis) yra skirta erdvė, kurioje pipetės galvutė gali judėti, kad išsiurbtų ir paskirstytų skystį į lėkštes (ar kitas talpyklas), kurios dedamos į iš anksto nustatytą vietą.

Pipetės antgaliai

Pipetės antgaliai yra toje vietoje, kur skystis laikomas jį išsiurbus. Automatiniai pipetės antgaliai gali būti pritvirtinti prie pipetavimo galvutės visam laikui arba jie gali būti vienkartiniai, atsižvelgiant į numatomą automatizuotos pipetės sistemos panaudojimą ir dėl to kryžminio užteršimo pasekmes.

 

Įvairios automatinio pipetavimo darbo vietos poslinkio technologijos

 

 

Automatizuotose skysčių perdavimo sistemose naudojamos įvairios išstūmimo technologijos, pagrįstos tūrio diapazonais ir skysčių tipais. Oro išstūmimo pipetėmis skysčiui judinti naudojama oro pagalvė, o naudojant teigiamą poslinkio pipetę naudojamas tiesioginis skysčio ir stūmoklio kontaktas, kad būtų galima tiksliai ir pakartotinai tiekti. Kita vertus, nekontaktinė technologija naudoja slėgio impulsus arba garso bangas, kad perneštų mažus skysčio lašelius. Kiekviena technologija turi savo privalumų ir apribojimų, o pasirinkimas priklauso nuo tokių veiksnių kaip tūrio diapazonas ir skysčio charakteristikos, reikalingos jūsų laboratorijos darbo eigai.

Oro išstūmimo pipete
Oro išstūmimo pipetės yra dažniausiai naudojama technologija, kuri priklauso nuo oro pagalvės skysčiams perkelti. Taikant šį metodą, pipete siurbiamas skystis, sukuriant vakuumą pipetės antgalyje. Dozuojant atleidžiamas oro slėgis, leidžiantis išstumti skystį. Oro išstūmimo pipetės tinka įvairiems tūriams – nuo ​​mikrolitrų iki mililitrų. Jis yra universalus ir yra suderinamas su įvairių tipų skysčiais. Tačiau jis gali būti netinkamas lakiems arba klampiems skysčiams, nes jie gali sutrikdyti oro pagalvę ir turėti įtakos tikslumui.

Teigiamo poslinkio pipete
Teigiamo poslinkio pipetavimas apima tiesioginį skysčio ir vienkartinio stūmoklio arba antgalio kontaktą. Stūmoklis judėdamas fiziškai išstumia skystį, užtikrindamas tikslų ir pakartojamą tiekimą. Ši technologija ypač naudinga pernešant klampius ar lakius skysčius, nes pašalina oro pagalvę ir sumažinama užteršimo rizika. Teigiamas išstūmimas pipetėmis dažnai yra pageidaujamas mažo tūrio taikymui, pvz., tvarkant mikrolitrų tūrį. Tačiau jai gali prireikti specializuotų antgalių ir jis netinka dideliems kiekiams perkelti dėl vienkartinio stūmoklio ar antgalio apribojimų.

Nekontaktinė technologija
Bekontakčio dozavimo technologija yra palyginti naujesnis metodas, naudojamas mažiems skysčio lašeliams pernešti. Jis naudoja slėgio impulsus arba garso bangas, kad generuotų slėgio bangas, kurios iš šaltinio į taikinį išstumia mažus lašelius. Nekontaktinės skysčių tvarkymo sistemos gali tiksliai valdyti kiekvieno lašelio tūrį, reguliuodamos slėgio ar garso bangų dažnį ir intensyvumą. Ši technologija ypač naudinga didelio našumo taikymui, kai reikia tikslių nanolitrų arba pikolitrų tūrių. Nekontaktinė technologija leidžia išpilstyti be kontakto, sumažindama kryžminio užteršimo ir mėginio pernešimo riziką. Nors bekontaktis dozavimas gali sumažinti bendrą pipetės antgalio sunaudojimą, tai neaktualu atliekant veiksmus, kurių metu reikia įsiurbti daug šaltinio skysčių, pvz., plokštelių replikacijos arba valymas granulėmis.

 

Veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti renkantis automatinės pipetės darbo stotį
1
Reagent Addition Workstations
4
Automated Elisa Workstation

Automatizuotas pipetavimas yra vienas iš efektyviausių būdų sumažinti žmogiškąsias klaidas, padidinti tikslumą ir tikslumą bei pagreitinti laboratorijos darbo eigą. Tačiau sprendimas dėl „būtinų“ komponentų sėkmingam darbo eigos automatizavimo skysčių tvarkymui priklauso nuo jūsų tikslų ir programų. Čia aptariami kai kurie pagrindiniai dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti renkantis skysčių tvarkymo platformą savo laboratorijai.

Ar pradedate nuo tvirto proceso?
Skysčių tvarkymo automatizavimas gali labai pagerinti rankinį darbo eigą, tačiau jis negali ištaisyti tyrimo, kuris dar neveikia. Padalinkite darbo eigą į atskirus veiksmus ir pagalvokite apie galimą kiekvieno iš jų poveikį bendrai darbo eigai. Pavyzdžiui, analizės perkėlimas iš rankiniu būdu pipetuoto mėgintuvėlio formato į automatizuotą, didesnio tankio, plokštelėje pagrįstą darbo eigą, reiškia, kad mėginiai ir reagentai bus daug ilgesnį laiką. Kaip tai gali paveikti jūsų mėginių ir reagentų vientisumą?

Kaip pasikeis jūsų poreikiai?
Norint sutaupyti pinigų, gali kilti pagunda investuoti į sistemą, kuri tenkina tik dabartinius jūsų laboratorijos poreikius, tačiau ilgainiui galite prarasti. Apsvarstykite, kurie elementai yra būtini, o kuriuos būtų malonu turėti. Gera automatizuota skysčių tvarkymo sistema turėtų būti perkonfigūruojama, kad pasikeitus poreikiams galėtumėte imtis naujų programų ir darbo eigos. Naudojant lanksčią, modulinę sistemą, daugelį dabartinių darbo eigos elementų galima panaudoti ir atnaujinti.

Ar yra jūsų poreikius atitinkantis sprendimas?
Kai kurios specializuotos darbo stotys buvo optimizuotos konkrečioms programoms su patikrintais protokolais, pvz., DNR ekstrahavimu, mėginių paruošimu ir ląstelių kultūra. Tai gali labai supaprastinti jūsų atrankos procesą ir vis tiek suteikti naudingą „pagrindinį“ komponentą, kurį ateityje reikės integruoti į didesnę sistemą. Pirmenybė teikiama paruoštiems sprendimams, sukurtiems atsižvelgiant į integraciją ir lankstumą ateityje, o ne nelanksčias, „uždaras“ platformas.

Kiek vietos turite ir ar ją naudojate efektyviai?
Kosmosas dažnai yra brangi prekė. Dauguma skysčių tvarkymo sistemų dabar yra kelių vartotojų, todėl padidėjo lankstumo ir naujoviško erdvės naudojimo poreikis. Apsvarstykite galimybę pasirinkti automatizuotą platformą, kuri galėtų pasiekti po stalu esančią erdvę, kad pasiektumėte, pavyzdžiui, papildomus analizės ar mėginių paruošimo įrenginius ir pan.

Kaip lengva jį prižiūrėti ir aptarnauti?
Nepamirškite aptarnavimo ir priežiūros. Lengva technikų prieiga gali sumažinti prastovų laiką ir darbo eigos sutrikimus. Nesvarbu, ar dirbate genomikos, ląstelių biologijos, vaistų atradimo, molekulinės diagnostikos ar kažkuo visiškai kitu srityje, tinkama skysčių tvarkymo sistema gali labai palengvinti jūsų gyvenimą. Svarbūs svarstymai apima:

Ar jums reikia antgalių, kurie garantuotai yra sterilūs?
Kad sumažintumėte užteršimo riziką, naudokite tik tas eksploatacines medžiagas, kurios pažymėtos „steriliu“. Jie gaminami griežtomis sąlygomis ir atitinka pakavimo bei transportavimo standartus, kurie užtikrina antgalių sterilumą iki pat laboratorijos stendo. Produktai, pažymėti „presteriliais“, yra sterilūs, kai iškeliauja iš gamintojo, tačiau vėliau susiduria su daugybe užteršimo galimybių.

 

Sertifikato nuotrauka

 

productcate-350-350productcate-350-350productcate-350-350

productcate-350-350productcate-350-350productcate-350-350

 

Gamyklos nuotrauka

 

1
2
3
3
5
7
4
5
6

 

Dažnai užduodami klausimai apie automatinę pipetavimo darbo vietą

 

K: Koks yra pipetavimo laboratorijos tikslas?

A: Pipetavimo tikslas yra perkelti tam tikrą mėginio arba reagento tūrį. Mokslininkai tai daro naudodami mikropipetėlius, tokius, kokius laikome jūsų instruktoriai ir aš. Mikropipetavimui mokslininkai naudoja „mikrolitro“ tūrį (µL).

K: Kodėl automatinės pipetės yra tikslesnės?

A: Elektroninės pipetės yra tikslesnės ir tikslesnės, nes jose naudojamas variklis stūmoklio judėjimui valdyti, todėl visada išleisite tiksliai užprogramuotą tūrį. Taip pat galima užprogramuoti automatines pipetes, kad būtų galima nustatyti skysčių mėginių paskirstymo, maišymo ir serijinio skiedimo protokolus.

Klausimas: Ar automatinės pipetės yra tikslesnės nei stiklinės?

A: Automatinės/mikropipetės tikslumas bus mažesnis nei stiklinės pipetės, tačiau šie prietaisai įprastai naudojami kiekybiniam tirpalų, mažesnių nei 1 μL, matavimui. 100 μL pipetę galima naudoti 10 μL–100 μL tūriams išpilti, o įprastas tikslumas būtų ±0,8 μL.

K: Kuo skiriasi mikropipetė nuo automatinės pipetės?

A: Pipetės ir mikropipetės yra neįkainojama laboratorinės įrangos dalis, naudojama tiksliam skysčio kiekiui surinkti, matuoti ir tiekti. Skirtumas tarp šių dviejų yra tas, kad mikropipetės matuoja nuo 1 iki 1000 µl, o pipetės paprastai prasideda nuo 1 mililitro.

K: Kurios pipetės yra tiksliausios?

A: Tūrinė pipetė. Tūrinė pipetė išlieka tiksliausia pasaulyje. Straipsnyje Gera pipetavimo technika – paprasti klaidų mažinimo būdai išsamiau aptariami būdai, kuriais galite pasiekti nuoseklių pipetavimo rezultatų.

K: Kiek tikslios yra automatinės pipetės?

A: Automatinio pipetavimo tikslumas reiškia, kad, pavyzdžiui, naudojant skysčių tvarkymo robotus ląstelių terpei išsiurbti, bus sulaikoma daugiau nei 95 % ląstelių. Automatizuota pipetavimo sistema gali užtikrinti didelio našumo, supaprastintą ekosistemą, kai ji yra įtraukta į ląstelių kultūros darbo eigą.

K: Kaip dažnai reikia kalibruoti automatines pipetes?

A: Kas 3–6 mėnesius. Klinikinių ir laboratorinių standartų institutas (CSLI) rekomenduoja pipetes (vieno kanalo ir kelių kanalų) ir automatines skysčių tvarkykles kalibruoti kas 3–6 mėnesius. Turi būti išbandytas mažiausiai du tūriai (vardinis ir mažiausias nustatymas) po dešimt pakartojimų kiekviename tūryje.

Kl.: Kaip tiksliai galiu pipete įpilti šiltų ar šaltų skysčių?

A: Svarbiausias pipetės tikslumo veiksnys yra skysčio temperatūra. Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas tūrio pokytis, kai skysčio temperatūra skiriasi nuo pipetės ir oro temperatūros. Jei skysčio, pipetės ir oro temperatūra yra vienoda, tikslumas reikšmingai nenukenčia.

K: Ar galite kalibruoti savo pipetes?

A: Norėdami patikrinti pipetės kalibravimą, jums reikės pipetės, pipetės antgalių, distiliuoto vandens, stiklinės, termometro, svarstyklių ir svėrimo valčių. Svarstyklės turi atitikti mikrogramus, kad būtų galima kalibruoti ne daugiau kaip 1 µL mikropipetes. Jums nereikės daugiau nei 5 ml vandens.

Kl .: koks yra pagrindinis metodas, naudojamas automatinių pipečių veikimui patvirtinti?

A: Pagrindinis efektyvumo patvirtinimo metodas yra gravimetrinis metodas. Paprastai leistini nuokrypiai taikomi tik normaliam pipetės veikimui (ty ne atvirkštiniam pipetavimui), kai tiriamasis skystis yra dejonizuotas vanduo. Mažiausias reikalingas balanso jautrumas priklauso nuo išmatuoto tūrio.

Kl.: Kas atsitiks, jei pipetė nesukalibruota?

A: Bet koks išduodamų tūrių neatitikimas gali turėti įtakos eksperimento rezultatams ir atkuriamumui, pavyzdžiui, QPCR rezultatams. Todėl būtina kas kelis mėnesius tikrinti pipetės kalibravimą, kad būtų užtikrintas tikslumas išleidžiant tinkamus kiekius.

Kl .: Kaip patikrinti, ar pipetė sukalibruota?

A: Dažniausias būdas patikrinti pipetės tikslumą yra pasverti vandenį. Vandens tankis yra 1 g/ml. Tai reiškia, kad naudojant didelio tikslumo svarstykles kiekvienas mikrolitras (µL) turi sverti tiksliai 0,001 g.

Kl .: Kaip išvengti mėginių užteršimo pipetuojant?

A: Naudokite (sterilizuotus) filtrų antgalius arba teigiamo poslinkio antgalius. Arba galite naudoti filtrus su antgaliais kūgiais su kai kurių gamintojų pipetėmis. Filtrai neleidžia aerozoliams patekti į pipetės korpusą ir gali užteršti tolesnius mėginius. Visada pakeiskite pipetės antgalį po kiekvieno mėginio.

K: Kokie yra automatinės pipetės trūkumai?

A: Tačiau automatizuoti procesai nėra be trūkumų. Šie metodai dažnai yra sudėtingi ir reikalauja ilgų mokymosi laikotarpių. Įrenginį gali būti sunku perkonfigūruoti tarp paleidimų, o programos vis dar yra pažeidžiamos dėl žmogaus klaidų.

Kl .: Ar verta naudoti elektronines pipetes?

A: Elektroninei pipetei reikia daug mažiau rankų judesių ir pastangų, kad būtų galima atlikti tas pačias skysčių tvarkymo užduotis, kaip ir rankinei pipetei. Tai suteikia mokslininkams lengvesnę ir lengvesnę vartotojo patirtį, kartu išlaikant ar net padidinant tikslumą ir tikslumą.

K: Kokie yra automatinių pipečių naudojimo pranašumai ir trūkumai?

A: Geresnės darbo eigos, didesnis pralaidumas ir geresnė laboratorijų sauga. Dėl šių pranašumų darbo eiga yra geresnė, todėl sutaupoma daug laiko ir pinigų. Kadangi į antgalį įsiurbiamas tik iš anksto nustatytas tūris, trūkumas yra didelis netikslumas.

K: Kokia yra priimtina pipetės klaida?

A: Geros kokybės pipetės vidutinė procentinė paklaida yra 1,55 % sisteminės klaidos ir 0,95 % atsitiktinės klaidos atveju. Tūrinės pipetės, dar vadinamos perkėlimo pipetėmis, yra tiksliausias pipetės tipas, paprastai tiekiantis nurodytą tūrį ±0,1 %. ISO 8655-2:2{{10}}02(E) gairės rodo, kad sisteminė 1000 µL pipetės, pvz., CAPPBravo B1000-1, klaida neturi viršyti ±0,8 % arba ±8,0 µL, kad pipete būtų atsižvelgta į spec.

K: Kuri yra geresnė rankinė ar automatinė pipetė?

A: Vienas iš pagrindinių elektroninių pipečių privalumų yra puikus jų tikslumas ir tikslumas dozuojant tūrį. Rankinės pipetės yra valdomos žmogaus rankomis, todėl gali atsirasti klaidų dėl tokių veiksnių kaip nuovargis, rankos stiprumo kintamumas ir vertikalios pipetės nenuoseklumas.

K: Ar elektroninės pipetės tikslesnės?

A: Elektroninės pipetės yra tikslesnės ir tikslesnės, nes jose naudojamas variklis stūmoklio judėjimui valdyti, todėl visada išleisite tiksliai užprogramuotą tūrį. Pipetavimo protokolai, įskaitant apimtis ir greitį, taip pat gali būti iš anksto užprogramuoti ir išsaugoti, kad jie kiekvieną kartą būtų vykdomi vienodai.

K: Ar automatinę pipetę reikia kalibruoti?

A: Tačiau pipetės yra mechaniniai įtaisai, kuriuos reikia reguliariai kalibruoti, kad būtų išlaikytas jų tikslumas ir tikslumas. Panašumai nesiskiria nuo jūsų automobilio priežiūros. Neatlikus reguliarios priežiūros ir remonto, jūsų automobilis gali sugesti, palikti jus įstrigęs ir sukelti didelių remonto išlaidų. Pipetės nesiskiria.

Kaip vienas iš pirmaujančių skaitiklių automatinių pipetavimo darbo vietų gamintojų Kinijoje, nuoširdžiai sveikiname jus, kad čia iš mūsų gamyklos nusipirkote automatinę pipetavimo darbo vietą. Visi pritaikyti produktai yra aukštos kokybės ir konkurencingos kainos. Susisiekite su mumis dėl kainoraščio ir nemokamo pavyzdžio.

whatsapp

Telefono

El. paštas

Tyrimo

maišas