详细介绍:
医用离心机的设计原理是利用驱动转头旋转时所产生的离心场力加快样品粒子的沉降速度,把样品中不同沉降系数或浮力密度差的物质分离开。决定离心力大小的因素除转速(Revolved per minute,r/min)和离心(转头)半径外,还与粒子在旋转运动中所受到的力(重力、浮力、摩擦力)之作用影响有关,离心力方向与重力呈垂直,故常用相对离心力(Relative centrifugal force,rcO表示,即相对于重力作用在旋转粒子上的离心力,用重力加速度g(980cm/s )作为量值,也称为“g-Force”,表达式为:RCF=o)~/980。
医用离心机多采用微处理机控制,数字或LCD屏幕显示的控制面板,键钮人机智能化调设。使得此类医用离心机在控制上具有某些重要特性:
(1)自动转头识别;
(2)可设置rpm和rcf,并实时显示实际值,减少了计算麻烦;
(3)多档设置的升速/降速控制;
(4)瞬时离心(Short—run)控制;
(5)程序记忆和储存功能,可储存实验室(者)常规使用的多个离心程序(多达2O个),便于再调出以前用过的某一优化程序进行离心操作;
(6) 自检和故障提示。这些性能将有益于实验室的仪器管理。
医用离心机离心技术的关键是如何根据样品粒子和介质的性质以及转子的技术参数来确定离心力、转速和离心时间设置。粒子(细胞、细胞器及大分子的统称)的沉降或分离速率取决于离心力、粒子的大小、形状和密度以及沉降介质的密度和粘度。
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