高速冷凍離心機高速旋轉密封設計
發布時間:2015-12-25 9:46:4??????點擊:
高速冷凍離心機高速旋轉密封設計的是一種機械密封結構,機械密封也稱端面密封,主要用于旋轉軸類的密封需要。高速旋轉主軸在高速旋轉過程中通過防轉銷帶動密封動環以同樣的轉速高速旋轉,密封靜環在工作時保持不動,因此在密封靜環與密封動環之間就產生了旋轉摩擦面,也是密封的關鍵結合面。密封腔內抽真空、無冷卻液沖洗是一種以實現真空密封為條件的干摩擦結構。高速冷凍離心機在工作腔內其他的地方均可采用O型密封圈的靜密封實現。在主軸對工作轉盤的傳遞環節遇到對主軸的高速旋轉密封問題。如果采用傳統的密封件來已經不能實現滿足要求,因此必須設計一種密封結構來滿足要求。
每個生物化學和分子生物學實驗室以及各類高校都要安裝多種型式的高速冷凍離心機,離心技術主要用于各種生物樣品的分離和制備,生物樣品懸浮液在高速旋轉下,由于巨大的離心力作用,使懸浮的微小顆粒(細胞器、生物大分子的沉淀等)以一定的速度沉降,從而與溶液得以分離,而沉降速度取決于顆粒的質量、大小和密度。離心機在生物科學領域的應用已經是非常多的了,高速冷凍離心機的離心技術在生物科學,特別是在生物化學和分子生物學研究領域,早已起到重要的作用。今天我們主要來介紹一下高速冷凍離心機在生物科學領域起到的作用是什么,希望可以幫助到大家。
一般情況下,低速離心時常以轉速“rpm”來表示,高速冷凍離心機高速離心時所產生的離心力則以“g”表示。應注意離心管與旋轉軸中心的距離“r”不同,即沉降顆粒在離心管中所處位置不同,則所受離心力也不同。因此在報告超離心條件時,通常總是用地心引力的倍數“×g”代替每分鐘轉數“rpm”,因為它可以真實地反映顆粒在離心管內不同位置的離心力及其動態變化??萍嘉墨I中離心力的數據通常是指其平均值(RCFav),即離心管中點的離心力。
為便于進行轉速和相對離心力之間的換算,Dole和Cotzias利用RCF的計算公式,制作了轉速“rpm”、相對離心力“RCF”和旋轉半徑“r”三者關系的列線圖,圖式法比公式計算法方便。高速冷凍離心機換算時,先在r標尺上取已知的半徑和在rpm標尺上取已知的離心機轉數,然后將這兩點間劃一條直線,與圖中RCF標尺上的交叉點即為相應的相對離心力數值。注意,若已知的轉數值處于rpm標尺的右邊,則應讀取RCF標尺右邊的數值,轉數值處于rpm標尺左邊,則應讀取RCF標尺左邊的數值。
高速冷凍離心機是實驗室最常用的基礎設備之一,在醫院實驗室應用非常廣泛,離心機十分離血清,沉淀有形細胞,濃縮細菌,PCR試驗等等必不可少的工具。選購離心機,根據工作量的大小,主要從轉速和容量兩個方面選擇。
每個生物化學和分子生物學實驗室以及各類高校都要安裝多種型式的高速冷凍離心機,離心技術主要用于各種生物樣品的分離和制備,生物樣品懸浮液在高速旋轉下,由于巨大的離心力作用,使懸浮的微小顆粒(細胞器、生物大分子的沉淀等)以一定的速度沉降,從而與溶液得以分離,而沉降速度取決于顆粒的質量、大小和密度。離心機在生物科學領域的應用已經是非常多的了,高速冷凍離心機的離心技術在生物科學,特別是在生物化學和分子生物學研究領域,早已起到重要的作用。今天我們主要來介紹一下高速冷凍離心機在生物科學領域起到的作用是什么,希望可以幫助到大家。
一般情況下,低速離心時常以轉速“rpm”來表示,高速冷凍離心機高速離心時所產生的離心力則以“g”表示。應注意離心管與旋轉軸中心的距離“r”不同,即沉降顆粒在離心管中所處位置不同,則所受離心力也不同。因此在報告超離心條件時,通常總是用地心引力的倍數“×g”代替每分鐘轉數“rpm”,因為它可以真實地反映顆粒在離心管內不同位置的離心力及其動態變化??萍嘉墨I中離心力的數據通常是指其平均值(RCFav),即離心管中點的離心力。
為便于進行轉速和相對離心力之間的換算,Dole和Cotzias利用RCF的計算公式,制作了轉速“rpm”、相對離心力“RCF”和旋轉半徑“r”三者關系的列線圖,圖式法比公式計算法方便。高速冷凍離心機換算時,先在r標尺上取已知的半徑和在rpm標尺上取已知的離心機轉數,然后將這兩點間劃一條直線,與圖中RCF標尺上的交叉點即為相應的相對離心力數值。注意,若已知的轉數值處于rpm標尺的右邊,則應讀取RCF標尺右邊的數值,轉數值處于rpm標尺左邊,則應讀取RCF標尺左邊的數值。
高速冷凍離心機是實驗室最常用的基礎設備之一,在醫院實驗室應用非常廣泛,離心機十分離血清,沉淀有形細胞,濃縮細菌,PCR試驗等等必不可少的工具。選購離心機,根據工作量的大小,主要從轉速和容量兩個方面選擇。
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