绍兴研究所低值设备品质保证

时间:2023年03月02日 来源:

电子天平及其分类按电子天平的精度可分为以下几类:超微量电子天平:超微量天平的最大称量是2至5g,其标尺分度值小于(比较大)称量的10-6,如Mettler的UMT2型电子天平等属于超微量电子天平;微量天平:微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于(比较大)称量的10-5,如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平;半微量天平:半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于(比较大)称量的10-5,如Mettler的AE50型电子天平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类;常量电子天平:此种天平的最大称量一般在100至200g,其分度值小于(比较大)称量的10-5,如Mettler的AE200型电子天平和Sartoruis的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平;分析天平:其实电子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称;精密电子天平:这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。折叠水热反应釜可手动螺旋坚固。比较高适用温度为180 ℃;最高温度可达230℃。绍兴研究所低值设备品质保证

油浴锅的使用方法:本仪器使用220V交流电压,请在使用前确定电源插座核定电流不小于15A,并具有安全接地装置。使用时必须先加油液于锅内至少淹没隔热板。首先打开电源,在约一分钟后仪表上排红色数码显示400,下排为0.0,静止30秒后,上排显示为现实的水温,按↗↘/SET键,上排显示SP,按▲或▼键,使下排显示为所需的设定温度,在按一下↗↘/SET键,上排数显屏显示ST,仍按一下↗↘/SET键,回到上排显示实际温度,此时,待数秒后,智能表开始记忆工作。如果想改变智能表的参数,如重新设置更高的温度(或者是原来设定的温度误差太大),需按↗↘/SET键,上排显示SP,按▲或▼键,使下排显示为所需要的温度,再按↗↘/SET键,上排显示ST,仍按↗↘/SET键,上排显示为实际温度。此时按住↗↘/AT键20秒后,RUN灯闪烁,仪表开始自整定,待自动来回(指自动升温到设定温度时停止加热,退至低于设定温度时由开始加热)两次后自调整结束后RUN灯灭,仪表又得出一组永远不变能克服超温的参数。苏州研发公司低值设备包括哪些所有混合器机体均采用增强型工程塑料成型技术,机体无油漆喷涂,耐酸碱,耐碰撞。

电子天平安装前,应首先根据天平清单清点部件是否齐全,完好无损。然后,对天平所有部件进行仔细的清洁,先用毛刷刷去主机上的灰尘、包装碎物,再用干净柔软的纱布擦拭,使主机清洁,并用纱布擦拭风罩的内外框壁,使风罩洁净,玻璃明亮,秤盘和盘托也应擦净。电子天平的心脏一一重力电磁传感器簧片极易受损,所以在使用中应特别注意加以保护。不要在天平上加载超过其称量范围的物体,绝不能用手压秤盘或使天平跌落,以免损坏天平或使重力传感器的性能发生变化。搬动和运输时应将秤盘及盘托取下。对天平室要有一定的条件和要求。一般来说,量程越小,准确度越高的天平对天平室的要求越高,天平室的基本要求是:防尘、防震、防湿、防止过大的温度波动和过大的气流,温度比较好保持在17℃~23℃,相对湿度保持在40%~60%,避免阳光直接照射或受热不均匀,准确度较高的电子天平要求在恒温室里使用。

杜瓦瓶原理热传递(或称传热)是物理学上的一个物理现象,是指由于温度差引起的热能传递现象。热传递中用热量量度物体内能的改变。热传递主要存在三种基本形式:热传导、热辐射和热对流。只要在物体内部或物体间有温度差存在,热能就必然以以上三种方式中的一种或多种从高温到低温处传递。杜瓦瓶是采用超级真空绝热的不锈钢压力容器,是为储存、运输和使用液氧、液氮、液氩或二氧化碳而设计,用于可靠而经济的运输和储存低温液态气体,以及在广阔的应用范围内就地储存和供应液态气体。长期存放液氮的房间应开窗通风、换气。

可以把离心机分为两种:工业用离心机与实验用离心机工业离心机,工业离心机一般可以分为过滤式离心机、活塞推料离心机、碟式分离机、污泥脱水机、上悬式离心机、重力卸料离心机等实验用离心机可进行液体澄清和固体颗粒富集,或液-液分离,这类分离机有常压、真空、冷冻条件下操作的不同结构型式。主要型号有台式医用高速离心机、实验室低速离心机、大容量冷冻离心机,一般都用在医院或者学校的实验提取中,也叫做电动离心机,离心机的工作原理基本相同,不过这种离心机的转速普遍在3000转以上,比工业离心机的转速要高的多,生产厂家主要集中在湖南长沙一带。杜瓦瓶(Dewars)也叫保温瓶,是储藏液态气体、低温研究和晶体元件保护的一种较理想容器和工具。浙江研发公司低值设备一站式采购

砝码的校准和检验由天平来判断,砝码级别越高,对天平的重复性要求越高。绍兴研究所低值设备品质保证

微量加样器(移液器)早出现于1956年,由德国生理化学研究所的科学家Schnitger发明,其后,在1958年德国公司开始生产按钮式微量加样器,成为世界上家生产微量加样器的公司。这些微量加样器的吸液范围在1—1000μl之间,适用于临床常规化学实验室使用。微量加样器发展的不但加样更为精确,而且品种也多种多样,如微量分配器、多通道微量加样器等,其加样的物理学原理有下面两种:①使用空气垫(又称活塞冲程)加样;②使用无空气垫的活塞正移动(positivedisplacement)加样。上述两种不同原理的微量加样器有其不同的特定应用范围。绍兴研究所低值设备品质保证

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