转子是离心机的核心部件一般可分为三大类
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离心机分类及技术原理和转子介绍离心机是一种常见的机械设备,采用离心力的原理来进行分离或快速旋转。
离心机广泛应用于科学研究、工业生产和医药领域等各个领域。
根据其用途和结构特点,离心机可以分为多种类型,主要包括固定转子式离心机、摇摆式离心机和连续式离心机。
1.固定转子式离心机:固定转子式离心机是最常见的离心机类型,它由一个固定转子和一个可移动的离心杯组成。
固定转子通常是一个铝合金制成的圆盘,上面固定有几个离心杯。
转子通过电机驱动,将样品放在离心杯中,然后启动离心机,使离心杯以高速旋转。
离心杯的旋转将产生离心力,使样品分离成不同部分。
固定转子式离心机的优点是结构简单、操作方便、分离效果好,因此被广泛应用于实验室和工业生产中。
2.摇摆式离心机:摇摆式离心机也是一种常见的离心机类型,它的转子呈摇摆状,类似于一个扫地机器人。
摇摆式离心机适用于样品体积较大的情况,例如培养皿、生物反应器等。
它通过运动偏心转动的方式产生离心力,使样品既可以顺时针旋转,又可以逆时针旋转。
摇摆式离心机的优点是可以避免样品在离心过程中被挤压变形,因此适用于对样品形态要求较高的实验。
3.连续式离心机:连续式离心机是一种高速离心机,适用于大量样品的离心分离和连续生产。
它的转子与固定转子式离心机类似,但转速更高,可以达到上万转每分钟。
连续式离心机主要应用于化工、制药、食品和环保等工业领域,用来进行固液分离、悬浮液分离和浓缩等操作。
离心机的工作原理是利用离心力将混合物中的各种成分分离。
离心力是指围绕转轴旋转的物体在离转轴越远处速度越大的力。
离心机通过高速旋转的转子产生离心力,离心力的大小与转速和转子半径有关。
离心机的离心力越大,分离效果越好。
离心机的转子通常采用不同的设计和材料制造,以满足不同应用领域的需求。
常见的转子类型包括固定角度转子、扩展角度转子和直角转子等。
固定角度转子适用于一般离心分离和沉淀操作,转子角度一般为45度。
扩展角度转子适用于大量样品的离心和浓缩操作,转子角度一般为25度。
离心机常使用的转子离心力是一种力,它将物体从中心推向圆周。
离心机是利用这种力的设备,它把物质通过旋转分离成不同的组分。
离心机转子是离心机的核心部件,它通过旋转来产生离心力。
在离心机中,转子的选择非常重要,因为它将直接影响离心机的工作效率。
以下是离心机常使用的转子类型:固定角转子固定角转子是最常见的转子类型,它也称为直角转子。
固定角转子的设计可使样品沿一个垂线向下运动,样品离心过程中勾结的沉淀和上层液体难以分开。
固定角转子的优点是对于高离心力应用非常有效,且通常易于清洁。
对于具有低密度沉淀或含有膜的样品来说,固定角度转子是一个不错的选择。
固定角转子有各种规格和容量,以适应不同的应用需求。
它们的容量通常在1.4-100毫升之间。
由于固定角转子收集的沉淀与上层的液体之间的界面会倾斜,因此在小样品的离心作业中,建议使用向上旋转的直角转子来更好地保护样品。
直径转子直径转子也称为平行角转子,是另一种常见的离心机转子。
它与固定角转子不同,样品在离心中竖直旋转而不是倾斜旋转。
这意味着泥浆和底部的物质可以更容易地分离,但浮游物似乎要比固定角度转子收集得更少。
与固定角度转子相比,直径转子的使用范围要小一些。
由于具有平行于离心轴线的旋转,建议使用直径旋转转子来保护低密度沉淀和薄膜样品。
直径转子的容积范围通常在12-100毫升之间,因此,适用于离心分离含有中等和较小样品量的样品。
角度可变转子角度可变转子是一种灵活的转子,可在同一部离心机中为不同的悬浮液和沉淀类型选择最适当的离心参数。
这种转子的优势在于它可以根据离心过程中样品的含量和密度来调整离心角度,使离心机的工作效率更高,并且不必为每种样品类型单独拥有不同的转子。
角度可变转子的容量通常为15毫升-50毫升之间,对于小型离心或手持式离心机而言,这种转子是非常有效的。
在某些应用中,如制备脂质体,需要使用较大的离心力并快速旋转来消除析出,此时,建议使用密度梯度转子,它可以承担非常密集的样品,且速度和离心力都很高。
离心机和离心机转子的分类介绍一、离心机的分类离心机有四种分类方法:按转速分类、按温度分类、按结构分类、按用途分类;1. 离心机按转速分类:分为低速离心机、高速离心机、超速离心机。
低速离心机:转速低于10000rpm或相对离心力低于15000 ×g 。
高速离心机:转速在10000∽30000rpm之间或相对离心力在15000∽70000 ×g之间。
超速离心机:转速高于30000rpm或相对离心力高于于70000 ×g。
2. 离心机按温度分类:分为常温离心机和冷冻离心机常温离心机:未装置制冷机组,机器运行后,机舱内温度高于室温。
冷冻离心机:装有制冷机组,机器运行后,机舱内温度可控制在室温以下。
3. 离心机按结构分类:分为台式离心机、落地式(立式)离心机。
台式离心机:需安置于实验桌上,机器整体高度低于50cm。
重量低于80公斤。
落地式离心机:必须安置在地面上,机器整体高度高于50cm,重量高于80公斤。
4. 离心机按用途分类:分为制备型和制备分析。
制备型离心机:仅能分离浓缩,提纯试样。
制备分析离心机:在制备型离心机的基础上,还能通过光学系统对样品的沉降过程进行观察、拍照、测量、数字输出、打印自动显示。
二.离心机转子分类转子是离心机的核心部件,转子一般可分为下列三大类:1. 固定角转子(俗称角转子):主要用于分离沉降速度有明显差异的颗粒样品。
颗粒在扇形溶地移动的距离很短,碰到外壁的颗粒沿着管壁滑到管底,形成沉淀,因此这种转子能很快地收集沉淀物。
2. 甩平转子(俗称水平转子):主要用于样品作密度梯度离心。
颗粒移动距离长,样品在离心场中是从旋转中沿径向散离出去,而不是按相互平行的路线沉降。
颗粒碰到外壁沿着管壁滑到管底,因此也会产生对流。
(但比固定角转子小)低速时启动或停机时会产生振动,影响分离效果,3. 连续流离心转子:主要用于悬浮介质中高速分离较小的颗粒物质,如在培养基中分离细胞,在运转过程中,悬浮样品以一定速度从转子体中心流入离心池,由于溶液中的组分轻重不同,在离心力场作用下,重粒子具有较大的惯性离心力、沉降快,当流速增大(降低)到一定值时,重粒子将留在离心池外缘底部,而介质将从出口流出并带走较轻的粒子,收集组分的方法是把组分冲洗出离心池或者留在转子体内,这种转子是利用离心淘析技术对整细胞或大的亚细胞粒子进行分离,在无菌和低温条件下,被分离的组分,能保持活性,回收率高等优点。
离心机分类及主要部件详解离心机分类及主要部件详解核心提示:离心机可分为工业用离心机和实验用离心机,实验用离心机又分为制备性离心机和分析性离心机,分析性离心机都是超速离心机。
离心机可分为工业用离心机和实验用离心机。
实验用离心机又分为制备性离心机和分析性离心机,制备性离心机主要用于分离各种生物材料,每次分离的样品容量比较大,分析性离心机一般都带有光学系统,主要用于研究纯的生物大分子和颗粒的理化性质,依据待测物质在离心场中的行为(用离心机中的光学系统连续监测),能推断物质的纯度、形状和分子量等。
分析性离心机都是超速离心机。
1.制备性离心机可分为三类:⑴普通离心机:最大转速6000rpm左右,最大相对离心力近6000×g,容量为几十毫升至几升,分离形式是固液沉降分离,转子有角式和外摆式,其转速不能严格控制,通常不带冷冻系统,于室温下操作,用于收集易沉降的大颗粒物质,如红血球、酵母细胞等。
这种离心机多用交流整流子电动机驱动,电机的碳刷易磨损,转速是用电压调压器调节,起动电流大,速度升降不均匀,一般转头是置于一个硬质钢轴上,因此精确地平衡离心管及内容物就极为重要,否则会损坏离心机。
⑵高速冷冻离心机:最大转速为20000~25000rpm(r/min),最大相对离心力为89000×g,最大容量可达3升,分离形式也是固液沉降分离,转头配有各种角式转头、荡平式转头、区带转头、垂直转头和大容量连续流动式转头、一般都有制冷系统,以消除高速旋转转头与空气之间摩擦而产生的热量,离心室的温度可以调节和维持在0~40C,转速、温度和时间都可以严格准确地控制,并有指针或数字显示,通常用于微生物菌体、细胞碎片、大细胞器、硫铵沉淀和免疫沉淀物等的分离纯化工作,但不能有效地沉降病毒、小细胞器(如核蛋白体)或单个分子。
⑶超速离心机:转速可达50000~80000rpm,相对离心力最大可达510000×g,最著名的生产厂商有美国的贝克曼公司和日本的日立公司等,离心容量由几十毫升至2升,分离的形式是差速沉降分离和密度梯度区带分离,离心管平衡允许的误差要小于0.1克。
离心机的工作原理离心机是一种常见的分离设备,广泛应用于化工、制药、食品、环保等领域。
它通过利用材料中的不同密度和粒径差异,将混合物分离成不同的组分。
下面将详细介绍离心机的工作原理。
1. 离心力的产生离心机的工作原理基于离心力的产生。
离心力是指物体在旋转运动中受到的向心力,它的大小与旋转半径和角速度有关。
当离心机开始旋转时,离心力会使物体向离心机轴线方向移动,从而实现分离。
2. 离心机的结构离心机通常由转鼓、电机、传动系统、控制系统和外壳等组成。
转鼓是离心机的主要部件,其中装有待分离物。
电机通过传动系统将转鼓高速旋转起来,产生离心力。
控制系统用于控制离心机的运行参数,如转速和时间等。
3. 分离过程离心机的分离过程可以分为三个阶段:加速阶段、分离阶段和减速阶段。
(1)加速阶段:在加速阶段,离心机的转鼓逐渐加速,使待分离物开始受到离心力的作用。
此时,物料中的不同组分会因密度和粒径的差异而受到不同程度的分离。
(2)分离阶段:当离心机达到一定的转速后,进入分离阶段。
在这个阶段,离心力的作用下,物料中的不同组分会分别向离心机轴线方向移动。
较重的组分会向离心机底部靠拢,形成沉淀;较轻的组分则会靠近离心机顶部,形成上清液。
(3)减速阶段:当分离过程完成后,离心机进入减速阶段。
在这个阶段,离心机的转速逐渐降低,使沉淀和上清液分别收集到不同的出口。
4. 应用领域离心机广泛应用于各个领域。
在化工领域,离心机常用于溶液的分离、晶体的分离、液体的浓缩等。
在制药领域,离心机可以用于药物的提取、固液分离等。
在食品领域,离心机可以用于乳品的脱脂、果汁的澄清等。
在环保领域,离心机可以用于废水的处理、固体废物的分离等。
总结:离心机的工作原理基于离心力的产生,通过高速旋转的转鼓产生的离心力,将混合物分离成不同的组分。
离心机的分离过程包括加速阶段、分离阶段和减速阶段。
离心机在化工、制药、食品、环保等领域具有广泛的应用前景,为相关行业的生产提供了高效、可靠的分离解决方案。
离心机的三大分类离心机是一种常见的分离设备,通过旋转的离心力来将混合物中的不同成分分离出来。
根据离心机的用途和结构,可以将其分为三大类:血液离心机、制药离心机和工业离心机。
血液离心机血液离心机主要用于医疗领域,它能够分离出不同的血液成分,如血红蛋白、白细胞和血小板等。
这种离心机的转速通常较低,以免对血细胞造成伤害。
在血液分离过程中,还需要加入一些特殊的试剂和缓冲液,以保证离心后分离出来的成分具有可靠的质量。
血液离心机的另一个重要应用是在血液库中进行血型鉴定。
这项工作通常由专业的医疗机构来完成,将被检测者的血液样本注入到离心机中离心一段时间后,不同的血型成分会在离心管中分层,然后再通过特殊的试剂进行染色和检测,以确定被检测者的具体血型类型。
制药离心机制药离心机是制药工业中常用的分离设备。
制药离心机的工作原理与血液离心机类似,但其转速通常比血液离心机要高,以适应制药过程中更复杂的分离要求。
制药离心机广泛应用于制药领域的各个环节,如药物研发、生产过程中的分离提纯等。
除了在制药过程中的应用,制药离心机还常用于生物化学、生物物理等研究领域。
这些领域的研究需要对生物分子如蛋白质、核酸等进行分离提纯,而离心机则能够对其中的混杂物进行分离,得到纯净的生物分子样品。
工业离心机工业离心机主要用于工业生产中的分离工艺,如制糖、制盐、制油等。
工业离心机通常体积大、转速高、分离效率较高,能够提供高效稳定的分离能力。
工业离心机除了在传统的分离工艺中应用外,还常用于新材料的制备、海洋生物分离等现代科学领域。
工业离心机的发展已经形成了多个不同的应用领域。
例如在制糖过程中,蜜饯会在铸造过程中分离出来;在制盐过程中,海水中的盐分会被离心分离出来;在制药过程中,不同的药物成分也能通过工业离心机实现有效地分离。
总的来说,离心机作为一种常见的分离设备,被广泛应用于医疗、制药、工业等领域。
而不同的离心机又可以根据其用途和结构分为三大类:血液离心机、制药离心机和工业离心机。
离心机的介绍离心机技术指标可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。
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打开全部离心机是利用离心力,将悬浮液中的固体颗粒与液体分开的机械。
工业用离心机按结构和分别要求,可分为过滤离心机、沉降离心机和分别机三类。
离心分别机的作用原理有离心过滤和离心沉降两种。
离心过滤是使悬浮液在离心力场下产生的离心压力,作用在过滤介质上,使液体通过过滤介质成为滤液,而固体颗粒被截留在过滤介质表面,从而实现液—固分别;离心沉降是利用悬浮液(或乳浊液)密度不同的各组分在离心力场中快速沉降分层的原理,实现液—固(或液—液)分别。
这类离心机构造较简单,可分小型台式和落地式两类,配有驱动电机、调速器、定时器等安装,操作便当。
低速离心机转速一般不超越4000rpm,台式高速离心机最大转速可达 18000rpm。
转速一般不超越4000rpm,最大容量为2~4L,在试验室中常用于大量初级分别提取生物大分子、沉淀物等。
其转头多用铝合金制的甩平式和角式两种离心管有硬质玻璃、聚乙烯硬塑料和不锈钢管多种型号。
离心机装配有驱动电机、定时器、调整器(速度指示)和制冷系统(温度可调范围为—20~+40℃),可依据离心物质所需,改换不同容量和不同型号转速的转头。
转速可达20000rpm 以上,除具有低速冷冻离心机的性能和构造外,高速离心机所用角式转头均用钛合金和铝合金制成。
离心管为具盖聚乙烯硬塑料制品。
这类离心机多用于搜集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等。
离心机是利用离心力,分别液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。
离心机紧要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分别出奶油);它也可用于排出湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣裳;特别的超速管式分别机还可分别不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
离心机及其转子的种类离心机是一种常用的稍大型的仪器,几乎每个实验室都会配置一到两台甚至数台。
大家对其并不陌生,只是可能只了解其中少数种类。
刚好小编实验室最近准备购置一台离心机,所以搜集并整理了一些关于离心机及其转子种类的资料分享给大家。
一、离心技术的基本原理1、离心力(force, F)F = m * a = m * ω2r2a:粒子旋转的加速度m:粒子的有效质量,g为单位ω:粒子旋转的角速度,弧度/s为单位r:粒子的旋转半径,cm为单位2、相对离心力(relative centrifuge force, RCF)通常离心力常用地球引力(g)的倍数来表示,因而称为相对离心力(RCF)。
常用数字×g 来表示,例如13000g表示相对离心力为13000。
相对离心力指在离心场中,作用与颗粒的离心力相当于地球重力的倍数,单位是重力加速度g(980cm/s2)。
RCF = ma/mg = mω2r2/mg = ω2r2/g∵ω = 2πΧ(rpm)/60∴RCF = 1.119 × 10-5 ×(rpm)2rrpm:revolutions per minute为每分钟转数由上式可知,只要给出旋转半径r,则RCF和rpm之间可以相互换算。
由于转头的形状及结构的差异,每台离心机的离心管从管口至管底的各点与旋转轴之间的距离是不一样的,所以在计算时规定旋转半径均用平均半径rav代替,即最大半径rmax和最小半径rmin的平均值。
一般,低速离心时常以转速rpm来表示,高速离心时则以g表示。
报告离心条件时使用RCF 比rpm要科学,因为它可以真实地反映颗粒在离心管内不同位置的离心力及其动态变化。
二、离心机的种类离心机按用途分为工业用离心机和实验用离心机。
后者根据功能又分为制备性离心机和分析性离心机。
制备性离心机一般用来分离各种生物材料,分离的样品量比较大,也是大多数科研实验室配备的离心机种类。
离心机及其转子的种类离心机是一种常用的稍大型的仪器,几乎每个实验室都会配置一到两台甚至数台。
大家对其并不陌生,只是可能只了解其中少数种类。
刚好小编实验室最近准备购置一台离心机,所以搜集并整理了一些关于离心机及其转子种类的资料分享给大家。
一、离心技术的基本原理1、离心力(force, F)F = m * a = m * ω2r2a:粒子旋转的加速度m:粒子的有效质量,g为单位ω:粒子旋转的角速度,弧度/s为单位r:粒子的旋转半径,cm为单位2、相对离心力(relative centrifuge force, RCF)通常离心力常用地球引力(g)的倍数来表示,因而称为相对离心力(RCF)。
常用数字×g 来表示,例如13000g表示相对离心力为13000。
相对离心力指在离心场中,作用与颗粒的离心力相当于地球重力的倍数,单位是重力加速度g(980cm/s2)。
RCF = ma/mg = mω2r2/mg = ω2r2/g∵ω = 2πΧ(rpm)/60∴RCF = 1.119 × 10-5 ×(rpm)2rrpm:revolutions per minute为每分钟转数由上式可知,只要给出旋转半径r,则RCF和rpm之间可以相互换算。
由于转头的形状及结构的差异,每台离心机的离心管从管口至管底的各点与旋转轴之间的距离是不一样的,所以在计算时规定旋转半径均用平均半径rav代替,即最大半径rmax和最小半径rmin的平均值。
一般,低速离心时常以转速rpm来表示,高速离心时则以g表示。
报告离心条件时使用RCF 比rpm要科学,因为它可以真实地反映颗粒在离心管内不同位置的离心力及其动态变化。
二、离心机的种类离心机按用途分为工业用离心机和实验用离心机。
后者根据功能又分为制备性离心机和分析性离心机。
制备性离心机一般用来分离各种生物材料,分离的样品量比较大,也是大多数科研实验室配备的离心机种类。
转子是离心机的核心部件一般可分为三大类
离心机转子分类
12×1.5ml/2.0ml 角转子-赫西
固定角转子(俗称角转子)
主要用于分离沉降速度有明显差异的颗粒样品。
颗粒在扇形溶地移动的距离很短,碰到外壁的颗粒沿着管壁滑到管底,形成沉淀,因此这种转子能很快地收集沉淀物。
4×500ml 水平转子-赫西
甩平转子(俗称水平转子)
主要用于样品作密度梯度离心。
颗粒移动距离长,样品在离心场中是从旋转中沿径向散离出去,而不是按相互平行的路线沉降。
颗粒碰到外壁沿着管壁滑到管底,因此也会产生对流。
连续流离心转子
主要用于悬浮介质中高速分离较小的颗粒物质,如在培养基中分离细胞,在运转过程中,悬浮样品以一定速度从转子体中心流入离心池,由于溶液中的组分轻重不同,在离心力场作用下,重粒子具有较大的惯性离心力、沉降快,当流速增大(降低)到一定值时,重粒子将留在离心池外缘底部,而介质将从出口流出并带走较轻的粒子,收集组分的方法是把组分冲洗出离心池或者留在转子体内,这种转子是利用离心淘析技术对整细胞或大的亚细胞粒子进行分离,在无菌和低温条件下,被分离的组分,能保持活性,回收率高等优点。
如果液流方向与离心力方向相反,即降低了粒子运行速度,相当于增长了运行距离,从而提高了分辨能力。