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1.高效研磨
采用高速冲击和剪切作用,使得样品能够迅速研磨成细粉,提高了研磨效率,尤其适用于大批量样品处理。
2.保护样品
低温研磨能够有效保护温度敏感样品,避免样品在高温下变性、挥发或失效,保证了实验结果的准确性和可靠性。
3.广泛适用性
能够处理多种不同类型的样品,包括硬质、软质、脆性和温度敏感样品,具有很强的适应性。
4.操作简便
通常配备智能化控制系统,操作简单,用户可以通过设定参数,轻松完成不同样品的处理任务。
1.冷却系统
配备了液氮或制冷系统来降低研磨室内的温度。液氮作为常用的冷却剂,能够迅速将样品温度降极低,避免温度过高对样品的损害。
2.研磨室和容器
研磨室通常由坚固的材料制成,可以承受高速研磨和低温环境。研磨容器可以容纳样品和研磨介质,通常是可更换的金属或塑料材料,具有较强的耐磨性。
3.研磨介质
根据样品的种类和硬度,选择不同大小、材质的研磨介质(如研磨球),通过撞击和摩擦作用来完成研磨过程。
4.电机和控制系统
高效的电机驱动研磨容器快速旋转,并提供稳定的高速冲击力。控制系统能够精确调节研磨速度、时间和温度等参数,以满足不同样品的处理要求。
一、定期清洁
1.清洁仪器外部
每次使用完毕后,用干净的布或纸巾擦拭仪器外壳和显示屏,保持外观整洁。
2.清洗制冷系统
定期清洗制冷系统,防止冰箱内部结霜或温度异常,影响实验效率。
3.清理仪器内部
打开研磨室盖子,用干净的小刷子或棉签清洁难以擦拭的位置,再用纸巾或抹布擦拭干净。
二、遵循使用规定
1.在使用前应等待仪器温度降到设定值,以免对样品产生影响。
2.不要随意拆开仪器进行修理,建议联系生产厂家或专业技术人员处理破损部位。
三、定期更换部件
1.定期更换压缩机、制冷管、制冷剂等关键部件,确保设备正常运行。
2.更换部件时注意选择相应的规格和型号。
四、保持设备干燥、无尘
1.使用环境应保持干燥、无尘,避免高温、潮湿的气候,防止设备内部水分和雾气积累导致设备损坏。
2.避免频繁开关机,减少机器负荷和磨损。
五、其他维护细节
1.润滑
定期检查并润滑转动轮盘、机械传动部位等,保持设备运转顺畅。
2.清洗球磨罐和研磨球
防止土壤结块堆积,影响研磨效果。
一、准备工作
1.确认设备已正确安装,并且所有必要的配件(如研磨罐、研磨球等)都已准备就绪。
2.根据实验需求选择合适的研磨罐材质(通常有不锈钢、氧化锆等多种选择),并确保其清洁干燥。
3.根据样品类型和预期结果,选择适当尺寸和数量的研磨球。
二、装载样品
1.将样品小心地放入研磨罐中。注意不要超过推荐的最大填充量,以保证最佳的研磨效果。
2.加入适量的研磨球到研磨罐内。研磨球的数量和大小应根据样品硬度和所需粒径来决定。
三、设置参数
1.关闭研磨罐并将之固定在设备指定位置上。
2.设置所需的研磨参数,包括时间、频率/速度等。对于某些型号,可能还需要设置预冷却时间以及冷却介质(如液氮或干冰)的使用量。
四、启动设备
1.确保所有安全措施到位后,启动冷冻混合研磨仪。如果设备支持预冷功能,请先运行预冷程序直至达到设定温度。
2.开始研磨过程,期间可以通过观察窗口监控进程状态。
五、结束与清理
1.研磨完成后,等待机器完全停止后再打开盖子取出研磨罐。
2.小心处理热的或冷的研磨罐,避免烫伤或冻伤。
3.清理研磨罐及研磨球,为下次使用做好准备。
1.生物医药
在生物医药领域,许多样品,如蛋白质、DNA、RNA、细胞和组织等,在高温下容易降解或失活。可以确保这些温度敏感的样品在研磨过程中保持稳定,避免热效应对实验结果的影响。
2.食品工业
在食品加工中,尤其是对某些热敏感的香料、植物成分和药材的粉碎,具有重要作用。通过低温研磨,能够保留更多的有效成分,提升食品的口感和营养价值。
3.材料科学
对于一些硬度较大的材料,如陶瓷、金属粉末、矿石等,可以通过低温处理,使其更加脆弱,便于快速研磨。同时,冷冻环境能够减少材料中某些组分的损失,提高粉末的质量。
4.化学工程
在化学研究和反应中,一些化学物质在常温下易发生反应或分解。通过在低温下研磨样品,有效减少反应的发生,确保样品的纯度和质量。
5.环境科学
在环境科学研究中也有应用,特别是在分析土壤、水质和空气中的污染物时,通过冷冻研磨样品,能够提高样品处理的效率和精度。