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실험실 교반 및 혼합

혼합, 교반 및 흔들기 실험실 장비는 매우 전문적일 수 있으므로 작업에 맞는 올바른 품목을 구하는 것이 중요합니다. 혼합의 복잡성으로 인해 다양한 유형의 실험실 믹서가 있습니다. 가장 간단한 것은 교반 막대나 주걱을 사용하여 용액을 수동으로 혼합하는 것입니다. 오버헤드 교반기와 임펠러는 자기 교반기보다 점성이 높은 시료에 많은 장점이 있지만, 자기 교반기는 훨씬 저렴하고 플레이트 내에서 가열할 수 있는 옵션과 다양한 디자인의 교반봉을 사용하여 다양한 양의 전단 응력을 생성할 수 있는 장점이 있습니다. 다양한 평면에서 동작하는 다양한 실험실용 로커와 롤러도 있습니다. 속도가 느리고 제어력이 뛰어나기 때문에 세포 및 조직 배양 작업, 염색, 블로팅 및 침전 연구에 자주 사용됩니다. 보텍스저는 시약을 빠르게 혼합하거나 작은 바이알 안에 세포를 현탁시키는 데 사용되는 간단한 장치입니다.


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교반용 막대와 스패출러

교반용 막대와 스패출러는 용액을 수동으로 혼합하는 데 사용됩니다. 교반봉은 치수와 재질에 따라 선택해야 합니다. PTFE 및 폴리프로필렌 교반봉은 오토클레이브 사용이 가능하며 내열성이 우수합니다. 폴리에틸렌 및 스틸 막대는 내화학성 및 내열성을 모두 제공합니다. 붕규산 유리 막대는 범용 교반용으로 사용하거나 플라스틱 또는 강철과 반응하는 혼합물에 사용할 수 있습니다. 실험실용 주걱은 떠서 긁어내는 데 유용하며 다양한 침전 수준을 가진 다양한 용기 또는 시료를 수용하기 위해 다양한 모양의 헤드가 있으며, 혼합은 혼합, 용해 또는 기타 목적으로 연구실 및 산업 실험실에서 사용됩니다. 용액과 시료를 교반하고 혼합하는 데 다양한 장치를 사용할 수 있습니다.

볼텍스기

볼텍스 믹서는 원 운동을 사용하여 액체와 유체에 소용돌이를 형성하여 용액을 균일하게 혼합합니다. 볼텍스는 터치 활성화 또는 연속 모드 작동, 고정 및 조절 가능한 속도, 작은 튜브부터 큰 플레이트까지 다양한 유형의 용기와 용기를 지원하는 플랫폼으로 제공됩니다. 보텍스저 또는 궤도 셰이커의 궤도 직경에 따라 사용할 수 있는 용기가 결정됩니다. 더 작은 3mm 궤도는 마이크로플레이트, 마이크로퓨지 튜브 및 기타 소형 용기에 적합합니다. 중간 크기의 15mm - 25mm 궤도는 세포 배양 접시, 플라스크, 비커에 적합합니다. 부피가 크거나 넓은 용기에는 더 큰 궤도(30mm)를 사용하는 것이 좋습니다.

자석 교반 바

자석 교반 바는 모양, 크기 및 재질에 따라 선택해야 합니다.

Shape

교반 바의 모양은 교반 정도 및 용기 호환성에 영향을 줄 수 있습니다.

  • 원형 교반 바는 일반적으로 바닥이 평평한 비커 및 용기에 사용됩니다.
  • 슬라이드 원형 교반 바는 중앙에 피벗 링이 있어 진동과 마찰을 줄이고 바닥이 곡선 또는 고르지 않은 용기에서 잘 작동합니다.
  • 구형 교반 바는 튜브 및 바이알에 사용됩니다.
  • 타원형 교반 바는 바닥이 둥근 비커에 사용하기에 이상적입니다.
  • 십자형 스핀 바는 고속 교반을 안정화하며 난류 용액이나 침전물이 있는 용액에 권장됩니다.
  • 크라운형 교반봉은 큐벳이나 시험관에 사용됩니다.
  • 뼈 모양의 교반봉은 바닥이 약간 볼록한 용기에 사용하는 것이 좋습니다.
  • 삼각형 교반봉은 긁어내고 침전을 방지하는 데 효과적이며 혼합을 위해 난류를 증가시켜야 할 때 권장됩니다.

크기

교반봉은 교반 중에 용기 벽에 닿지 않도록 충분히 작게 만들어야 합니다. 교반 막대의 크기를 최대화하면 더 많은 움직임과 더 나은 혼합이 가능합니다. 곡선형 용기의 경우 플라스크 측면에 걸리는 것을 방지하기 위해 더 작은 교반봉이 필요합니다.

재료

자석 교반봉은 일반적으로 알루미늄, 니켈, 코발트 합금으로 만들어집니다. 사마륨 코발트 교반 바는 플레이트 교반기 또는 교반 맨틀의 내부 교반 자석과 더욱 강력하게 결합합니다. 교반 바는 일반적으로 내화학성 및 내열성이 높은 PTFE로 코팅됩니다. 코팅 재료는 시료와 호환되어야 합니다.

플레이트 교반기 및 교반 맨틀

하나 또는 두 가지 선택 기준에 따라 효과적인 교반기 또는 교반 핫 플레이트를 선택하되, 이러한 변수를 염두에 두고 용도에 가장 적합한 것을 선택하십시오:

  • 정확성 및 안정성:기본 아날로그 장치는 정확한 제어 교반 속도를 제공하도록 설계되지 않았지만 정밀한 제어가 필요하지 않은 경우 경제성, 신뢰성 및 사용 편의성을 제공합니다.교반 속도 제어가 중요한 응용 분야의 경우 전자 피드백 제어 기능이 있는 장치가 가장 높은 수준의 정확도와 안정성을 제공합니다. 마이크로프로세서 제어는 교반 속도를 모니터링하고 선택한 설정점에 대한 시스템의 변화를 자동으로 보정합니다. 비용이 더 많이 들지만 이러한 정밀한 제어는 특정 교반 속도를 유지하여 더욱 재현 가능한 결과를 얻을 수 있습니다.

  • 용량: 교반기 및 교반 핫 플레이트는 소형 단일 용기 장치부터 대용량 다중 장치에 이르기까지 다양한 크기와 구성으로 제공됩니다. 여러 용기의 동기 교반 및 가열을 위해 설계된 장치는 최대 9개의 용기에 대한 개별 교반 제어가 가능합니다.

  • 점도: 자기 결합 강도 측면에서 모든 교반기가 동일하게 제작되지는 않습니다. 구동 자석과 교반 바 쌍이 주어진 용액을 효과적으로 교반하는 능력은 구동 자석 모양과 크기, 교반 바 모양과 크기, 교반 바와 구동 자석 사이의 거리, 용기 모양과 크기, 원하는 교반 속도 및 용액의 점도와 같은 여러 변수에 따라 달라집니다. 점성이 높은 용액을 교반하려면 자기 결합 강도가 더 큰 장치가 필요합니다. 더 큰 구동 자석(길이 12cm), 강력한 모터, 더 긴 교반 바를 수용할 수 있는 용량을 갖춘 교반기를 선택합니다.

  • 일반 모터와 인덕션 드라이브 비교:일반 풀 마그네트 모터는 문제가 많고 시간이 지나면서 마모되어 유지보수가 필요하며 통나무 교반 시간 동안 상당한 열이 발생할 수 있다는 평판을 가지고 있습니다.2MAG 교반기에 사용되는 인덕션 드라이브는 움직이는 부품이 없어 마모와 유지보수가 필요 없고, 평평하고 공간을 절약할 수 있어 로봇 공학에 적합하며, 열을 최소화하므로 온도에 민감한 시료에 이상적이며, 원격 컨트롤러와 함께 사용할 수 있어 활용도를 높이고 완전 침수가 가능합니다.

로커 및 롤러

사용 가능한 다양한 흔들기 모션은 혼란스러울 수 있지만 각각 고유한 특징이 있습니다. 궤도 셰이커 플랫폼은 많은 분자생물학 분야에 이상적인 원형 동작으로 이동하며 액체 표면에 "피부"가 형성되는 것을 방지합니다. 회전 동작은 튜브, 플라스크 또는 병에 담긴 샘플을 부드럽게 회전시킵니다. 회전 각도를 선택할 수 있도록 기울기를 조절할 수 있는 제품도 있습니다. 느리고 부드럽게 혼합하기 때문에 섬세한 시료에 이상적입니다. 로킹 플랫폼은 2D 또는 3D 로킹 모션을 제공할 수 있습니다. 또한 부드럽고 균일한 혼합을 제공하며 일반적으로 마이크로플레이트 또는 바이알 및 튜브 랙과 함께 사용됩니다. 면역 분석, 혈액 샘플, 세포 현탁액 및 블롯에 이상적입니다. 웨이빙 쉐이커는 ELISA, DNA 추출, 단백질 합성 및 혼성화와 같이 전단에 민감한 유체를 교반하는 데 사용됩니다. 대부분의 모델에는 속도와 기울기 각도가 가변적입니다.

임펠러 및 교반 블레이드

임펠러는 호환 가능한 샤프트 또는 블레이드와 결합하여 전단력, 와류 또는 폭기를 사용하여 시료를 혼합합니다. 임펠러는 유량, 직경, 점도 및 재료에 따라 선택해야 합니다. 액체 혼합에는 축류가 권장됩니다. 방사형 흐름은 더 높은 전단력과 난류를 제공하며 분산 및 에멀젼 혼합에 권장됩니다. 고점도 시료 혼합에는 접선 흐름이 권장됩니다. 임펠러는 일반적으로 거칠거나 부식성이 있는 시료가 포함된 응용 분야를 위해 다양한 등급의 스테인리스강 또는 PTFE로 제작됩니다.

오버헤드 교반기

오버헤드 교반기는 시료 위에 위치하며 임펠러를 사용하여 시료를 혼합합니다. 교반 속도, 부피, 토크 및 점도를 기준으로 선택해야 합니다. 점도가 높은 혼합물을 혼합할 때는 더 높은 토크를 사용하는 것이 좋습니다. 오버헤드 교반기는 가역 방향 교반, 자동 종료 프로그래밍, 데이터 로깅, 과부하/과열 방지 등 다양한 옵션이 제공됩니다.



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