离心机的发展趋势主要体现在以下几个方面:
1、加强理论研究,选择较佳设计方案。
近年来,研究人员为选择较佳方案,采用流场分离法、有限元模拟法、大梯度密度梯级法和反模态分析法等,对离心机的工作性能和关键零件进行研究,为设计性能优良的离心机提供了理论依据。
2、技术参数的提高
为提高产品的纯度,满足能源和环保的要求,高参数已成为离心机的发展特点。
具有大分离因数的卧螺离心机采用先进的旋转动态设计,主轴承采用弹性安装,可延**命,降低噪音与振动。
3、新材料的应用
为提高离心机的性能、强度、刚度、耐磨性和抗腐蚀性,一批新型材料应用于离心机,如工程塑料、硬质合金和耐磨耐蚀不锈钢材料等。
4、强化动态监测和自动化
随着自动控制和传感技术的发展,许多先进的自控手段被引入,对离心机运行中的各项参数如温度、流量、速度、振幅和噪音等进行*的监测,通过传感器将收集的信息输入计算机,经系统处理后,可及时了解各种参数的变化,以采取相应的措施。
5、组合机和**机的开发
目前,市场竞争愈加激烈,制造业面临着提高客户价值的巨大挑战。20 世纪90 年代以来,大规模定制在制造业逐步兴起,以近似于大批量生产的效率生产商品和提供服务,以满足客户的个性化需要。
词条
词条说明
反相液相色谱仪分析中溶质保留值主要由键合相种类、固定相表面积和流动相组成决定。 一、键合相种类: 溶质保留值通常随链长增长或键合相疏水性增强而增大。 二、固定相表面积: 溶质保留值与固定相表面积成正比。当其它条件相同时,溶质在低表面积色谱柱上的保留值小。 三、流动相组成: 溶质保留值可通过改变流动相组成或溶剂强度来调整,溶剂强度取决于**溶剂的性质和其在流动相中的浓度。
实验室离心机选型原则主要有四点。 1、分离的样品:不**业的样品用什么实验室离心机是由一定规律可循的。 2、转速要求:实验室离心机的较高转速代表着离心机的分离能力,分主机较高转速和转子较高转速,主机较高转速不一定是每个转子的较高转速。 3、容量要求:是指离心管的容量和一次较多可放离心管的数量。 4、温控要求:是指分离样品时需要不需要冷冻。若需要冷冻,则选用冷冻离心机。不需要冷冻,则选
由色谱仪基本分离方程R =(n2/1/4)×[(α-1)/α]×[k/(k + 1)]可知,改变k、n或α,可改变分离度R。分离度R控制的一般原则如下: 一、若开始k很小,要增大R,则首先应将k调整至1<k<10范围。 调节溶剂强度可改变k。 1、正相色谱: 溶剂极性大,溶剂强度大,洗脱能力强,k小。 2、反相色谱: 溶剂极性大,溶剂强度小,洗脱能力弱,k大。 二、若开始k已在1<k<10范围,但
生物分离的基本原理是指根据生物体(包括原子、分子、分子复合物、分子聚合体和细胞等)中各种物质之间物理、化学和生物学性质的差别,利用能够识别这些差别的分离介质和能够扩大这些差别的分离设备,实现各种物质的分离。 1、利用物质物理学性质的不同进行分离: (1)力学性质: 利用物质的密度、大小和形状等力学性质的不同,可进行颗粒(如细胞)的重力沉降,分子或颗粒的离心机分离和膜分离。 (2)热力
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