资料摘要
资料下载组织研磨仪是专用于样品研磨的仪器设备,广泛应用于农业、医学等行业试验中,组织研磨仪具有研磨效果好,效率高,无交叉污染等有点,在农业中,常常用于种子研磨,用于测定种子的相关质量指标。而将组织研磨仪用于研磨柑桔果皮组织,是否也能够达到良好的研磨效果呢?因此为了检验组织研磨仪研磨柑桔果皮组织的可行性,下面就通过具体的操作来进行了验证。 组织研磨仪研磨柑桔果皮组织需要按照规定的要求和步骤完成,每一步都需要试验人员有足够的耐心和细心。以下是组织研磨仪研磨柑桔果皮组织的具体步骤: 1.首先是准备柑桔果皮组织的样品,柑桔果皮不宜过大,取1克左右柑桔果皮组织样品之后需要经过均匀地剪切,来将其制成少量样品块,并分别放入若干2ml的离心管中。 2.组织研磨仪是通过钢珠来完成研磨工作的,因此在每个试管中要首先放入2颗5mm直径的研磨钢珠和800µL缓冲液,分别盖紧管盖后,再置入24孔研磨适配器中,将适配器固定在组织研磨仪中。 3.完成以上工作之后,这个时候就要根据研磨的样品来设置组织研磨仪的参数了,因为是开展柑桔果皮组织的研磨工作,因此这个时候可以组织研磨仪的参数设置为65赫兹,研磨45秒。完成设定
干式氮吹仪操作时需要注意哪些事项
简介:在使用干式氮吹仪时,需要注意以下事项: 1. 确保样品管正确安装,避免出现堵塞情况。 2. 氮气流量要适中,不能太大,通常控制在40-60ml/min。 3. 实验过程中,操作人员应避免身体部位直接接触仪器,以防烫伤。 4. 在使用干式氮吹仪时,不要将手放在吹风机的出风口下,以防高温烫伤。 5. 实验结束后,不要立即接触仪器,待其冷却后再进行操作。 6. 使用前应检查仪器各部件是否正常,如有异常立即停止使用,并及时联系售后人员检修。 7. 实验过程中,要保持仪器周围环境的整洁,防止尘土、纤维等杂质进入仪器内部。 8. 不要在仪器周围放置杂物,以免阻碍设备散热。 9. 实验结束后,要及时清理仪器内部的残留样品。 10. 不要试图拆卸或清洁外壳,以免影响仪器的性能和使用寿命。
光照培养箱与人工气候箱的产品区别
简介:光照培养箱采用先进的微电脑可编程控制方式,可设置温度、光照度等来模拟自然气候。适用于植物的生长和组织的培养;种子发芽实验;植物栽培;育苗;微生物的培养和保存、药材、木材、建材的性能测试;昆虫和小动物的饲养,工业产品的质量检查以及其他用途的恒温、光照实验。智能型人工气候箱适用于植物的生长和组织的培养;种子发芽实验;植物栽培;育苗;微生物的培养和保存、药材、木材、建材的性能测试;昆虫和小动物的饲养,工业产品的质量检查以及其它用途的恒温、恒湿、光照试验。 光照培养箱是通过光照强度的调节和温度的调节来实现对细胞或植物进行培养,一般都是植物类,湿度是通过光照强度和温度的比例自行产生或通过人为在箱子里面放盆水来实现,湿度的精确度不好掌握,但人工气候箱顾名思义:它可以在温度、光照度调节的同时对湿度也可进行高精确的调节和控制。光照培养箱的注意事项光照培养箱在运输搬运中,禁止倒置或大于45度的斜放,搬运以后应静止5H以上,方可开启工作。2、本设备落地后,如地面不平整应予以垫平,设备的左右以及背面应留300mm以上空间,若在30℃以上的环境温度下使用本设备,建议在设备的背后加强通风措施并降低环境温度(例如
微波消解仪的工作原理
简介:称取0.2克-1.0克的试样置于微波消解仪的消解罐中,加入约2mI的水,加人适量的酸。通常是选用HNO3、HCI、HF、H2O2等,把罐盖好,放入炉中。当微波通过试样时,性分子随微波频率快速变换取向,2450MHz的微波,分子每秒钟变换方向2.45×109次,分子来回转动,与周围分子相互碰撞摩擦,分子的总能量增加,使试样温度急剧上升。同时,试液中的带电粒子(离子、水合离子等)在交变的电磁场中,受电场力的作用而来回迁移运动,也会与临近分子撞击,使得试样温度升高。这种加热方式与传统的电炉加热方式然不同。 (1)体加热。电炉加热时,是通过热辐射、对流与热传导传送能量,热是由外向内通过器壁传给试样,通过热传导的方式加热试祥。微波加热是一种直接的体加热的方式,微波可以穿入试液的内部,在试样的不同深度,微波所到之处同时产生热效应,这不仅使加热更快速,而且更均匀。大大缩短了加热的时间,比传统的加热方式既快速又效率高。如:氧化物或硫化物在微波(2450MHz、800W)作用下, 在1min内就能被加热到摄氏几百*。又如Mn02 1.5 克在650W微波加热1min可升温到920K,可见升温的速率之快。
如何用滤膜法测细菌总数-集菌仪
简介:如何用滤膜法测细菌总数-集菌仪 基于滤膜上细菌直接计数法的细菌总数快速检测 【摘要】 细菌总数快速检测在质量监测中具有重要的意义,目前除了经典的平板培养法以外,还有微菌落法、阻抗法等快速检测方法,这些方法或者需要较长的检测时间,或者需要较高的检测成本。本研究提出一种不需要培养而在滤膜上直接计数的细菌总数的快速检测方法,它主要分为过滤、染色、显微镜计数和计算四个步骤。计算细菌总数时,根据细菌在滤膜上的分布特点,对传统公式进行改进,提出按区域计算细菌总数的计算方法,提高了检测精度。研究结果表明,该方法与传统的平板培养法无显著性差异(t=0.847,P=0.436>0.05),是一种低成本、快速的细菌总数检测方法。 1 引 言 细菌总数计数的研究已有很多,目前国标规定的方法为平板计数法,该方法是将样品加入琼脂营养基,在37 ℃下培养24~48 h后计数。这种方法精度高,但耗时长,难以满足实际工作需要。为了简化检测程序、缩短检测时间,国内外学者进行了大量的快速检测方法的研究,提出了阻抗检测法〔1〕、Simplate TM全平器计数法〔2〕、微菌落技术〔3-5〕、纸片法〔6-7〕等检测方法,取
大流量PSA制氮机的工作原理与应用实例
简介:一、大流量PSA制氮机的工作原理 大流量PSA(Pressure Swing Adsorption,变压吸附)制氮机是一种利用变压吸附技术从空气中高效分离出氮气的设备。其工作原理基于气体在吸附剂(通常为碳分子筛)上的不同吸附特性,通过周期性的压力变化来实现氮气与空气中其他气体的分离。具体过程包括吸附、解吸和均压三个阶段: 吸附阶段: 空气首先经过空气压缩机被压缩至一定压力。 压缩后的空气进入装有碳分子筛的吸附塔。在高压下,碳分子筛对氧气的吸附量大,而对氮气的吸附量小。因此,氧气被选择性地吸附在碳分子筛上,而氮气则通过吸附塔出口排出,此时氮气浓度逐渐升高。 解吸阶段: 当吸附剂接近饱和状态时,通过降低吸附塔内的压力(通常降至常压或低压),使吸附在碳分子筛上的氧气被释放并排出吸附塔,从而实现吸附剂的再生。 解吸过程通常通过排放废气或通过逆流吹扫来实现。 均压阶段: 在均压阶段,一部分富含氮气的高压气体被引入另一处于低压状态的吸附塔中,以平衡两塔的压力。这一过程有助于减少能量损失,提高设备的整体效率,并为下一轮吸附和解吸过程做好准备。
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