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四通道注射泵

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四通道注射泵相关的论坛

  • HZD-W/L型四通道振动监控仪

    HZD-W/L型四通道振动监控仪

    [b]HZD-W/L型四通道振动监控仪[/b]为双切换的仪表,与SZ-6系列振动速度传感器配套,可以检测振动位移和振动速度。振动值的大小由前面板的表头显示,同时具有标准的电流输出,可与各种DCS、PLC系统配套。当振动值超限时,HZD-W/L型四通道振动监控仪可外接声光报警器以提示现场操作人员采取保护措施,并有报警、危险开关量输出。[b]HZD-W/L型四通道振动监控仪[/b]技术指标[align=center][img=,374,354]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706131313_01_3107961_3.jpg[/img][/align]电源电压:220VAC/50Hz±10%输 入 信 号:接受SZ-6系列振动速度传感器的信号 灵 敏 度:20.0mV/mm/s±5% 频 响:5~300Hz 输入阻抗:>100KΩ HZD-W/L型四通道振动监控仪量 程:振动位移0~200um(峰-峰值) 振动烈度0~20.0mm/s(真有效值) HZD-W/L型四通道振动监控仪显 示 显示方式:三位0.5英寸LED数字显示 显示精度:±0.5%满量程 光电管LED指示:报警Ⅰ值、报警Ⅱ值红色LED 电流输出: 4~20mA有源,输出负载≤500Ω 报警设定:0~100%满量程 继电器密封:环氧树脂,节点容量10A/250VAC,常开触点 环境温度:运行时:0~+65℃ 储存时:-30℃~+80℃ 相对湿度:至95%,不冷凝 外形尺寸:160×160×320mm 开孔尺寸:152+1×152+1mm

  • 【原创大赛】晒晒注射式进样原子荧光光谱的注射进样全过程

    【原创大赛】晒晒注射式进样原子荧光光谱的注射进样全过程

    上个星期,和大家分享了实验室新到的原子荧光光谱仪的安装过程,得到了大家的积极回应,首先,感谢版友们的大力支持,正因为有你们的支持,才有我继续上图的动力,其次,也借第五届原创的春风,代表我们原子荧光光谱做点贡献。废话不多说,下面就一一图解注射式原子荧光光谱的注射进样过程。图解注射式进样的仪器是海光的AFS-9730,具体图片见我的另一帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121212/4429733/。1.准备工作:为了给大家比较好的观察,注射式进样的过程,我特地配置了两种颜色的溶液,一种是硫酸铜的绿色,另一种是高锰酸钾的紫红色(其中绿色的硫酸铜溶液作为载液,紫红色的高锰酸钾做样品液,还原剂就由去离子水代替)。见图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182044_413664_1619679_3.jpg2.开启机器,打开氩气,开启电源,打开通风罩,开主机,注射进样系统以及计算机,然后打开软件,进入软件操作。想必这个界面版友们都很熟悉。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182051_413672_1619679_3.jpg仪器和操作系统都开启后,下一步应该是压紧蠕动泵,这样才能使得样品液和还原剂进入到四通阀进行反应,给大家看看AFS-9730的蠕动泵,与以前AFS-230E的蠕动泵还是有很大差别的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182056_413674_1619679_3.jpg上图显示的状态是蠕动泵没压紧,注意看右边的六个“白色扳手”全是朝下的,其中有5个通道是正在使用(主要是2个排废通道、1个载液注入通道、1个样品液通道和1个还原剂通道),1个通道闲置。再来张压紧后的蠕动泵图。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182056_413675_1619679_3.jpg至此,仪器已经进入工作状态了,这个时候就开始加入载液了。由于AFS-9730的注射式进样的进样针筒至始至终是不进样品液只装载载液的,所以,一开始工作时要在有载液的条件下运行几次,以便排空针筒内的空气,使针筒充满载液。再来一张载液和样品液的对比照(载液的颜色略淡,主要是担心怕污染针筒)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182105_413681_1619679_3.jpg将空白判别值由默认值5改为0 ,这样仪器就不会停下来,方便自己控制,使得针筒完全充满载液。顺便说一下,上周,这台仪器计量的时候,为了测定仪器稳定性,计量的老师就是用这个方法,看测定标准空白值,从而得出仪器稳定性的数据。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182112_413684_1619679_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182112_413685_1619679_3.jpg经过排空气后,针筒内充满了载液(针筒内充满载液,才能保证每次进样的准确性,因为空气容易压缩),淡淡的蓝色(还是有点小气泡,由于时间有限未能排空)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182119_413688_1619679_3.jpg3.开始进样,此时,仪器已经达到可以正常进样的状态了,下面演示一下进样的过程,以做标准空白为例。首先改标准空白由零号位到1号位。将紫红色的样品放在一号位,如下图设置。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182123_413692_1619679_3.jpg3.下面分解进样步骤,由于进样是一整套系统运行,故拍照时未能全部摄入,只能挑重点。第一步进样:注射进样器抽吸标准空白液(紫色),进入的标准空白液推动进样管(图中缠在针筒后紫色的细管)内本身充满的载液进入针筒。此时,针筒内为淡蓝色载液,进样管全部充满紫色的标准空白液。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182142_413693_1619679_3.png第二步反应:这是一个连续的过程。进样针移位至载液,注射针停止运行,蠕动泵开始运转,蠕动泵的运转使得载液(淡蓝色)进入样品管并充满样品管,从而推动样品管中的标准空白液(紫色)通过三通阀(注射针筒与三通间有个白色模块,掐死针筒的内载液无法通过三通)进入到四通与还原剂(也是由蠕动泵压过来的)反应,在载气(氩气)的推动下进入一级气液分离器,反应后的废液由排废管排出。经过这一步,样品管又全部充满载液了,这也为下一次进样时,样品管内的载液进入到针筒做好了准备,从而使得针筒一直都是充满载液而非样品液。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182200_413697_1619679_3.png上图中可以明显看见紫色液体从废液管(废液管是粗管,而还原剂管、样品管均为细管)排出。第三步清洗:注射针与蠕动泵同时运行,注射针推动针筒内的载液(淡蓝色)通过白色模块(此时是松开的状态,针筒内的载液得以排出)在蠕动泵的运转下进入四通,与还原剂(只要蠕动泵运转,还原剂就会被压入)反应,清洗残留的样品,从而保证反应管路的洁净,防止污染下一个样品,废液同样由排废管(只要蠕动泵运转,排废管就在工作)排出。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182218_413698_1619679_3.png以上就是反应的整个过程,图片有些太局部,所以有些地方还是不是很清楚,为了更好的方便版友欣赏,下面放一些大图。进样图:进样针插入样品液,注射针抽吸样品管内载液进入针筒,样品进入样品管。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182222_413700_1619679_3.jpg样品管逐步被样品充满,载液逐步进入针筒。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182224_413701_1619679_3.jpg样品管完全被样品充满,载液全部进入针筒。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182226_413702_1619679_3.jpg反应图:进样针移位载液,注射针停止运转,蠕动泵运转,压入载液进入样品管,推动样品管内原有样品液通过三通,通过蠕动泵进入四通与同样被蠕动泵压入的还原剂反应。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182228_413703_1619679_3.jpg样品进入四通反应,样品管内重新被载液充满,反应的废液由废液管排出。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182234_413706_1619679_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212182232_413705_1619679_3.jpg清洗图:注射针将针筒内载液推出,经过白色模块,进入三通,在蠕动泵作用下进入四通,与还原剂反应,清洁管路。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/2012121

  • 流动注射安装调试的问题

    单位新购了德国Seal公司流动注射,型号为Auto Analyzer 3,四通道,分析的项目包括挥发酚、氰化物、NH3-N、硫化物、NO3、TP、TN。因安装调试准备有几个问题向大家请教:1、仪器需要多大的空间(具体尺寸多少);2、是否需要氮气;3、对环境有无特殊要求。请大家指教,非常感谢。祝各位同行、专家中秋节快乐!

  • 四通道原子吸收

    前几天和一个同行聊天 说他们有一台4通道的原子吸收 不知道哪位版友用过 啊 可否传个照片 介绍介绍仪器 积分奖励哦

  • 【分享】SIA顺序注射新技术

    SIA(Sequential Injection Analysis, SIA)新技术,SIA 技术首先是将进样阀换成多通道选择阀,其次是将普通蠕动泵改成注射泵或能正反向旋转的蠕动泵,再就是在泵和阀之间增加一段储存管。阀的各个通道位置分别与检测器、样品、试剂等通道相连,公共通道与一个可以抽吸和推动液体的泵相通。通过泵的作用,顺序地从不同通道吸入一定体积的试样和试剂区带到泵与阀之间的储存管中,然后将这些溶液区带经转移管推送到检测器中。由于径向和轴向分散,导致区带互相渗透和交融,经过混合和反应,形成检测产物。在检测器中可得到与FIA 中类似的峰型信号。利用随机行走模型对顺序注射分析进行分析,认为反应组分的有效混合并不一定要求各组分必须流经长管道。样品和试剂区带通过倒转流向往复运动可以得到充分的混合,从而使载流的体积远小于由系统几何构型决定的单方向流动的体积。混合程度和反应时间都可方便地通过控制流动反向的次数与频率达到。这是顺序注射分析通过流向的倒转完成可控混合的理论基础。

  • TPD4E1U06DBVR四通道二极管TI(现货供应)

    TPD4E1U06DBVR是一款基于四通道单向瞬态电压抑制器(TVS)的静电放电(ESD)保护二极管,具有超低电容。该器件的ESD冲击消散值高于IEC 61000-4-2国际标准规定的最高水平。其0.8pF的线路电容使其适用于各类输出电流传感电阻器和运算放大器。典型应用领域包括HDMI、USB2.0、MHL和DisplayPort。 [align=center][img=TPD4E1U06DBVR四通道二极管TI,433,267]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20240415/1713143159519938.png[/img][/align] [b]  主要特性:[/b]   - IEC 61000-4-2 4级ESD保护   - ±15kV接触放电   - ±15kV气隙放电   - IEC 61000-4-4瞬态放电(EFT)保护   - 80A (5/50ns)   - IEC 61000-4-5浪涌保护   - 3A (8/20μs)   - IO电容:0.8pF (典型值)   - 直流击穿电压:6.5V (最小值)   - 超低泄漏电流:10nA (最大值)   - 低ESD钳位电压   - 工业温度范围:-40°C 至 +125°C   - 小型、易于布线的DCK和DBV封装   典型应用   - USB 2.0   - 以太网   - 高清多媒体接口(HDMI)控制线路   - 移动产业处理器接口(MIPI)总线   - 低压差分信令(LVDS)   - SATA [b]产品选型:[/b] [table=80%][tr][td=1,1,53][b]器件型号[/b][/td][td=1,1,53][b]封装[/b][/td][td=1,1,67][b]封装尺寸(标称值)[/b][/td][/tr][tr][td=1,1,53]TPD4E1U06DCK[/td][td=1,1,53]SC70[/td][td=1,1,67]2.00mmx1.25mm[/td][/tr][tr][td=1,1,53]TPD4E1U06DBV[/td][td=1,1,53]SOT-23[/td][td=1,1,67]2.90mmx1.60mm[/td][/tr][/table] [font=宋体][size=14px]深圳市[url=https://www.ldteq.com/]立维创展[/url]科技有限公司,专注于[/size][/font][url=https://www.ldteq.com/brand/57.html]TI 德州仪器[/url][font=宋体][size=14px]品牌高端可出口产品系列新品产品,并备有现货库存,可当天发货。[/size][/font]

  • 流动注射分析仪(连续流动注射分析仪)

    流动注射分析仪(连续流动注射分析仪)

    [img=,600,272]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706211509_01_3194653_3.jpg[/img]流动注射分析仪(连续流动注射分析仪) [b]MLE FIA[/b]系统是一款全自动多通道模块化分析仪。它使用标准方法,自动完成对环境分析和水质分析。其分析模块包括:8通注射阀,步进驱动6通道蠕动泵(长寿命),方法单元,光度检测器,状态控制显示。[b] FIAmodula[/b] 是一款多通道分析仪。用于对不同参数的平行测量。包括一个蠕动泵和一个固定方法单元;所选用的方法永久安装在模块主机上,可平行测定不同参数,适合日常样品量大的实验室使用。[b] FIA compact[/b]是一款连续测定分析仪。包括有两个独立的多通道蠕动泵(可实现复杂的样品前处理,如样品的消解,富集和高灵敏度渗析等)和一个可更换的方法单元;广泛地应用于测定所有参数(通过更换方法单元),可连续测定各个参数,适合样品量适中的实验室。通用测定水质基本参数的方法单元(NH4)[img]http://www.fameinstrument.com.cn/images/image/20160824135980738073.png[/img][b]主要特点[/b]• 符合标准方法(ISO EN DIN)的模块式和集成式的设计;• 可实现单通道或多通道的任意配置,配置自动稀释器,实现单个或系列样品溶液的配置;• 提高分析精度8通注射阀,双定量环光度检测器;• 2芯片传感器能获取最大的信号稳定性多达117个样品位,取样位置可任意设定;• 结构紧凑,占用空间小,采用无气泡间隔液体系统,仪器可快速启动。[b]技术参数[/b]• 双回路进样阀:(Vmin=18ul)(双量程);• 载样/试剂泵:6通道,步进马达(长寿命);• 泵通道流速 :0.2~3ml/min(根据管子的改变可9级调速);• 试剂消耗:0.4~3ml/min/次;• 光度计:2芯片传感器,获取信号最大稳定;• 波长范围:400~1000nm;• 波长选择:干涉滤光片;• 测量范围:0~1.5 A.U.E(包括空白补偿0.5 A.U.);• 样品颜色浊度补偿:符合 DIN EN 1189;• 重现性:≤1%C.V.;• 方法转换时间:<10min(只针对FIA compact);• 多通道平行测量;• 可选在线消解;• 可对样品进行富集、浓缩,增加灵敏度;• 电源:110/230VAC ±10%,50/60Hz;• 耗电量:80W[b]测定参数[/b]氨氮 硝酸盐/亚硝酸盐 表面活性剂挥发酚 硅酸盐镁 钾 锰硫酸盐 硫化物 氯化物总氮 正磷酸盐/总磷铁/总铁 铝铬 有机酸尿素 铬酸盐[b]应用领域[/b]• 水质分析(饮用水、公共污水、工业废水、地表水、地下水、海水、锅炉水等)• 环境分析(土壤分析、植物分析)• 食品分析• 饮料酒类分析

  • 流动注射分析仪,流动注射分析研究,流动注射分析系统搭建经验交流

    我们实验室自主研制了流动注射分析仪,欢迎各位同仁共同探讨流动注射分析方法,我们可以提供实验仪器、流动注射分析系统配件、可以帮助搭建流动注射分析系统,XF-1型流动注射分析仪是一款使用标准方法,自动完成对环境水质分析的实验室测量仪器。其分析模块包括:步进驱动6通道蠕动泵(精密、长寿命),8通注射阀,测定反应单元,光度检测器,状态控制单元,数据工作站。XF-1型流动注射分析仪可用于对不同参数的平行测量,适用于日常大量样品的测试。系统控制,数据获取及管理通过数据工作站软件实现。该仪器集成了多种检测参数的测量方法,方法之间更换简单易行。有通用方法单元(可用于水质分析的基本参数测量:如NH4+, NO2-, NO3-,PO43-,Cr6+,Pb2+,Cd2+,Hg2+,挥发酚等)供用户选择。测量范围(举例): 铵氮 0.02~20 mg/L NH4+-N硝酸根 0.02~20 mg/L NO3--N亚硝酸根 0.01~10 mg/L NO2--N正磷酸根 0.02~20 mg/L PO4--PXF-1流动注射分析仪的FIA模块可任意连接各种检测器,用户可自行搭建分析系统。仪器特点:1)通过不同的仪器方法可轻松完成各种水质样品的测定,测试方法可任意组合;2) 采用标准的光度分析方法,具有光度显色体系的样品都可以进行测定,可提供相应分析药品试剂盒;3) 可检测常见的水质指标,常见的金属离子,部分有机污染物;4) 模块式和集成式的设计,可实现单通道或双通道的任意配置,可提供多通道蠕动泵,能够对复杂样品进行在线前处理;5) 可配备内置加热单元,以确保方法的灵敏度与稳定性;6) 8通注射阀,可设置双定量环;7) 单片机控制系统,系统参数设置简单、方便;8)光度检测器,稳定的信号放大、A/D转换、降噪处理,确保了信号稳定性;9) 试剂输送系统稳定,无气泡传输;10) 数据工作站功能强大,数据处理方便快捷;11)采样量20-400μL;波长范围400-900nm。应用领域:1)水质(饮用水,地表水,污水,海水)氨氮,凯氏氮,硝酸盐/亚硝酸盐,总氮,正磷酸盐/总磷,氰化物/总氰化物,挥发酚,阴离子表面活性剂(MBAS),硅酸盐,铁(II)/总铁,铝,镁,锰,铬(VI),有机酸,硫酸盐,亚硫酸盐,硼酸盐,硫化物,氯化物,甲醛等。2)土壤/植物/肥料总氮,氨氮,硝酸盐氮,硫酸盐,磷酸盐,铝,镁,锰等。 3)饮料/烟草凯氏氮,氯化物,硫化物,硝酸盐/亚硝酸盐,磷酸盐等。

  • 【讨论】典型的顺序注射分析原理示意见图

    【讨论】典型的顺序注射分析原理示意见图

    典型的顺序注射分析原理示意见图1。SIA 系统运转时,泵首先逆向运转使洗液或载液吸入储液管,将旋转阀转到与试剂通道相连接的位置,吸入试剂。当阀转动时,泵应停止工作,以防产生压力波动,样品以同样的方式吸入。这样,试剂和样品按顺序注入到储液管形成堆型区带,最后阀转到检测器通道,泵正向转动使流向改变,把堆型区带推向检测器。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912021021_187428_1607912_3.jpg[/img]欢迎关注流动注射分析和顺序注射分析的版友参与讨论!!

  • 本特利流式细胞仪注射泵清洗步骤简析

    本特利流式细胞仪注射泵清洗步骤简析

    最近有事业部反应,注射泵上有絮状物质,需要对注射泵进行清洗,先将清洗过程简述如下:1、注射泵首先打开仪器前盖,确认一下注射泵,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408251016_511475_1644065_3.jpg图1注射泵注射泵规格P1泵:2.5mL,作用是吸取样品2mL。P2泵:250μL,作用是吸取2%RBS溶液,并将样品溶液送入样品室。2、 打开诊断软件关闭仪器操作软件Bactocount IBC,并保证仪器处于打开状态。打开诊断软件BactocountIBCmDiagnotics。打开后弹出图2对话框,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408251017_511476_1644065_3.jpg图2诊断软件界面点击注射泵按钮syringe pumps,见图3,进入注射泵操作界面。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408251018_511477_1644065_3.jpg图3注射泵操作界面在这个界面可以控制两个注射泵P1和P2。3、 清洗注射泵P1在P11(P11为P1泵,P12为P2泵)处输入命令:A1000R,回车。使注射泵下来。拧松注射泵下方的螺丝,具体见图4。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408251018_511478_1644065_3.jpg图4拧松注射泵下方螺丝然后拧松上面的螺丝,见图5。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408251019_511479_1644065_3.jpg图5拧松上面的螺丝上面的螺丝拧松后,注射泵可以拿出来,类似于打针的注射器,可以将里面拔出来清洗白色泵头上的絮状物质,然后装回去用水和RBS清洗几次。装回去的时候,先安装上面,见图6。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408251020_511480_1644065_3.jpg图6注射泵安装回去[/align

  • 宝德仪器全自动原子荧光及流动注射分析仪两款新品通过专家鉴定

    日前,由中国分析测试协会组织的“北京宝德仪器有限公司全自动原子荧光光度计、全自动流动注射分析仪鉴定会”在宝德仪器会议室召开。会议由中国分析测试协会汪正范研究员主持,清华大学张新荣教授任专家组组长,协会领导张渝英研究员代表协会为会议致辞。专家组认真听取了项目组的技术汇报,审查了测试报告、查新报告、用户报告和相关技术文件及成果证明资料,并且现场观看了仪器装置和实验演示,经质询和讨论形成如下鉴定意见:  北京宝德仪器有限公司研制开发的“BDFIA-8000全自动流动注射分析仪”具有如下技术特点:采用小型化、一体机设计,实现了16个通道可同时工作,提高了检测的效率 通道间无共用装置,通过WLAN通讯接口,可实现多通道、多地点布控,实时采集数据 蠕动泵采用自行设计加工的整体金属压块,无需调节蠕动泵压块,使仪器的操作更加趋近于“智能化” 采用集成光路设计,光路的准直性好,减少杂散光等影响 采用程序控制的电加热模块,温度控制精准便捷 采用程序控制紫外消解装置 嵌入式软件自动在线更新。  北京宝德仪器有限公司研制开发的“BAF-2000/3000/4000全自动原子荧光光度计”具有如下技术特点:研发了倾斜式光学系统、在强酸强碱环境下自动进样器进样针液面探测装置、汞空心阴极灯自动起辉和扣漂移装置、双进样系统、免调光且即插即用的空心阴极灯固定装置 在国内外首次研发了用于原子荧光光度计的“全自动在线快速标准加入方法和装置”和“全自动在线氢化物发生-快速标准加入方法和装置” 实现了四通道同时测定,提高了该产品的检测效率 空心阴极灯即插即用,原子化器高度无需调节,注射泵进样和蠕动泵进样自动切换,总量测量和形态测量自动切换。[color=#ffffff]https://www.wang1314.com/doc/topic-4052276-1.htmlhttps://www.wang1314.com/doc/topic-4052580-1.htmlhttps://www.wang1314.com/doc/topic-4052876-1.htmlhttps://www.wang1314.com/doc/topic-4053058-1.htmlhttps://www.wang1314.com/doc/topic-4053180-1.htmlhttps://www.wang1314.com/doc/topic-4053778-1.htmlhttps://www.wang1314.com/doc/topic-4054117-1.htmlhttps://www.wang1314.com/doc/topic-4054291-1.htmlhttps://www.wang1314.com/doc/topic-4054424-1.htmlhttps://www.wang1314.com/doc/topic-4054545-1.html[/color]

  • 【原创大赛】医用注射泵和输液泵 校准过程中的几点建议

    静脉输液是一种最常用的临床治疗方法,是护理专业的一项常用给药治疗技术。临床上应根据药物和患者情况不同配以适当的输液速度。输液过快,可能会导致中毒,更严重时会导致水肿和心力衰竭;输液过慢则可能发生药量不够或无谓地延长输液时间,使治疗受影响并给患者和护理工作增加不必要的负担。常规临床输液,普遍采用挂瓶输液,并用眼睛观察,依靠手动夹子来控制滴药速度,不易精确控制输液速度,而且工作量大。为此遇到特殊患者(如:进行化疗的癌症病人和进行抢救治疗的危重病人)或使用某些特殊药品时 (如:麻醉药、降压药等)需要使用医用注射泵(输液泵)进行定量、恒速输液。如果使用中的注射泵(输液泵)的误差过大、稳定性较差,无疑将增加患者治疗的风险。为此国家质检总局于2010年6月10日发布了JJF 1259-2010《医用注射泵与输液泵校准规范》,可依据该规范对注射泵进行校准。但在对仪器校准的过程中我们发现,操作中的一些细节会影响校准结果的可靠性,甚至发生误判,下面我将介绍一下校准过程中的一些建议,供大家参考。 1、注射泵由步进电机及其驱动器、丝杆和支架等构成,具有往复移动的丝杆、螺母,因此也称为丝杆泵。螺母与注射器的活塞相连,注射器里盛放药液。工作时,单片机系统发出控制脉冲使步进电机旋转,而步进电机带动丝杆将旋转运动变成直线运动,推动注射器的活塞进行注射输液,把注射器中的药液输入人体。校准前应先推拉注射泵丝杆,检查是否灵活,如感觉丝杆较紧,不易移动,可在轨道槽中滴入2~3滴机油再推拉数次,可减少机械误差、提高稳定性。当使用不同品牌的注射器时,注射泵要选择与之对应的序号,可减少注射器带来的误差。 2、输液泵是利用步进电机带动凸轮轴转动,使滑块按照一定顺序和运动规律上下往复运动,像波一样依次挤压输液管,使输液管中的液体以一定的速度定向流动。由于各品牌的输液管粗细不同、管壁厚度不同、弹性不同,对校准的结果会产生较大影响,所以在校准输液泵时应尽量使用原厂指定的输液管,使用劣质或不配套输液管会对校准结果有较大影响,如在无法获得原厂输液管的情况下,可参照仪器的使用说明书,利用输液泵自带的校准(标定)功能,对仪器进行标定,将有效减小因使用非原厂输液管引入的误差。在校准过程中还应尽量做到检测一台输液泵更换一套输液管,如确有必要使用同一套输液管路进行校准工作时,则应确保每次止水夹所加部位不同,以防止输液管路中出现折痕,影响校准结果。 3、JJF1259-2010《医用注射泵和输液泵校准规范》规定,校准过程中必须使用符合GB/T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》要求的蒸馏水或去离子水(符合或优于三级水),否则不但影响校准流量的示值误差,还会损坏校准装置内部器件。蒸馏水收集器皿按要求放置合适高度,即输入端与输出端在同一水平面上,否则容易造成校准管路内部形成真空,产生正的或负的背压,影响校准的示值误差。 4、使用一段时间内流量的平均值作为测量值,而不是使用瞬时流量作为测量值。因为瞬时流量或在很短时间周期内的流量由于设备结构原理的问题造成误差较大。在这里建议可采用1分钟内的流量测量平均值作为单次测量值。 5、确保足够长的校准时间。注射泵(输液泵)由于设计原因其流速波动性存在喇叭曲线,它说明注射泵与输液管路组合在一起时在观测窗口中的平均流速最大与最小的变化范围。也就是说达到稳定流量状态需要一段时间,如果校准时间不够,在注射泵(输液泵)的流量尚未达到稳定时变记录数据,极易造成对仪器性能的误判。 6、根据临床使用的需要适当增加校准点。校准规范要求对流量基本误差进行校准时,以注射泵(输液泵)最大设定值的10%作为校准起始点,在流量范围内确定校准点数,不少于3点,尽可能均匀分布。目前常见的注射泵(输液泵)最大流速多已达到1000mL/h,甚至更高,最大流速最小的也达到200mL/h。根据校准规范的要求,校准起始点将在20mL/h~100mL/h之间。而在临床中常用值是,注射泵:5mL/h,输液泵:25mL/h。可见校准规范所规定的校准点不能覆盖临床实际使用流速。所以我建议,在对仪器进行校准时,除了对校准规范规定的校准点进行校准外,增加临床常用流速点的校准,使得校准结果更加严谨。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508031459_558827_1638093_3.bmphttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508031500_558828_1638093_3.bmp由此可见,测量次数越多K值越接近1,而测量次数少于10次时K值得影响就已不可忽略,所以在使用贝塞尔公式对示值重复性进行计算时,测量次数越多,得到的结果的可靠性就越高,我建议在进行示值重复性测量时,测量次数以大于10次为宜。 8、由于在校准过程中使用一段时间内流量的平均值作为单次测量结果,所以我们发现经常发现,注射泵(输液泵)的流量平均值非常接近设定值且非常稳定,但瞬时值却忽高忽低、极不稳定、波动较大。所以我建议对某些用于需要稳定输入的药物(如:半衰期较短的药物)的注射泵(输液泵)增加对流量波动性的检测,给出流量最大波动度,便于医务工作者判断是否适合临床使用的需要。 医用注射泵(输液泵)是治疗危重病人的常用仪器,校准过程中需要注重临床使用的需要,逐步完善校准过程中的一些细节,使得校准结果更能体现仪器的计量性能,以上只是笔者在校准工作中的一些经验与建议,不妥之处请多多指正。

  • 注射泵 or 柱塞泵?孰是孰非,发表您的观点。

    注射泵 or  柱塞泵?孰是孰非,发表您的观点。

    在大部分临床诊断仪器里都可能用到注射泵或者柱塞泵。请使用注射泵或者柱塞泵作为样品泵和试剂泵的TX,发表您的观点,孰是孰非。请发表观点的TX,给我们私信哦,都有机会获得精美礼品!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403261525_494279_1587_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403261525_494280_1587_3.jpg

  • 雷弗TYD02-01型实验室注射泵

    [color=#333333]TYD02-01[/color][color=#333333]实验室注射泵是一款支持多种工作模式的高精密注射泵,4.3寸高分辨彩色触摸屏液晶,方便快速设置参数,多个指示灯清晰确认其工作状态,而且支持多种注射器选择,适应不同实验流量的要求,高精度控制,并有保护机构和报警机制。支持注入抽取等五种工作模式。内置RS-485通讯,支持Modbus协议,全金属(不锈钢)外壳,宽范围电源输入,适应各种场合。[/color]TYD02-01适用一支10ul-140ml的注射器,线速度1um/min-150mm/min网址:www.leadfluid.com.cn

  • 有没有20段以上的多段程序控制的注射泵??

    市场上有没有20段以上的多段控制,能顺序执行的注射泵??有点类似多段程序控温那样,可不断改变注射速度的注射泵?一直找不到这样的东西,自己又不会做http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09509.gif

  • 【原创】原子荧光的注射泵

    我想问一下,在原子荧光中为什么注射泵的测样速度会慢好多,比我原先用的里蠕动泵的单个样品检测时间要长一倍.拒说注射泵的故障不容易排除,大概使用寿命是一万次.我好担心,因为采购是我们领导的事,所以求助各位高手指点,怎么才能提高检测速度,延长使用寿命.

  • 冷冻机品牌的四通阀怎么更换?

    冷冻机品牌的四通阀在经过长时间使用之后就需要及时跟换了,那么具体怎么跟换呢?如果用户朋友不知道怎么更换的话,可以看看怎么更换的。冷冻机品牌在更换的时候,需要先取下连接压缩机排气管和吸气管的连接管道,由于冷冻机四通间上连接冷凝器和三通阀的管道距离较近,不容易从管口中取出, 因此应先取下连接压缩机排气管和吸气管的管道。接下来取下连接三通阀和冷凝器的连接管道,使用冷冻机品牌焊炬同时左右加热四通阀连接三通阀和冷凝器管道接口,当2个管口发红,焊料开始流动时,使用钳子夹住四通阀连接压缩机排气管的管道向上提,当2个管口达到一定温度且连接管道松开时, 即可取下四通阀。冷冻机品牌需要注意,焊接四通阀管口时温度过高, 容易将阀体内的塑料阀块损坏, 因此应使用毛巾包裹阀体降温, 而阀体的温度是通过根部的3根管道传递, 应首先包裹根部的3根管道。由于连接压缩机排气管的管道距离四通阀阀体较远,焊接时温度不会损坏内部的阀块,因此不用使用毛巾包裹管口。安装四通阀阀体的时候,可以使用焊枪加热连接四通间根部3根管道的管口,使表面剩余焊料充分熔化、流动直至掉下,使管口表面光滑,这样能顺利插入至四通阀管口。 因焊接时难点在于根部的3个管道,可将连接压缩机排气管的管道扳到一边,待焊接3个管口后再焊接连接压缩机排气管的管口。由于四通间中间管道难焊接, 应首先焊接中间管道, 再焊接两侧管道,接着焊接连接 压缩机排气管的管道,安装和焊接接连压缩机排气管管口之后,四个接口焊接完成啦安装完冷冻机品牌的四通阀之后,需要注意制冷系统的捡漏工作,捡漏结束再投入使用。

  • 【原创】爱默生CSI 2140 机械振动状态分析仪 比CSI 2130 更快4通道同步采集分析

    CSI 2140机械健康分析仪一家业界领先的艾默生振动分析仪的下一代。旨在满足用户最艰难的挑战-CSI 2140 突破了市场上最快的数据采集速度,更贴切人体工程学设计的舒适,轻便单手操作;新一代CSI 2140问世引领CSI系列面向一个新的高度,整合了无线传输、高速分析、整合配套产品完成更高难度的作业。。持续的时间超过一个完整的移动作业(10 +小时的连续使用的电池寿命) 明亮的触摸屏,自动调整各种照明环境,让你随时可以阅读屏幕 嵌入式分析专家的帮助即使是新手用户提供先进的故障诊断测试 四通道的相同时监测和分析 早期轴承和齿轮磨损检测与PeakVue技术 含油轴承通过双轨道图分析 CSI 2140机械健康分析仪 常规数据和纠正性维修工作,可以上传到AMS设备管理组合:机械健康管理软件进行更多的分析和报告。特点和优点同时四通道的附加相 市场上最快的振动分析仪 人体工学设计,更容易长天在现场 数据收集,振动分析,平衡,和在单个单元中的电机的诊断 监视范围广泛的机械 - 从变速设备,复杂的齿轮箱,高速压缩机,和套筒轴承涡轮机械 预配置的分析专家能够轻松测试和诊断你的最棘手的问题

  • 雷弗双向推拉注射泵TSD01-01视频

    [color=#333333]TSD01-01[/color][color=#333333]是一款小流量,高精度,可连续传输液体的注射泵;耐用的机械传动设计,使用寿命长,可靠性好;高分辨彩色触摸屏液晶,方便快速设置参数,多个指示灯清晰确认其工作状态;而且支持多种注射器选择,适应不同实验流量的要求,高精度控制,并有保护机构和报警机制。支持注入抽取等五种工作模式。内置RS-485通讯,支持Modbus协议,全金属外壳,宽范围电源输入,适应各种场合。[/color]

  • 【原创】关于顺序注射泵的寿命

    有人说顺序注射泵,这种泵虽然为美国进口,但是由于寿命有限,进样次数最多大一万次(生产厂家证实),更换成本极高。我有美国顺序注射泵的报价,2000元/个。不知道有用过吉天顺序注射泵的朋友,这个是事实吗?我用过的海光的泵,5年没有换过。我一年的分析量6000次,两年一换。

  • 【讨论】顺序注射PK蠕动泵

    我们现在一个830,一个933830是蠕动泵,933是顺序注射,想比较其优缺点?先听听大家意见"830是蠕动泵,933是顺序注射"不知对否?

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