涡旋仪的工作原理

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涡旋仪的工作原理相关的仪器

  • 迷你涡旋仪 400-860-5168转3203
    迷你涡旋仪产品特性: 小巧紧凑的设计 强大的涡旋能力,可混匀50mL离心管 振荡转速3000rpm,振幅4.5mm产品参数:轨道尺寸 (mm):4.5最大速度 (rpm):3000蒸馏能力:30-mm tube diameter管数量:1功率 (VAC):100 to 240功率 (Hz):50/60描述:Mini Vortexer, 100-240 VAC International
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  • 产品描述:Fuji Sky是专门为50ml及以下的样品快速混合设计的涡旋振荡器,适合于化学,生物,医疗等多种应用场景,适配试管,离心管,EP管等各种容器。产品设计紧凑,直径约9.9cm,仅手掌大小,节省实验室空间。 产品特点:小 直径约9.9cm,仅手掌大小,节省实验室空间,便携易收纳。But,要小心看好它哦.美 哑光银加天空蓝,完美的弧线纹理,像不像那年富士山的天空.稳 金属底座配合高抓地力脚垫,确保主机在实验过程的稳定,不要摩擦,不要魔鬼的步伐.准 不急不慢,优选最适合振荡混匀实验的5200转为固定转速,拯救选择困难症.狠 高性能电机,深厚内力让样品瞬间起舞,分秒混匀,不服不行产品参数货号 PQ19830118名称 FujiSky迷你涡旋仪(涡旋振荡器)振荡方式 圆周振荡混匀直径 6mm运行模式 点动最大转速 5200rpm电压 100-240V转12V频率 50-60HZ功率 7.5W保护等级 IP42最大环境湿度 80%环境温度范围 5-40℃重量 0.56直径9.9cm高度 7.7cm
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  • 多管涡旋混匀仪 400-860-5168转3309
    产品详情: 多管涡旋混匀仪是为实验室液液混合、固液混合而设计的。它保证了速度、可靠性、精度和安全性方面的最 高性能。多管涡旋混匀仪设计为强力涡旋效果,保证高粘度样品也产生涡旋效果。 适用领域 : 多管涡旋混匀仪可以进行不同容积试管或多管涡旋的应 用,主要应用为农残、兽残、添加剂、真菌毒素及环境等项目检测前处理。 产品特点 : 便 捷:采用圆形扎带捆绑,方便放置样品和观察样品 涡旋效果; 快 速:每分钟可达3000转,对样本充分提取; 智能化:程序存储4个程序,可选择时间,转速编程; 人性化:按键式操作,避免触摸屏因为潮湿,带棉布劳 工手套操作不灵敏的情况发生; 多样化:3 种试管固定器可供选择。 技术参数:
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涡旋仪的工作原理相关的方案

  • Particle-laden Taylor-Couette流:高阶转变和径向局部波浪涡旋的证据
    我们扩展了在中性浮力颗粒悬浮的Taylor-Couette流中已知的流动转换,通过在半径比η = 0.917和长径比Γ = 21.67的几何形状中访问更高的悬浮雷诺数(Resusp ~ O(103))。通过流体可视化实验研究了几种颗粒体积分数(0 ≤ φ ≤ 0.40)下的流动转换,这些实验中流体由旋转的内缸驱动。尽管有效斜率更高,但我们观察到存在非对称的图案,例如旋涡,存在颗粒的情况下。我们实验的一项新发现是方位局部化的波动涡流,其特征在一些本来是轴对称的Taylor涡旋中存在波状。这种流动状态的存在表明,除了已经被确认的颗粒不稳定性效应外,它们还可以抑制不稳定性的增长。颗粒悬浮液中对应于高阶转换的流动拓扑似乎与单相流中观察到的拓扑相似。然而,一个关键区别是在更高颗粒负载下出现的第二个不协调频率的出现减少了,这可能对混沌的发生有影响。同时进行的扭矩测量使我们能够估计努塞尔数(Nuω)、Taylor数(Ta)和相对粘度(χe)之间的经验比例关系:Nuω∝Ta0.24χe 0.41。Ta的比例指数与颗粒负载无关。显然,颗粒不会触发在内外缸之间的角动量传递的性质上的定性变化。
  • 在一个双稳湍流涡旋火焰中,对间歇性动态的时间-频率定位
    本研究考察了一个双稳湍流旋转火焰中的复杂流场,其中火焰不规则地在离开的M形和附着的V形之间交替。流场由于火焰形状转换在不同的时间尺度上出现各种类型的间歇性动力学。为了正确识别、分离和时间上解析这些动态组分,通过将多维数据序列的最大重叠离散小波包变换(MODWPT)与常规瞬态POD相结合,开发了一种新的多分辨率proper orthogonal decomposition(MRPOD)方法。特别注意选择小波滤波器、分解水平和重构带宽以实现可变的频谱通带和足够的时间分辨率。当应用于双稳旋流火焰中高速三分量速度场测量的数据序列时,MRPOD能够隔离通常被合并为单个POD模式的频率组分,对于即使是弱的和高度间歇性的动力学,增强了空间/时间的一致性。由于改进的频谱纯度,一系列先前未知的动态被揭示出来,其中包括预旋涡核(PVC)和热声(TA)不稳定性等已被描述的不稳定性。特别是,在火焰形状转换期间,发现非周期切换模式只与先前确定的转移模式相耦合,在倒流和燃烧器进口附近产生显著的修改,这是一个已知会影响PVC增长率的区域。在M-V转换期间,TA振荡驱动反复的火焰再附着,最终稳定为V火焰。但是,持续高的TA振幅似乎并不一定预示着这种转换的开始。发现了PVC的更高阶谐波以及TA调制PVC动力学的证据,它们也表现出双峰行为:虽然保持其特征频率,但这些不稳定性在V-或M火焰期间才能发挥作用,且只能具有单螺旋或双螺旋结构。
  • 漩涡振荡器的用途和工作原理
    旋涡振荡器是利用偏心旋转使试管等容器中的液体产生涡流,从而达到使溶液充分混合之目的。该仪器特点是混合速度 快、彻底、液体呈旋涡状能将附在管壁上的试液全部混均,适用于一般试管、离心管等容器内液体的混合均匀,对于一些难溶解的药物,染色液等也甚易混匀,效果显著。

涡旋仪的工作原理相关的论坛

  • 【我们不一YOUNG】实验室涡旋仪的技术特点、应用和发展

    [align=center][/align][align=left] [/align][align=left]1[font=宋体]、实验室涡旋仪的发展和进化[/font][/align][align=left] [font=宋体]涡旋仪([/font]Vortex Mixer[font=宋体]),也被称为涡旋振荡器、旋涡混合器、旋涡混匀仪等。作为实验室中不可或缺的设备之一,涡旋仪广泛用于分子生物学、生物化学、制药、环境监测、石油化工、食品等多个领域的高等院校、科研和生产企业。其技术应用范围涵盖了细胞培养、[/font]DNA/RNA[font=宋体]提取、蛋白质纯化等实验室基础研究和生产过程中的多个混合溶液的步骤。本文将从涡旋仪的诞生开始讲起,并围绕其工作原理、技术类别以及功能特点等角度展开介绍,同时比较了涡旋仪在不同领域的应用等。[/font][/align][align=left] [/align][align=left]2[font=宋体]、涡旋仪的发展[/font][/align][align=left] [font=宋体]涡旋仪的诞生可以追溯到[/font]20[font=宋体]世纪中叶。当时,科研人员正在寻找一种能够将液体或固液样品进行高效、均一混合的设备。他们尝试了各种方法,包括使用电动搅拌器、超声波混合器等,但都未能达到理想的效果。最终,他们发现了一种名为[/font]“[font=宋体]涡旋振荡[/font]”[font=宋体]的方法,这种方法能够通过涡旋运动将样品进行全方位的振荡和混合,从而得到了均一、稳定的混合效果。[/font][/align][align=left] [/align][align=left] [font=宋体]随着科学技术的发展,涡旋仪也在不断地进行改进和优化。如今的涡旋仪已经不再仅仅是简单的机械装置,而是集成了传感器等多种高科技元素的智能化设备。这些设备能够实现多种涡旋模式、涡旋速度的调整以及选用各式各样的振荡头或适配器,从而满足不同实验的需求。[/font][/align][align=left] [/align][align=left] [font=宋体]同时,涡旋仪的材质和设计也在不断升级。例如采用高品质的材料制造,保证设备的稳定性和耐用性。而设计上,现代的涡旋仪更加注重人性化,例如增加样品放置的便捷性、降低噪音等,使得实验人员能够更加轻松舒适地进行实验操作。[/font][/align][align=left] [/align][align=left]3[font=宋体]、涡旋仪的工作原理[/font][/align][align=left] [font=宋体]涡旋仪的工作原理主要是利用电路元件的电磁场产生偏心旋转及振荡,或者是由马达带动偏心组件(偏心球轴承)产生偏心旋转。当设备带动试管或其他容器中的液体进行旋转时,这些液体就会形成旋涡状振荡,从而达到溶液混合均匀的目的。通过调整偏心圆环的转速和位置,可以控制涡旋流动的速度和方向。这种高效的混合方式能够显著提升实验或生产过程中的操作效率。[/font][/align][align=left] [/align][align=left]4[font=宋体]、涡旋仪的类型特点和使用方式[/font][/align][align=left] [font=宋体]将溶液装入离心管或试管等容器中并置于涡旋仪的振荡头或适配器上,启动设备,调整转速即可完成振荡混匀。[/font][/align][align=left] [/align][align=left] [font=宋体]根据启动方式的不同,涡旋仪可分为:[/font][/align][align=left][font=宋体]点动(点触)的类型:[/font][/align][align=left][font=宋体]通过按压振荡头[/font]/[font=宋体]顶部适配器的方式触控设备,并且需要一直保持按压以便带动样品涡旋振荡混合,不再按压后设备自动停止。这是经典涡旋仪的启停方式,适用性较广。但由于必须施加一定的压力并且保持按压方可触发设备的启动运行,对于样品数量大的实验需求并不友好,需要消耗实验人员不少力气,引起重复性劳损。[/font][/align][align=left] [/align][align=left][font=宋体]红外感应的类型:[/font][/align][align=left][font=宋体]通过红外传感器自动检测到样品的接近并启动设备,样品接触振荡头[/font]/[font=宋体]适配器后即可涡旋振荡混合,取走样品后设备自动停止,全程无需施力按压。这是近年出现的新技术手段,适用性较广的同时,免按压功能为实验人员省却了大量的力气损耗。此类产品尤其适用于日常样品量较大的实验情形,并且对女性实验人员非常友好。[/font][/align][align=left] [/align][align=left][font=宋体]连续振荡模式:[/font][/align][align=left][font=宋体]通过开关实现设备的连续工作,适用于特定适配器以及需要长时间振荡混匀的样品,以及样品体积较大或多管涡旋仪。通常点动或红外感应的涡旋仪都具备此项功能。[/font][/align][align=left] [/align][align=left] [font=宋体]根据材质和固定方式,涡旋仪又可分为:[/font][/align][align=left][font=宋体]轻便塑料材质,底部自带吸盘的涡旋仪:由于自身重量不足,需要用吸盘固定在台面上,防止设备振荡过程中可能造成的位移或倾倒。这类产品价格低廉,吸盘对台面平滑程度有较高要求;由于设备本身会有较大晃动,对于样品量较大、长时间运行的情形,设备稳定性以及使用体验会有一定影响。[/font][/align][align=left] [/align][align=left][font=宋体]金属如锌合金铸造的外壳材质,橡胶脚垫的涡旋仪:自身重量大,在运行时稳定且防震。这类产品无需吸盘固定,便于将设备拿到不同的实验位置。长时间运行也不会对设备稳定性或使用体验造成影响,对实验室效率的提升有所帮助。[/font][/align][align=left] [/align][align=left]5[font=宋体]、涡旋仪的特点[/font][/align][align=left] [font=宋体]与其他类型的混匀设备相比,涡旋仪具有以下特点:[/font][/align][align=left][/align][align=left]5[font=宋体]、[/font]1. [font=宋体]高效快速混合:能够快速打破分层,加速反应,提高混合均匀性。[/font][/align][align=left][/align][align=left]5[font=宋体]、[/font]2. [font=宋体]适用于多种液体:可用于处理各种不同性质的液体,如悬浮液、乳浊液等。[/font][/align][align=left][/align][align=left]5[font=宋体]、[/font]3. [font=宋体]易于操作:使用简单,操作方便。[/font][/align][align=left][/align][align=left]5[font=宋体]、[/font]4. [font=宋体]可定制化:可根据用户需求定制不同规格和形状的涡旋发生器、振荡头或适配器,适用于不同类型的样品以及容器。[/font][/align][align=left] [/align][align=left] [font=宋体]值得一提的是,涡旋仪在处理易粘附在容器壁上的液体样本时,表现得尤为出色。通过其工作原理,能够实现液体在容器中的全方位均匀混合,对于像红霉素和染色液等难溶样品的处理来说,无疑是一个巨大的优势。[/font][/align][align=left] [/align][align=left] [font=宋体]此外,涡旋仪的另一个重要特性是其混合液体过程无需电动搅拌或磁力搅拌。这意味着混合液体不会受到外部污染和磁场的影响,使得实验结果更为准确可靠。[/font][/align]

  • 想买个自动涡旋仪

    请问给位有用过或听说过自动涡旋仪吗?我想买个自动的,以前用那种手动的,最多只能涡旋4、5个,做实验最慢的就在涡旋了,所以这次想买个自动涡旋仪,求推荐品牌。

涡旋仪的工作原理相关的耗材

  • 涡旋相位板
    涡旋相位板是一种光学厚度与旋转方位角成正比的纯相位衍射光学元件,入射平面波通过涡旋相位板的出射光束具有涡旋相位波前。涡旋相位板作为一种新型的衍射光学元件,已在光信息处理,光学微操作,生物医学,形貌测量,天文观测等诸多领域得到实际应用。目前,对涡旋相位板的研究已经发展为现代光学的一个重要领域。
  • 涡旋混合器
    涡旋混合器,主要用于在样品前处理时, 如液液萃取时,在标准品稀释,标准品添加时的两溶剂相之间的充分混合。对自动样品前处理来说,涡旋混合器是必不可少的辅助工具。
  • 脉冲式涡旋混合器
    热烈祝贺北京美同达科技有限公司成为美国VWR公司北方区授权总代理!即日起全线销售VWR International产品。更多新品优惠促销! 详细请致致电010-52457812/52457811/88482632! 脉冲式涡旋混合器专用于实验室玻璃砂细胞破碎操作,脉冲式的涡旋混合功能有效减少摩擦热能,高效破碎细胞或其他生物组织。脉冲式涡旋混合器一次能操作12个1.5毫升或者2毫升大小离心管。离心管架中心部分同时还可以用作其他容器的混合功能。该型号VWR脉冲式涡旋混合器配置有微处理数字控制系统,液晶显示屏及时显示混合转速和操作时间。每台VWR脉冲式涡旋混合器配有一个杯状的离心管混合架和一个7.3厘米直径的标准混合头。 Description VWR Catalog Number Electrical Speed Range/rpm Dimensions, W x D x H, cm Weight VWR MIXER PULSE VORTEX 230V US 12620-864 230V 50/60Hz, 75W 500-3000rpm 12.2Wx17.3Dx12.2H 5

涡旋仪的工作原理相关的资料

涡旋仪的工作原理相关的资讯

  • 涡旋振荡器,化验分析必需的小仪器、好帮手
    一、定义涡旋振荡器,也叫旋/漩涡混合器、旋涡混匀仪等,是一款精致的通用迷你振荡器,可用来振荡试管或其他小容器。二、适用范围作为化验分析的得力辅助工具,供各类大专院校、科研单位、生产企业的实验室、化验室作混合、萃取之用,常见于环境监测、医疗卫生、石油化工、食品、冶金等领域。三、选购建议转速大小是涡旋振荡器的首选指标,它直接决定混合效果。但价格区别还取决于仪器的扩展功能,比如是否为数显、可同时处理几根试管等。工作台(碗型/平板型)、工作方式(连续/点触/调速/定时)、振动方式(水平/圆周式)、主体材料(重铸铝/镀锌铸铁/亚铸铝合金;加强塑料/阻燃的ABS材料)、振幅(4/4.5/6mm等)、速度显示(刻度/LED线性图)的差异也决定了产品品质及价格。“HENGZWELL”牌涡旋振荡器转速范围0~3300rpm,机械型无级变速控制,圆周式振动(4mm),可选择两种工作台,连续与点触两种工作方式任意切换,适用于(手持式)各种微型试管或锥形试管,(固定式)0.5/1.5/2.0ml微型试管各12根。 四、注意事项①将产品安装在平整、没有阳光直射的地方。②保持设备不受潮湿、水和灰尘的影响。③开始使用时请逐步增加转速,以免引起晃动。④机身晃动严重、运行不平衡时,马上降低转速。⑤停机前必须将调速旋钮置于最小位置,关闭电源开关。
  • 中科院精密测量院研制出相位锁定的涡旋物质波干涉仪
    近日,精密测量院江开军研究团队研制出基于超冷原子气体的涡旋物质波干涉仪,并观察到两自旋分量上干涉条纹的相位锁定现象,相关研究成果 6月30日发表在学术期刊《npj Quantum Information》上。   干涉是经典波动力学和量子力学中的基本现象,以此为基础的干涉仪可以通过测量不同路径或通道间的相位移动对物理量进行精确测量。超冷原子气体具有组分纯净、相干性好且内外态精确可控的特点,基于该体系的物质波干涉仪近年来成为精密测量和基础物理研究的重要工具。目前在超冷原子气体中实现的物质波干涉主要是通过操控物质波的平动自由度实现分束,观测具有不同线动量的物质波干涉条纹进行相位测量。而另一方面,由角动量表征的转动是体系另一个重要自由度,并且超冷量子气体中的角动量与体系的涡旋、超流等量子现象具有密切的联系。在超冷原子气体中可以基于不同的角动量态实现一类新型的涡旋物质波干涉,有望用于测量体系的外部磁场、转动、粒子间相互作用和几何相位等物理量。实现涡旋物质波干涉的前提是在超冷原子气体中可控的制备和操控涡旋态。近年来携带角动量的拉盖尔-高斯光与冷原子相互作用研究的进展,为建立涡旋物质波干涉仪奠定了基础。   研究团队近年来对超冷原子气体的涡旋光场调控开展了研究,掌握了利用涡旋光场驱动双光子拉曼跃迁实现超冷原子涡旋态的制备、操控与测量方法,测量了自旋-角动量耦合超冷原子气体的量子相变[Physical Review Letters 122, 110402 (2019)]。 涡旋物质波干涉仪的实验构型   在前期工作的基础上,研究团队利用偏置磁场在铷87原子F=1超精细能级的三个磁子能级间产生较大的二阶塞曼频移。团队利用一对具有不同角动量的拉曼光束诱导双光子跃迁,获得干涉仪的第一个分束器,干涉仪的两臂具有不同的自旋和角动量(涡旋态);随后利用射频脉冲作为第二个分束器,在两个自旋态(对应分束器的两个输出端口)上都实现涡旋物质波的干涉。通过选择合适的拉曼光和射频脉冲的失谐量,确保原子只布居在两个磁子能级,产生无损耗的分束器。不同于线动量干涉产生的线向干涉条纹,实验上观察到角向干涉条纹。通过对干涉图样的分析,发现两自旋态上的干条纹具有反相位关系(π 相位差),该相位关系不受两涡旋态的角动量差、拉曼光的组成和超冷原子自由膨胀时间等实验参数的影响。提出了利用涡旋物质波干涉仪测量磁场的方案,并对磁场测量的灵敏度进行了评估,指出该方案可以测量有限大小的磁场,并且测量灵敏度不受原子数波动的影响。该工作为构建基于涡旋物质波干涉的新型量子传感器提供了实验基础。 两自旋态干涉条纹相位关系的实验测量   相关研究成果以“相位锁定的涡旋物质波干涉仪(Phase-locking matter-wave interferometer of vortex states)”为题,发表在学术期刊《npj Quantum Information》上。精密测量院博士生孔令冉为论文第一作者,特别研究助理高天佑和研究员江开军为通讯作者。   该工作获得科技部重点研发计划、国家自然科学基金、中科院国际团队以及湖北省创新群体项目等的资助。
  • 精密测量院研制出相位锁定的涡旋物质波干涉仪
    近日,精密测量院江开军研究团队研制出基于超冷原子气体的涡旋物质波干涉仪,并观察到两自旋分量上干涉条纹的相位锁定现象,相关研究成果 6月30日发表在学术期刊《npj Quantum Information》上。干涉是经典波动力学和量子力学中的基本现象,以此为基础的干涉仪可以通过测量不同路径或通道间的相位移动对物理量进行精确测量。超冷原子气体具有组分纯净、相干性好且内外态精确可控的特点,基于该体系的物质波干涉仪近年来成为精密测量和基础物理研究的重要工具。目前在超冷原子气体中实现的物质波干涉主要是通过操控物质波的平动自由度实现分束,观测具有不同线动量的物质波干涉条纹进行相位测量。而另一方面,由角动量表征的转动是体系另一个重要自由度,并且超冷量子气体中的角动量与体系的涡旋、超流等量子现象具有密切的联系。在超冷原子气体中可以基于不同的角动量态实现一类新型的涡旋物质波干涉,有望用于测量体系的外部磁场、转动、粒子间相互作用和几何相位等物理量。实现涡旋物质波干涉的前提是在超冷原子气体中可控的制备和操控涡旋态。近年来携带角动量的拉盖尔-高斯光与冷原子相互作用研究的进展,为建立涡旋物质波干涉仪奠定了基础。研究团队近年来对超冷原子气体的涡旋光场调控开展了研究,掌握了利用涡旋光场驱动双光子拉曼跃迁实现超冷原子涡旋态的制备、操控与测量方法,测量了自旋-角动量耦合超冷原子气体的量子相变[Physical Review Letters 122, 110402 (2019)]。涡旋物质波干涉仪的实验构型  在前期工作的基础上,研究团队利用偏置磁场在铷87原子F=1超精细能级的三个磁子能级间产生较大的二阶塞曼频移。团队利用一对具有不同角动量的拉曼光束诱导双光子跃迁,获得干涉仪的第一个分束器,干涉仪的两臂具有不同的自旋和角动量(涡旋态);随后利用射频脉冲作为第二个分束器,在两个自旋态(对应分束器的两个输出端口)上都实现涡旋物质波的干涉。通过选择合适的拉曼光和射频脉冲的失谐量,确保原子只布居在两个磁子能级,产生无损耗的分束器。不同于线动量干涉产生的线向干涉条纹,实验上观察到角向干涉条纹。通过对干涉图样的分析,发现两自旋态上的干条纹具有反相位关系(π 相位差),该相位关系不受两涡旋态的角动量差、拉曼光的组成和超冷原子自由膨胀时间等实验参数的影响。提出了利用涡旋物质波干涉仪测量磁场的方案,并对磁场测量的灵敏度进行了评估,指出该方案可以测量有限大小的磁场,并且测量灵敏度不受原子数波动的影响。该工作为构建基于涡旋物质波干涉的新型量子传感器提供了实验基础。两自旋态干涉条纹相位关系的实验测量  相关研究成果以“相位锁定的涡旋物质波干涉仪(Phase-locking matter-wave interferometer of vortex states)”为题,发表在学术期刊《npj Quantum Information》上。精密测量院博士生孔令冉为论文第一作者,特别研究助理高天佑和研究员江开军为通讯作者。  该工作获得科技部重点研发计划、国家自然科学基金、中科院国际团队以及湖北省创新群体项目等的资助。  论文链接:https://www.nature.com/articles/s41534-022-00585-5

涡旋仪的工作原理相关的试剂

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