中文名 | 梯度冷凍干燥機(jī) | 產(chǎn)????地 | 德國(guó) |
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學(xué)科領(lǐng)域 | 生物學(xué) | 啟用日期 | 2018年03月28日 |
所屬類(lèi)別 | 分析儀器 > 樣品前處理及制備儀器 > 冷凍干燥機(jī) |
在室溫真空條件下冷凍干燥的樣品干燥方法,溶劑升華過(guò)程平穩(wěn),能夠保證低溫。凍干技術(shù)主要用于血清、血漿、疫苗、酶、抗生素、激素等藥品的生產(chǎn);生物化學(xué)的檢查藥品、免疫學(xué)及細(xì)菌學(xué)的檢查藥品;血液、細(xì)菌、動(dòng)脈、骨骼、皮膚、角膜、神經(jīng)組織及各種器官長(zhǎng)期保存。
1. 凍干機(jī)設(shè)計(jì):擱板最大有效面積約0.21 m2;具有摻氣控制真空、真空壓塞等功能;可記錄凍干曲線,可進(jìn)行在線共晶點(diǎn)測(cè)試與凍干過(guò)程重復(fù)驗(yàn)證。 2. 設(shè)備主材質(zhì):為AISI SS 316L不銹鋼。 3. 冷阱溫度-88℃。 4. 整箱抽真空速率:空載,從常壓抽至0.1mbar用時(shí)小于30min;整箱極限真空度:空載0.005mbar;真空泄露率(空載)不大于0.005mbarl/sec,真空控制波動(dòng)范圍在0.005-6.11mbar范圍內(nèi)所有位置根據(jù)冰上蒸汽壓曲線對(duì)應(yīng)的溫度±1℃,配精密自動(dòng)復(fù)壓摻氣控制閥,用于主干燥和二次干燥階段真空精準(zhǔn)控制。
接下來(lái)在“控制面板→多媒體→設(shè)備”中調(diào)整 “混合器設(shè)備”和“線路輸入設(shè)備”,把它們?cè)O(shè)為“使用”狀態(tài)
編輯本段凍干機(jī)原理 冷凍干燥是利用升華的原理進(jìn)行干燥的一種技術(shù),是將被干燥的物質(zhì)在低溫下快速凍結(jié),然后在適當(dāng)?shù)恼婵窄h(huán)境下,使凍結(jié)的水分子直接升華成為水蒸氣逸出的過(guò)程. 冷凍干燥得到的產(chǎn)物稱作凍干物(...
一、真空冷凍干燥的定義與優(yōu)點(diǎn):制品經(jīng)完全凍結(jié),并在一定的真空條件下使冰晶升華,從而達(dá)到低溫脫水的目的,此過(guò)程即稱為冷凍干燥(Freeze-drying),簡(jiǎn)稱凍干。 凍干的固體物質(zhì)由于微小的冰晶體的...
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冷凍干燥機(jī)的工作原理——冷凍干燥是利用升華的原理進(jìn)行干燥的一種技術(shù),是將被干燥的物質(zhì)在低溫下快速凍結(jié),然后在適當(dāng)?shù)恼婵窄h(huán)境下,使凍結(jié)的水分子直接升華成為水蒸氣逸出的過(guò)程. 資料介紹了冷凍干燥機(jī)的工作原理,制品的凍結(jié),升華的條件與速度,升華過(guò)程...
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真空冷凍干燥產(chǎn)品可以最大限度地保持新鮮物料原有的色、香、味、形和營(yíng)養(yǎng)成分,市場(chǎng)前景廣闊。為此,針對(duì)真空冷凍干燥生姜的工藝研究需要,設(shè)計(jì)了一種小型試驗(yàn)用真空冷凍干燥機(jī),并通過(guò)對(duì)主要性能參數(shù)的確定,設(shè)計(jì)出真空冷凍干燥機(jī)的結(jié)構(gòu),為下一步的生姜工藝實(shí)驗(yàn)提供研究基礎(chǔ)和依據(jù)。
梯度PCR儀除具標(biāo)準(zhǔn)PCR儀功能外,其梯度模塊還能同時(shí)進(jìn)行多個(gè)不同退火溫度的PCR反應(yīng),在梯度模塊上,可實(shí)現(xiàn)對(duì)梯度溫度和梯度寬度等參數(shù)的調(diào)整,自由編程溫度,梯度實(shí)現(xiàn)不同樣品的退火溫度并同時(shí)進(jìn)行熱循環(huán)。僅一次實(shí)驗(yàn)就能確定特定體系相應(yīng)的最優(yōu)退火溫度。從而可在短時(shí)間內(nèi)對(duì)PCR實(shí)驗(yàn)進(jìn)行優(yōu)化,大大提高PCR科研效率。
利用重力梯度力矩來(lái)穩(wěn)定航天器空間姿態(tài)的技術(shù)。繞地球運(yùn)行的航天器各部分質(zhì)量所受到的不相等引力等因素所產(chǎn)生的力矩稱為重力梯度力矩。重力梯度穩(wěn)定系統(tǒng)能使航天器的縱軸指向地心。重力梯度穩(wěn)定技術(shù)在60年代得到了廣泛應(yīng)用,特別是用于導(dǎo)航衛(wèi)星。圖1是一顆具有鉸鏈?zhǔn)缴煺箺U的重力梯度穩(wěn)定衛(wèi)星。
生物群落外貌的形成和發(fā)展與環(huán)境條件有密切關(guān)系。將環(huán)境因素的梯度變化與植物群落的外貌特征聯(lián)系起來(lái)進(jìn)行研究,常常采用梯度分析(gradient analysis)方法。c.H.Merrian于1898年把山區(qū)的垂直梯度變化與生物群落的特征聯(lián)系起來(lái),形成梯度分析的基礎(chǔ)。地球表面的大氣溫度自赤道至兩極形成不同的梯度,不同海拔高度也形成不同的溫度梯度,自海岸至內(nèi)陸形成不同的降水量梯度,這些環(huán)境條件的梯度變化直接作用于生物群落,使生物群落的外貌特征也相應(yīng)地變化。把環(huán)境梯度的變化與群落外貌特征聯(lián)系起來(lái)的分析,有助于研究群落生態(tài)學(xué)問(wèn)題。
許多物理因子和生物因子影響著任何一種生物,但可認(rèn)為每一因子形成一個(gè)梯度。例如溫度這個(gè)物理因子,在低溫為一端、高溫為另一端的差幅上影響物種。這些梯度存在于一切環(huán)境中,并且影響各個(gè)環(huán)境中的一切物種。例如不同物種對(duì)環(huán)境因子耐性不同,不是廣幅的(生物耐性),便是狹幅的(生態(tài)非耐性),但是,每個(gè)物種只能在每個(gè)梯度的多少有限的一部分上有效地發(fā)揮功能。在此最適限度(range of optimum)內(nèi),物種能夠生存和維持巨大居群;逾此去向梯度高低兩端,同時(shí)這些分布于梯度高低兩端的生物物種承受著不斷增加的環(huán)境壓力和生存壓力——它或許還存在,但因不能有效地發(fā)揮功能,只能維持小小居群。梯度的這個(gè)區(qū)域,是由物種對(duì)環(huán)境因子耐性的上、下界限確定的。超過(guò)上、下限,物種便由于條件過(guò)分極端而不能生存。個(gè)體在該處也可短期生活,但或者會(huì)死亡,或者會(huì)逃離到較有利的區(qū)域去。在生理脅迫的條件下,物種容易死于這樣的競(jìng)爭(zhēng)。
從炎熱的赤道地區(qū)向北伸展到寒冷的南極和北極區(qū)域,這一全球溫度梯度是環(huán)境梯度相對(duì)簡(jiǎn)單的一例。由于局部氣候條件,梯度有許多局部變異,但一般年平均溫度存在一個(gè)從熱到冷的過(guò)程。適于寒溫條件下生活的動(dòng)、植物,顯然只能在見(jiàn)到這樣條件的全球溫度梯度的那些地區(qū)生活。因此,這些寒溫地區(qū)處在這些種的最適限度中,其北區(qū)域太冷而其南地區(qū)太熱。在梯度冷端的最南部,特別在有利年分,寒溫種可以維持小的居群,但越向北則會(huì)因太冷而讓這些生物群落漸形消失。在梯度暖端的最南地區(qū),也會(huì)有相似的小居群。
任何物種的環(huán)境都由一系列極其復(fù)雜的、一切生物的和物理的因子相互作用的梯度組成,并且這些因子影響物種的分布和多度。物種的種群只在影響它的環(huán)境梯度的有利部分重疊的那些地區(qū)生活。落在這個(gè)有利地區(qū)之外的因子是對(duì)該環(huán)境中的物種的限制因子。
在生物的環(huán)境中各種各樣的因子之間的相互作用,有的可能是十分復(fù)雜的,而生態(tài)學(xué)者難以解釋?zhuān)蛘邔?shí)驗(yàn)學(xué)者難以研究。這是因?yàn)橐幌盗邢嗷プ饔玫囊蜃訉?duì)一個(gè)物種的行為和生理,可能比任何單獨(dú)因子都起更極端的作用。舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子,溫度和水分強(qiáng)烈地相互作用在生物上,因?yàn)楦邷睾偷蜏貎烧叨紲p少環(huán)境中水的總量——高溫引起蒸發(fā),低溫引起冰凍,但是很難發(fā)現(xiàn)生物是受熱或冷影響還是受缺水影響。類(lèi)似地,以陽(yáng)光形式的光能對(duì)生物施加巨大影響,因?yàn)樗诠夂献饔蒙虾鸵曈X(jué)上的重要性,但是它也有對(duì)大氣和對(duì)表面的熱效應(yīng),因而升高溫度。所以在自然環(huán)境下,往往幾乎不可能明確在許多可能限制因子中哪個(gè)對(duì)特定物種的分布主要負(fù)責(zé)。