Lachoi Scientific Instrument (Shaoxing) Co., Ltd.

Lachoi Scientific Instrument (Shaoxing) Co., Ltd.

Nyheter

  • Introduktion till Viscometer
    Begreppet viskositet Vätskan i flödet, naturen av inre friktion mellan dess molekyler, känd som viskositeten hos vätskan, storleken på viskositeten uttryckt i termer av viskositet, används för att karakterisera vätskans natur relaterad till motståndsfaktorn. Isolerande oljeviskositet och allmän viskositetskoncept är detsamma, det vill säga den inre friktionen av vätskan, det vill säga den isolerande oljan under verkan av yttre krafter, för relativ laminär flödesrörelse. Isolerande oljemolekyler frågar om arten av intern friktionsmotstånd. Ju större den inre friktionen av den isolerande oljan, desto större är viskositeten, desto svårare flödet och dåliga värmeavledningsprestanda. Viscosity is expressed in more ways and can be broadly divided into two categories: viscosity directly measured according to the definition of viscosity is called "absolute viscosity", such as dynamic viscosity, kinematic viscosity, etc. If the viscosity measured under certain conditions and the Känd viskositet i den flytande jämförelsen kallas "relativ viskositet" eller "tillståndsviskositet", såsom EN: s viskositet. Enligt mätmetoden är viskositeten vanligtvis uppdelad i tre typer: kinetisk viskositet, kinematisk viskositet och ennisviskositet. Användningsmetoden för viskometer (1). Viskometern måste hållas horisontell. (2). Rotorn ska placeras i provet för att undvika luftbubblor, annars kommer det uppmätta viskositetsvärdet att reduceras, sättet att undvika detta är att sätta rotorn i provet i en vinkel, sedan installera rotorn, rotorn får inte röra vid beröring Väggen och botten av koppen, det uppmätta provet får inte överstiga den angivna skalan. (3). När man mäter olika prover igen måste rotorn hållas ren och torr, om rotorn sitter kvar med andra prover eller vatten kvar efter rengöring kommer det att påverka mätningens noggrannhet. (4). Aciditet (pH) bör inte överstiga högst 2. Om surheten är för stor bör en speciell rotor användas och en bra provvolym (endast 16 ml) bör bestämmas när du använder ULA. (5). Viskositetsstandarderna väljs enligt det uppmätta viskositetsområdet, och instrumenten verifieras före varje användning av viskometern eller reometern, eller kalibreras regelbundet för att säkerställa mätningens noggrannhet. Silikonolja eller oljestandarder som överensstämmer med Newtons vätskegenskaper är tillgängliga för varje viskositetsområde med en noggrannhet på ± 1%. Den rekommenderade användningsperioden för viskositetsstandarder är ett år från öppningen. (6). När du ansluter rotorn bör du försiktigt hålla och klämma mandrellen (på huvudkroppen) med din vänstra hand och rotera rotorn med din högra hand. Denna operation är att skydda mandrel och balanstråd inuti kroppen, vilket kan förlänga livslängden för viskometern. (7). Värdet bör tas när värdet är relativt stabilt, annars kommer det att finnas ett stort fel i det erhållna värdet. (8). När du väljer en rotor, titta på viskositeten hos provet som mäts och antalet rotorer som har det närmaste mätområdet. Tillämpningen av viskometer Inom praktisk teknik och industriell produktion krävs ofta viscometers för att mäta viskositeten hos vätskor online för att säkerställa den bästa processen i driftsmiljön och produktkvaliteten och därigenom förbättra produktionseffektiviteten. Online -mätningen av vätskeviskositet i en process ger data om vätskans reologiska beteende, som är en viktig guide för att förutsäga processkontroll, transportbarhet och användbarhet för produkten som används. Vätskans egenskaper är ofta relaterade till andra egenskaper hos produkten såsom färg, densitet, stabilitet, fast innehåll och molekylviktsförändringar, och det mest praktiska och känsliga sättet att upptäcka dessa egenskaper är att testa viskositeten hos vätskan online online . Det mest praktiska och känsliga sättet att testa dessa egenskaper är att testa viskositeten hos vätskor online. I produktionsprocessen kan testning av viskositet på nätet minimera skrothastigheten och produktionslinjens driftstopp beroende på utbudet av processteknologikrav. Ovanstående är en kort introduktion till Viscometer, om du har fler idéer om viskometer, välkommen att konsultera och diskutera dem.

    2023 07/14

  • Grundläggande principer och tillämpningar av höghastighetscentrifug
    Höghastighetscentrifug Höghastighetscentrifug är en konventionell laboratoriecentrifug, som är allmänt använt inom biologi, kemi, medicin och annan vetenskaplig forskning, utbildning och produktionsavdelningar, den använder den starka centrifugalkraften som genereras genom rotorns höghastighet för att separera komponenterna av flytande och fasta partiklar eller flytande blandningar, lämpliga för snabb separering av syntes av mikroprov. Grundläggande principer för höghastighetscentrifug När en suspension som innehåller fina partiklar lämnas stående gör gravitationsfältet de suspenderade partiklarna gradvis sjunker. Ju tyngre partiklarna, desto snabbare sjunker de och omvänt kommer partiklarna med en densitet mindre än vätskan att flyta. Partiklar i gravitationsfältet för rörelsens hastighet och partikelstorlek, form och densitet, och med styrkan hos gravitationsfältet och vätskans viskositet. Partiklar storleken på röda blodkroppar, med en diameter på flera mikron, kan observeras i den vanliga gravitationseffekten av deras sedimentationsprocess. Dessutom åtföljs sedimeringen av ämnen i mediet av diffusionsfenomen. Diffusion är ovillkorlig och absolut. Diffusion är omvänt proportionell mot ämnets massa; Ju mindre partikeln, desto allvarligare diffusion. Sedimentation är relativ, villkorad och med förbehåll för yttre krafter för att röra sig. Sättningen är proportionell mot objektets vikt, desto större är partikeln, desto snabbare sätter den. För partiklar som är mindre än några mikron, såsom virus eller proteiner, som blir kolloidala eller halvkolloidala i lösning, är det inte möjligt att observera sedimenteringsprocessen med tyngdkraften ensam. Ju mindre partiklar, desto långsammare sätter de sig och desto allvarligare diffusionsfenomen. Därför är det nödvändigt att använda centrifuger med hög hastighet för att generera starka centrifugalkrafter för att tvinga dessa partiklar att övervinna diffusion för att producera en sedimenterande rörelse. Centrifugering är användningen av den kraftfulla centrifugalkraften som genereras genom höghastighetsrotationen av rotorns rotor för att påskynda partiklarnas sedimenteringshastighet i vätskan och för att separera ämnena med olika sedimenterande koefficienter och flytdensiteter i provet. Applikationer av höghastighetscentrifug Centrifuger med hög hastighet har i allmänhet en rotationshastighet mellan 10 000 och 30 000 r/min och är utrustade med ett kylsystem. På grund av den höga rotationshastigheten och den höga centrifugalkraften är det ett effektivt beredningsinstrument för hög renhetsseparation, koncentration och förfining av suspenderade ämnen i provlösning och extraktion av olika prover för forskning. Det är ett viktigt instrument som används inom medicinska, apotek, biologi, kemi, jordbruksvetenskap, livsmedels- och miljöskydd och annan vetenskaplig forsknings- och produktionsavdelningar och används allmänt för olika läkemedel och biologiska produkter, såsom blod, celler, proteiner, Enzymer, nukleinsyror, virus, hormoner och så vidare.

    2023 07/14

  • Försiktighetsåtgärder och tillämpningar av skrivbordscentrifug
    Skrivbordscentrifug Desktopcentrifuger är maskiner som använder centrifugalkraft för att separera komponenter i en blandning av flytande och fasta partiklar eller vätska och vätska. En skrivbordscentrifug används huvudsakligen för att separera fasta partiklar i suspension från vätskan, eller för att separera två vätskor med olika tätheter i en emulsion och olöslig i varandra (till exempel separera grädde från mjölk); Det kan också användas för att utesluta vätska från våta fasta ämnen, till exempel att använda en tvättmaskin för att torka våta kläder; Speciella ultra-hastighetsrörformade separatorer kan också separera gasblandningar av olika tätheter; Med hjälp av de olika tätheterna eller partikelstorlekarna hos fasta partiklar i vätskan för att sedimentera i olika hastigheter kan vissa sedimentationsskrivbordscentrifuger också klassificera fasta partiklar efter densitet eller partikelstorlek. Försiktighetsåtgärder för skrivbordscentrifug (1) Innan du kör bordsskivan centrifug, klipp av kraften och släpper centrifugbromsen först, kan du försöka rotera trumman för hand för att se om det finns en bromssituation. (2) Kontrollera andra delar för löshet och onormala förhållanden. (3) Slå på strömmen och starta maskinen medurs (det tar vanligtvis cirka 40-60 sekunder från stillestånd till normal drift). (4) Vanligtvis måste varje utrustning vara tom i cirka 3 timmar efter ankomsten till anläggningen, och den kan fungera utan några avvikelser. (5) Material ska placeras så jämnt som möjligt. (6) Det måste drivas av en person, och kapaciteten får inte överstiga det nominella beloppet. (7) Det är strikt förbjudet att köra maskinen med överdriven hastighet för att inte påverka maskinens livslängd. (8) När maskinen har startats, om det finns någon onormalitet, måste den stoppas och kontrolleras, och vid behov måste den demonteras och repareras. (9) Skrivbordscentrifugen fungerar med hög hastighet, så rör inte vid trumman med kroppen för att förhindra olyckor. (10) Filterdukens nät bör bestämmas beroende på storleken på de fasta faspartiklarna för de separerade materialen, annars kommer separationseffekten att påverkas. Dessutom, när du installerar filterduken, bör filterduken vara (11) Tätningsringen ska vara inbäddad i trumtätningsspåret för att förhindra att materialet rinner in. (12) För att säkerställa den normala driften av centrifugen bör de roterande delarna oljas och underhållas efter var sjätte månad. Samtidigt, kontrollera den löpande smörjningen vid lagret, oavsett om det finns slitage; bromsanordning i delar av slitage, allvarlig ersättning; Lagerhölje för oljeläckage. (13) Efter att maskinen har använts, bör göra ett bra jobb med rengöring och hålla maskinen snygg och snygg. (14) Använd inte den icke-anti-korrosiva centrifugen för separering av mycket frätande material; Dessutom, strikt i enlighet med utrustningskraven och förordningarna, får en icke-explosionssäker centrifug inte användas för brandfarliga, explosiva tillfällen. Desktop Centrifuge Applications Desktopcentrifuger används inom det medicinska området enligt följande: Sjukhus, CDC, blodcentra, djurhållning och vattenbruk, radioimmunisering; Desktop Centrifuges används inom forskningsområdet enligt följande: Universitet, forskningsinstitut, FoU -centra och laboratorier (för isolering av subcellulära organeller, proteiner, virus och andra prover); Desktopcentrifuger används i produktionsfältet enligt följande: Bioingenjör, biofarmaceutikaler, genteknik (för DNA-rening/separering och efterbehandlingsrengöringsarbete), biokemi, växtextrakt, blodpreparat (filtrering och koncentration, separering av blodkomponenter och mikrobiell celluppsamling), livsmedelsbearbetning, petrokemikalier, mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk och mjölk fettseparation.

    2023 07/14

  • En av laboratoriets viktigaste partner-magnetiska omrörare
    Magnetrörare Den magnetiska omröraren används huvudsakligen för omrörning eller värme med låg viskositet vätska eller fast vätska blandningar samtidigt. Den grundläggande principen är att använda principen om homogen avstötning och heterogena attraktion hos magnetfältet för att pressa den magnetiska omröraren placerad i kärlet för att köra i en cirkulär rörelse, för att uppnå syftet att omrätta vätskan. Tillsammans med uppvärmningstemperaturkontrollsystemet kan provtemperaturen upphettas och styras enligt de specifika experimentella kraven för att bibehålla de temperaturförhållanden som krävs för de experimentella förhållandena och för att säkerställa att vätskemixen uppfyller de experimentella kraven. Arbetsprincipen för magnetisk omrörare Den magnetiska omröraren använder egenskapen att magnetiska ämnen är homogena och avvisande för att driva rotationen av magnetröraren genom att ständigt förändra polariteten hos de två ändarna av basen, och rotationen av magnetröraren driver rotationen av provet för att göra att provets polaritet prov jämnt blandat. Uppvärmning av provet med den nedre temperaturstyrplattan, med rotationen av magnetröraren för att värma provet jämnt till den angivna temperaturen. Värmkraften justeras för att möjliggöra en kontrollerad temperaturökning för ett bredare utbud av provhanteringsprocesser. En allmän magnetisk omrörare har två roller: omrörning och uppvärmning. Specifikt. Den första rollen är att blanda reaktanterna väl och göra temperaturen enhetlig. Den andra rollen är att påskynda reaktionshastigheten eller förångningsgraden och förkorta tiden. Försiktighetsåtgärderna för magnetisk omrörare 1. Omrörning hittas när omröraren hoppar eller inte rör om, vänligen klipp av kraften för att kontrollera om bägarens botten är platt och om positionen är positiv, och mät spänningen nu används mellan 220V ± 10V, annars, den Ovanför situationen kommer att inträffa. 2. Uppvärmningstiden bör inte vara för lång, intermittent användning för att förlänga livslängden och inte röra vid uppvärmning. 3. Drift med medelhastighet kan fungera kontinuerligt i 8 timmar, och höghastighetsdrift kan fungera kontinuerligt i 4 timmar för att förhindra våldsam vibrationer när du arbetar. 4. Elektricitet: Strömuttaget ska vara ett tre-håls säkerhetsuttag och måste vara ordentligt jordat. 5. Instrumentet ska hållas rent och torrt, förbjuda lösningen att flyta in i maskinen för att undvika skador på maskinen och klippa av strömmen när du inte fungerar.

    2023 07/14

  • Förbättringen av laboratoriets cirkulerande vattenvakuumpump
    I kemiska experiment används vanligtvis tryckreducerande anordningar, och enheterna som används för att minska trycket i laboratoriet finns det vanligtvis vattenvakuumpumpar och oljevakuumpumpar. Fördelarna med en oljevakuumpump är en stor vakuumgrad och en bra pumpeffekt. Nackdelarna är: höga kostnader, enkla att läcka olja och gas, förorening av luft; Oljevakuumpumpens dekompressionsmaskin Mekanisk struktur är komplex, strikta arbetsförhållanden, fler rörledningsgränssnitt, mer hjälputrustning (tre torra kylfällor), anslutningen är svår; Om experimentstudenterna inte fungerar enligt reglerna är organiska ämnen med låg kokpunkt lätt att penetrera i vätskan, så att oljeförsämring, inte bara Sänk vakuumet, men måste också ofta byta olja, vilket resulterar i avfall och ökar experimenterarnas arbetsbelastning. Och fördelarna med en vattenvakuumpump är enkla att använda och rena, ingen luftföroreningar och miljöskydd. Vakuumpump och oljevakuumpump har sina egna fördelar och nackdelar vid användningsprocessen, Lachoi på grundval av deras förbättring, utformade en slags vattenpump och oljepump i en, för att övervinna deras brister i dekompressionsanordningen - cirkulerande vatten Vakuumpump, nyckeln till dess teknik är att designa och installera en klar vattenpump på den ursprungliga användningen av glasdekompressionspump, användningen av klara vattenpumpscykel för att uppnå dekompressionssyftet. I processen med experimentell undervisning och vetenskaplig forskning är den experimentella effekten anmärkningsvärd och har blivit väl mottagen av lärare och studenter. Cirkulerande vattenvakuumpumparförbättring (1) Förbättring av cirkulerande vattenvakuumpump i arbetsprincipen Den cirkulerande vattenvakuumpumpen pumpar vatten i den fasta vattenbehållaren genom glasdekompressionspumpen, som suger in och komprimerar gasen och tar bort den och tömmer den yttre säkerhetsflaskan, vilket ökar dekomprimeringseffektiviteten. (2) Cirkulerande vattenvakuumpumpförbättring i konfigurationen Pumpning: pumpa vatten i en fast vattenbehållare genom en glasuttryckspump och därmed depressurisering. Säkerhetsflaska: Förhindra att vatten sugs tillbaka in i arbetssystemet och spelar också en roll för att lindra det inre och yttre trycket under drift; Lätt att observera när de oavsiktligt sugade tillbaka och lätt att lossa den säkerhetskopierade vätskan. Lufttrycksmätare: Mät evakueringsgraden. Den cirkulerande vattenvakuumpumpen förbättring i konfigurationen kan visas i figuren. Cirkulerande vattenvakuumpumpförbättring Slutsats (1) Den förbättrade cirkulerande vattenvakuumpumpen kan övervinna nackdelarna med dekompressionsmaskiner för oljepump som komplicerad mekanisk struktur, strikta arbetsförhållanden, enkla oljeläckage och ökat rörledningsgränssnitt. (2) tillägget av en sötvattenspump till den ursprungliga glasdekompressionspumpen kan övervinna vakuumet i pumpens lilla grad och bristerna i vattentrycket; Så att vattentrycket kan ökas kraftigt och stabilt, så att dekompressionseffektiviteten förbättras visar de experimentella resultaten att vattencirkulationsvakuumpumpen de experimentella resultaten visar att evakueringseffekten av cirkulerande vattenvakuumpump är tre gånger av effekten av effekten av vattenpumpen. (3) Vattnet i diskbänken kan återvinnas, vilket sparar vatten, är lätt att använda, rent och billigt. (4) Kraven i arbetsmiljön är inte höga, och den påverkas inte av syra, alkali, vattenånga och organiska med låg kokpunkt. (5) Mer ekonomiska än oljevakuumpumpar, hållbara och enkla att lagra och använda. (6) Enligt principen om cirkulerande vattenvakuumpump kan monteras i en plattformstyp eller gångtyp när som helst, vilket är mycket lämpligt för elevernas experimentella användning och uppfyller behoven hos lärarnas vetenskapliga forskning. (7) Den cirkulerande vattenvakuumpumpen har framgångsrikt utvecklats och visats genom experiment att dess maximala tryck kan nå 0,02MPa, och den har använts i många kemiska experiment för att uppnå goda resultat och har främjats i många skolor i olika laboratorier, och har fått väl mottagen av lärare och studenter.

    2023 07/14

  • Termostatiska magnetiska omrörare grunder
    En magnetisk omrörare eller varmplatta omrörare är en laboratorieanordning som används för att rör om vätskor vanligtvis vid en inställd temperatur. Magnetiska omrörare har förmågan att upprätthålla en jämn hastighet och förhindra att omrörningsstänger stöter på containers sidor. Om du är ny på att använda magnetiska omrörare eller letar efter en uppdatering kommer detta blogginlägg att presentera dig för grunderna för termostatiska magnetiska omrörare. Du kommer att lära dig om de olika typerna av magnetiska omrörare, hur de fungerar och vad du ska tänka på när du väljer ett för ditt labb. Termostatisk magnetisk omrörare När det gäller att blanda vätskor är en magnetisk omrörare en viktig utrustning. En termostatisk magnetisk omrörare är ännu bättre, eftersom den kan upprätthålla en inställd temperatur under omrörning. Detta är idealiskt för applikationer där exakt temperaturkontroll är nödvändig, till exempel i en laboratorieinställning. Hur fungerar en termostatisk magnetisk omrörare? Den använder ett värmeelement för att värma vätskan blandas och en omrörningsmotor för att hålla den i rörelse. De två styrs av en termostat, vilket säkerställer att vätskan förblir vid önskad temperatur. Det finns många fördelar med att använda en termostatisk magnetisk omrörare. För det första möjliggör det mer exakt temperaturkontroll än andra typer av omrörningsmetoder (såsom manuell omrörning). Dessutom eliminerar det behovet av att ständigt övervaka temperaturen, eftersom termostaten automatiskt stänger av värmeelementet när börvärdet har uppnåtts. Om du letar efter ett effektivt sätt att blanda vätskor och hålla dem vid en konsekvent temperatur, är en termostatisk magnetisk omrörare vägen att gå! Arbetsteorin om termostatisk magnetisk omrörare Arbetsteorin för termostatiska magnetiska omrörare är att de använder en magnet för att skapa ett roterande fält som rör en vätska. Fältets rotation skapar en skjuvkraft på vätskan, vilket gör att den flyter. Skjuvkraften skapas genom interaktionen mellan magnetfältet med molekylerna i vätskan. Funktionerna i termostatisk magnetisk omrörare En magnetisk omrörare är en laboratorieanordning som använder ett roterande magnetfält för att orsaka en omrörande verkan i en behållare som håller en vätska eller annat ämne. Den rörande åtgärden kan användas för att blanda, agitera eller värma ämnet. Termostatiska magnetiska omrörare lägger till förmågan att reglera och bibehålla temperaturen på ämnet som omrörs. Detta åstadkoms genom att cirkulera uppvärmt eller kylt vatten genom en uppvärmnings-/kylspole runt behållarens utsida. Vissa termostatiska magnetiska omrörare inkluderar också förmågan att styra hastigheten för omrörning, liksom ett larm för att meddela användaren om den önskade temperaturen inte upprätthålls. Applicering av termostatisk magnetisk omrörare Termostatiska magnetiska omrörare är anordningar som använder magneter för att rör om vätskor i en behållare. Enheten består vanligtvis av ett värmeelement och ett rörande element, varvid det senare styrs av en knopp eller switch. Enheten placeras ovanpå en behållare fylld med vätska, och användaren kan sedan ställa in temperaturen och omrörningshastigheten. Den största fördelen med att använda en termostatisk magnetisk omrörare är att den möjliggör mycket exakt kontroll över vätskans temperatur. Detta beror på att värmeelementet kan kalibreras exakt för att upprätthålla en specifik temperatur, medan det omrörande elementet kan ställas in för att rotera med en specifik hastighet. Detta innebär att användare kan blanda olika vätskor tillsammans utan att oroa sig för att de överhettas eller kylas för snabbt. En annan fördel med termostatiska magnetiska omrörare är att de är mycket enkla att använda. De är också mycket säkra, eftersom det inte finns någon risk för spill eller brännskador förknippade med att använda dem. Slutligen är termostatiska magnetiska omrörare relativt billiga, vilket gör dem till ett attraktivt alternativ för många användare.

    2023 07/14

  • Arbetsteorin och tillämpningen av oljefri membranvakuumpump
    En vakuumpump är en anordning som extraherar luft från en förseglad miljö och därmed skapar ett vakuum. Vakuumpumpar används allmänt i industriella processer såväl som i medicinska och vetenskapliga laboratorier. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera arbetsteorin och tillämpningen av oljefria membranvakuumpumpar. Vi förklarar olika typer av membranpumpar och hur de kan användas i olika branscher. Vi kommer också att diskutera fördelarna med att använda oljefri membranvakuumpumpar över andra typer av vakuumpumpar. Så läs vidare för att lära dig mer om denna unika teknik! Översikt över oljefri membranvakuumpump Som namnet antyder kräver inte oljefri membranvakuumpumpar någon olja för smörjning. Dessa pumpar används i en mängd olika applikationer där det är nödvändigt att upprätthålla en ren, torr miljö. En av de vanligaste användningarna för dessa pumpar är inom halvledarindustrin, där de används för att skapa den ultramiljön som krävs för tillverkningsprocessen. Andra vanliga tillämpningar inkluderar mat- och dryckesbearbetning, läkemedel och laboratorieforskning. Oljefri membranvakuumpumpar arbetar med principen om positiv förskjutning. Ett membran används för att pumpa luft ut ur kammaren, vilket skapar ett vakuum. Detta vakuum kan sedan användas för att driva olika typer av utrustning eller processer. Fördelen med att använda en oljefri pump är att det inte finns någon risk för förorening från smörjoljor. Arbetsteorin om oljefri membranvakuumpump Oljefria membranvakuumpumpar är positiva förskjutningspumpar som använder ett membran för att flytta en volym luft. Membranet är anslutet till en excentrisk axel som drivs av en elmotor. Rotationen av axeln får membranet att röra sig upp och ner, vilket i sin tur drar luft in i pumpen och sedan skjuter ut den. Arbetsteorin om oljefri membranvakuumpump är mycket enkel. Det använder sig av den positiva förskjutningsprincipen för att dra i luften och sedan skjuta ut den. Fördelen med att använda denna typ av pump är att den inte kräver någon smörjning, vilket gör den idealisk för applikationer där det finns en möjlighet till oljeföroreningar. Applicering av oljefri membranvakuumpump Oljefria membranvakuumpumpar är positiva förskjutningspumpar som använder en kolv för att dra i luften genom en inloppsventil och sedan tvinga ut den genom en utloppsventil. Dessa pumpar används vanligtvis för lågtrycksapplikationer såsom vakuumfiltrering, celltodling och frystorkning. Tillämpningen av oljefri membranvakuumpump skiljer sig inte så mycket från den konventionella. Arbetet med denna pump är också beroende av det atmosfäriska trycket. Denna skillnad mellan de två typerna träder i kraft när det sker en förändring i atmosfärstrycket. Arbetet med oljefri membranvakuumpumpar skiljer sig inte så mycket från de andra typerna av pumpar, men de skiljer sig åt i sina konstruktionsegenskaper.

    2023 07/14

  • Driften och underhållet av den digitala rotationsviskometern
    Rotationsviskometern är ett viktigt verktyg för att mäta viskositeten hos vätskor. Denna enhet är en kritisk komponent i många industriella processer, inklusive livsmedelsproduktion och färgproduktion. Att veta hur du ska fungera korrekt och underhålla din digitala rotationsviskometer är nyckeln till att säkerställa att den fungerar så effektivt och exakt som möjligt. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera grunderna för att driva och upprätthålla en digital rotationsviskometer - från kalibrering till rengöring, felsökning och mer! Den digitala rotationsviskometern Den digitala rotationsviskometern är ett bänkstoppinstrument som mäter en vätskes absoluta eller relativa viskositet. Den består av en spindel som roteras med en konstant hastighet i vätskan, och vridmomentet som krävs för att bibehålla den hastigheten mäts. Den resulterande mätningen uttrycks vanligtvis i Centipoise (CP). De flesta digitala rotationsviskometer har två driftslägen: absolut och relativ. I absolut läge mäter viskometern den faktiska viskositeten för vätskan som testas. I relativt läge mäter viskometern vätskans viskositet relativt en annan vätska (vanligtvis vatten). Relativa mätningar är användbara för att jämföra olika vätskor eller för att spåra förändringar i en enda vätska över tid. För att använda en digital rotationsvyneter, fyll bara mätkoppen med vätskan som testas och placera den på spindeln. Välj lämpligt driftsläge och spindelhastighet och starta sedan rotationen. Det vridmoment som krävs för att upprätthålla den valda hastigheten visas på skärmen. När du är klar töm helt enkelt mätkoppen och skölj den ut med vatten. Driften av den digitala rotationsviskometern Den digitala rotationsviskometern fungerar genom att mäta vridmomentet som krävs för att rotera en spindel med en konstant hastighet i ett fluidprov. Vridmomentet mäts av en elektronisk sensor och visas på en digital avläsning. Viskometern mäter också vätskans temperatur under testet och korrigeras automatiskt för densitetsvariationer på grund av temperaturförändringar. För att använda den digitala rotationsviskometern fyll först provkammaren med den vätska som ska testas. Välj sedan lämplig spindel för viskometern baserat på storleken på provkammaren och viskositeten på vätskan. Välj en rotationshastighet för spindeln, vanligtvis mellan 20 och 200 rpm. Sänk spindeln i vätskan och låt den nå jämviktshastigheten innan mätningen startar. Starta mätningen och observera den digitala avläsningen av vridmomentet. För att avsluta mätningen, sluta rotera spindeln och ta bort den från vätskan. Underhåll av den digitala rotationsviskometern Underhållet av den digitala rotationsviskometern är mycket viktigt för att hålla den fungerar korrekt. Det finns några saker som måste göras regelbundet för att upprätthålla den digitala rotationsviskometern. Först bör den digitala rotationsviskometern kalibreras regelbundet. Detta kan göras genom att följa instruktionerna i användarmanualen. För det andra bör sensorerna och andra delar av den digitala rotationsviskometern rengöras regelbundet. Detta kan göras med en mjuk trasa och lite mild tvål. För det tredje bör den digitala rotationsviskometern förvaras på en sval, torr plats när den inte används. Genom att följa dessa enkla underhållssteg kan du se till att din digitala rotationsviskometer kommer att fungera korrekt under många år framöver.

    2023 07/14

  • Gå med i Lachoi Scientific Instrument (Shaoxing) Co., Ltd på Analytica Vietnam 2023
    Lachoi Scientific Instrument (Shaoxing) Co., Ltd är stolt över att tillkännage sitt deltagande i Analytica Vietnam 2023, som kommer att hållas från 19 till 21 april i Ho Chi Minh City. Denna utställning har blivit en av de största och mest inflytelserika laboratorieutställningarna i regionen och samlar ledande företag och proffs inom området. Som tillverkare och leverantör av innovativ laboratorieutrustning, Lachoi Scientific Instrument (Shaoxing) Co., ser LTD fram emot att visa upp våra senaste produkter och tekniker vid evenemanget. Vi är glada över att träffa befintliga kunder och potentiella partners och diskutera hur vi kan tillhandahålla anpassade lösningar som bäst uppfyller deras behov. Vid vår monter kan besökare se våra modernaste laboratorieinstrument och enheter, inklusive overhead-omrörare, magnetisk omrörare, centrifuger och mer. Vårt erfarna team kommer att finnas för att erbjuda demonstrationer och svara på frågor om våra produkter och tjänster. Under Analytica Vietnam 2023, Lachoi Scientific Instrument (Shaoxing) Co., kommer Ltd att ta tillfället i nätverket med branschkamrater, utbyta idéer och få insikter om de senaste trenderna och innovationerna inom laboratorieindustrin. Vi tror att denna händelse kommer att hjälpa oss att ytterligare förbättra vår expertis och stärka vår position som en ledande leverantör av laboratorieutrustning i Asien och därefter. Vi inbjuder dig att besöka oss på Booth No.F27 i Hall No.A1 På Analytica Vietnam 2023. Vi ser fram emot att träffa dig och diskutera hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina laboratoriemål.

    2023 07/14

Total 9 Nyheter

E -post till denna leverantör

-