恒温磁力搅拌器供应商

时间:2022年09月28日 来源:

磁力搅拌器各种配件知识讲解:磁力搅拌器,1、磁力功率,从上面①式可知对磁力推力影响更大的是磁力搅拌器的表面磁场(Bo),而Bo是与磁力搅拌器的线圈安匝数(N·I)成正比的。通常,由于受安装空间的限制同时也为了降低磁力功率,线圈匝数(N)不能加得太多,因此,怎样更大限度的提高电流强度(I)就成为提高磁力推力的更有效途径。当然电流强度的提高也会受到很多限制,比如,线圈的发热如何带走,低频电源的成本如何控制等等。因此应合理分配电流及匝数,通常的原则是:平衡考虑设备成本,适当增加电流强度,以期用更小的磁力功率达到更大的磁力推力。磁力搅拌器是运用电磁场的转动来带动磁子的转动。恒温磁力搅拌器供应商

磁力搅拌器的注意事项:1.根据应用场合选择合适的磁力搅拌器;2.第1次使用时,先对照仪器说明书检查仪器所带件是否齐,譬如搅拌子、电源线等;3.使用时更好能够使仪器接地良好;4.往容器中盛放溶液时,请勿过满,必留下足够的空间,以免搅拌过程中溶液溢洒出来腐蚀磁盘几机体;5.调速时应由低速逐步调至高速,更好不要从高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动;6.中速运转可延长搅拌器的使用寿命;7.搅拌时如果发搅拌子跳动或不搅拌,请检查一下烧杯是否平稳,位是否平正,转速是否合适;8.转动定时开关时不应过快过猛,以免发生损坏(只对有定时功能的机型而言)。恒温数显磁力搅拌器供应报价与普通磁力搅拌器相比,恒温磁力搅拌器具有灵敏度高;

恒温加热磁力搅拌器建议用半合成培养基:不要用带有加热功能的磁力搅拌器,控制房间的温度来控制磁力搅拌器液体菌种的培养温度,而不要用带有加热控温的磁力搅拌器来控制培养温度,因为这样的方式控温不准确,也容易出现控温失灵烧死液体菌种的情况。ZNCL-BS恒温加热磁力搅拌器转速由低到高,初期基质浓度低,调节磁力搅拌转速,以三角瓶内培养基搅拌效果为准,以后,随着菌丝的生长,基质浓度逐渐升高,随之逐渐提高磁力搅拌器的转速。判断方法,磁力搅拌器制作的液体菌种的菌球宏观形态不明显,很多经验不足的朋友向菇行天下请教如何鉴定磁力搅拌器制作的液体菌种,很简单:当培养到一定天数后,关闭磁力搅拌器,静止20分钟,观察上清液,上清液占整个培养基的10%,且上清液澄清,说明菌种培养好了,而且没有染菌。

一般的磁力搅拌器可同时具有搅拌和加热两个功能:搅拌的作用:1)使反应物混合均匀,使温度分布均匀,进而加快反应速度或蒸发速度,从而缩短反应时间;2)当密闭的容器中加热时,磁力搅拌可防止暴沸。加热的作用:当然该功能是针对于具体的应用,磁力搅拌器上集成的加热器控制的温度一般为室温到500℃之间。简易型的磁力搅拌器就只具有搅拌的功能。相对于顶置式搅拌器磁驱搅拌器的特点:磁力搅拌器适用于粘稠度不大的液体或者固液混合物。1、采用出色直流电机,噪音小,调速平稳;2、由出色磁钢包覆聚四氟乙烯精制而成的搅拌子,耐热、耐磨、耐腐蚀;3、可密闭的容器中进行调混工作,使用十分理想与方便。磁力搅拌器全封闭式,搅拌稳定性。

影响恒温磁力搅拌器搅拌子工作状态的因素有很多:恒温磁力搅拌器容器底部形状。圆底容器对小搅拌子有收敛作用,使其旋转稳定性更好;平底容器由于没有此作用,因而小搅拌子在自转的同时容易发生公转;平底容器底面是否平整。很显然不平整的底面会导致公转现象的发生;恒温磁力搅拌器高温条件对搅拌子的影响。我们目前常用的搅拌子在高温条件下会逐渐退磁,所以使用一段时间后要确认其是否还有足够的磁性。溶液量与搅拌子长度的关系。小容量用小搅拌子,大容量用大搅拌子。集热式恒温磁力搅拌器强磁力搅拌使液槽内的搅拌子同步旋转,保证高粘度溶液温度均匀。河南数显恒温磁力搅拌器

磁力搅拌器耐高温、耐磨。恒温磁力搅拌器供应商

磁力搅拌器适用于搅拌或加热搅拌同时进行,适用于粘稠度不是很大的液体或者固液混合物。利用了磁场和漩涡的原理将液体放入容器中后,将搅拌子同时放入液体,当底座产生磁场后,带动搅拌子成圆周循环运动从而达到搅拌液体的目的。配合温度控制装置,可以根据具体的实验要求控制并维持样本温度,帮助实验者设定实验条件,极大的提高了实验重复性的可能。现已普遍应用于各大中院校、环保、科研卫生、防疫、石油、冶金、化工、医疗等行业的实验室。恒温磁力搅拌器供应商

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