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Molino de bolas vibrantes gt300

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Descripción general

El gt300 es un molino de bolas vibrante diseñado y producido para aplicaciones modernas de laboratorio, que puede moler rápidamente en seco, húmedo o congelado un pequeño número de muestras de grandes lotes, como células de tejidos vegetales y animales.

Detalles del producto

Muestras típicas: tejidos animales y vegetales, hojas vegetales, mineral, suelo, vidrio, cerámica, caucho, productos plásticos, residuos sólidos, residuos electrónicos, papel, textiles, productos químicos, píldoras, hierbas medicinales chinas, alimentos, etc.
  Molino de bolas vibrantesEl modo de oscilación vertical de alta velocidad superior e inferior puede promover rápidamente la rotura rápida de las células, la lisis celular y la uniformidad de los tejidos, haciendo que la molienda de las muestras sea más uniforme; La repetibilidad de la molienda de muestras es mejor, no hay contaminación cruzada entre las muestras, ahorrando tiempo y costos laborales, y es un equipo de pretratamiento de muestras muy eficiente. También tiene componentes congelados que satisfacen las necesidades de los usuarios para moler y conservar muestras sensibles a la temperatura.

振动球磨仪GT300

  I. principios de funcionamiento
  Molino de bolas vibrantesEs a través de la vibración que se logra triturar y moler la muestra. Su área de Trabajo está equipada con dos brazos oscilantes que pueden vibrar de alta frecuencia (hasta 1500 veces por minuto), en forma de manipulador, que puede colocar tanques de bolas o adaptadores de molienda.
Cuando el equipo funciona, los dos brazos oscilantes hacen un movimiento en forma de '∞', es decir, un balanceo horizontal, que impulsa la bola de molienda en el interior del tanque de bolas, le da energía cinética, y la bola de molienda realiza un movimiento de alta frecuencia e irregular en el contenedor para lograr el impacto y extrusión de la muestra, completando el trituración y molienda.
  En segundo lugar,Molino de bolas vibrantesLos pasos de operación detallados son los siguientes:
1. agregue muestras, bolas de molienda, lisado (ahorrable) al tubo centrífuga y cubra con una tapa;
2. coloque el tubo centrífuga con la muestra instalada en el sim;
3. sumerja el adaptador y el tubo centrífuga que contiene la muestra en nitrógeno líquido para la precongelación;
4. instale el SIM en la máquina principal y bloquee el dispositivo de fijación;
5. observe la cubierta protectora y comience a moler después de establecer los parámetros de acuerdo con las necesidades;
6. espere a que el instrumento * detenga la vibración y apague, abra la puerta de Seguridad y retire la muestra;
7. retorno del instrumento.
  3. tecnología de proceso:
1. planitud:
La planitud de la pieza de trabajo depende de la planitud del disco de molienda. A medida que el campo de procesamiento continúa profundizándose y los requisitos de precisión y eficiencia son cada vez más altos: "weianda" ha crecido de placas de hierro fundido, placas sintéticas, placas de cobre, placas de estaño puro y placas de resina a placas de diamante, y ha revisado el plano de las placas a jiada 2um a través de varios métodos.
2. rugosidad:
La rugosidad de la superficie depende del tamaño, la forma de las partículas abrasivas y el material de la placa de molienda, así como del material y la dureza de la pieza de trabajo.
3. molienda gruesa:
El uso de abrasivos con partículas más gruesas para moler en el disco de molienda y la superficie de la pieza de trabajo, la cantidad de alimentación es grande y la eficiencia es alta; Sin embargo, la superficie de molienda es más gruesa y es adecuada para trabajos con más margen de molienda.
4. molino medio:
El uso de abrasivos de partículas moderadas para moler en el disco de molienda y la superficie de la pieza de trabajo, la cantidad de alimentación es rápida, la eficiencia es alta, la rugosidad de la superficie es moderada, adecuada para la pieza de trabajo con la cantidad de molienda general.
5. molienda fina:
El uso de abrasivos con partículas más finas para moler en el disco de molienda y la superficie de la pieza de trabajo, la cantidad de alimentación es pequeña, la superficie es Lisa y las marcas de molienda son uniformes y finas.
6. pulido suave:
Utilizando una almohadilla de pulido de material especial o tela de pulido instalada en la placa de molienda, el material de pulido se mueve entre la almohadilla de pulido o la tela de pulido, haciendo que la pieza de trabajo tenga una alta acabado como un superespejo que el pulido duro.
7. pulido duro:
Utilizando una base de muy alta densidad de precisión, como un disco sintético, un disco de cobre, un disco de estaño y un disco de resina, se agregan abrasivos de diamante de micras para hacer que la superficie de la pieza de trabajo sea plana de alta precisión y de alta limpieza como un espejo.
  4. uso del molino de tejido:
1. coloque el instrumento en un ambiente seco y ventilado, conecte la fuente de alimentación y observe si el monitor de control del instrumento se ilumina normalmente. Abra el instrumento, pruebe si el botón de control se puede usar normalmente y si el instrumento tiene un ruido anormal cuando está sin carga.
2. coloque la cantidad adecuada de muestras y bolas de molienda en el tanque de molienda y reserve un cierto espacio de molienda. Se recomienda mantener la muestra y la bola de molienda en un tercio del volumen del tanque de molienda por primera vez.
3. si es necesario preenfriar, el tanque de bola que contiene la muestra se puede enfriar en un ambiente de nitrógeno líquido durante más de 3 minutos antes de cargarlo en un instrumento para moler. Al usar nitrógeno líquido para la precongelación, se deben tomar medidas de protección para evitar que se congele. Herida.
4. coloque el tanque de bolas enBola vibranteEn la pinza del molino de bolas, gire lentamente la rueda giratoria, confíe en el dispositivo de fijación de posicionamiento automático para fijar el tanque de molienda de bolas y cubra la tapa.
5. establezca el tiempo de funcionamiento y la frecuencia de oscilación del molino en la pantalla de control y comience a moler. Después de la molienda, gire la rueda giratoria para quitar el tanque de bola.
  Molino de bolas vibrantesSe puede triturar finamente y finamente las muestras duras, medias y frágiles, y también es adecuado para el tratamiento previo al molienda de materiales blandos, elásticos y fibrosos. Se puede moler tanto seco como húmedo, y también se puede moler a baja temperatura congelada, que es ampliamente utilizado en laboratorios de agricultura, biomedicina, alimentos, geoquímica, medio ambiente, inspección de calidad, investigación científica universitaria y otras industrias.
  V. reactivos experimentales:
1. extracto ctab:
2% (p/v) CTAB
100 mmol/L Tris-HCl (pH 8,0)
20 mmol/L EDTA (pH 8,0)
1,4 mol/L de NaCl
Al extraer materiales vegetales con más polifenoles (como plantas leñosas), se puede agregar otro 2% de PVP (polipirrolidona de polietileno) a la extracción anterior.
La extracción se conserva a temperatura ambiente y puede mantenerse estable durante varios años. Antes del uso temporal, se agregó alrededor del 2% - 3% (v / v) de beta - Mercaptoetanol a los tubos de ensayo que contenían el extracto anterior.
2. solución de te
3. otros:
Etanol anhidro, alcohol isopropílico, etanol al 75%, fenol: cloroformo: alcohol isoamil (25: 24: 1), cloroformo: alcohol isoamil (24: 1), etanol beta - mercaptol, agua al vapor pesada.
  VI. pasos experimentales
1. molienda de muestras
1) tomar una muestra de 1g y ponerla en un tubo EP de 2 ml
2) añadir 1 - 2 partículas de perlas molidas de 5 mm
3) añadir 1 ml de extracto ctab
4) coloque el tubo EP con la muestra en el conector del molino de tejido de alto rendimiento y cúbralo
5) ajuste la velocidad de molienda a 1800 y establezca el tiempo de molienda en 90 segundos (se puede ajustar en función de la dificultad de molienda de la muestra. este dato se obtiene tomando hojas caídas de ginkgo como muestra)
6) activar el molino para moler la muestra (dependiendo de la muestra, la naturaleza en sí es diferente, lo que requiere un ajuste adecuado de la frecuencia y el tiempo de molienda)
2. extracción bruta de ADN
1) tomar la muestra molida en un baño de agua a 65 ° C durante 45 minutos, agitar tres veces a mitad de camino (suave) y mezclar bien.
2) después de enfriarse, añadir el mismo volumen de cloroformo: alcohol isoamilico (24: 1), mezclar suavemente al revés y mezclar para emulsión durante 10 minutos.
3) 7000g - 8000g centrifugación 10 min (18 - 20 ℃)
4) absorber la parte superior del líquido en otro tubo centrífuga limpio
5) (cloroformo disponible según sea necesario: extracción repetida de alcohol isoamilico por el método anterior, absorción de shangqing)
6) añadir volúmenes como el sobrenadante (y el alcohol isopropílico, que se ha preconfriado a - 20 ° c, mezclar al revés y mezclar bien, aproximadamente 1 a 2 minutos después debe aparecer precipitación floculante blanca (si no, añadir 3 m naac de pH 4.8-5.2 de 1 / 5 a 1 / 10 volumen del sobrenadante, mezclar bien y precipitar en el refrigerador a - 20 ° C durante 30 minutos)
7) precipitación de ADN por centrifugación
8) enjuagar el ADN en un 75% de etanol durante más de unos minutos e inhalar etanol seco con una cabeza tip
9) enjuagar de nuevo con 1 ml de etanol al 75%
10) precipitar en una incubadora a temperatura ambiente o por debajo de 64 ° C y secar por un momento hasta que aparezca translúcido, no secar en exceso
11) disolver y precipitar con 50 μlte, se puede disolver en un baño de agua a 65 ° c, y el extracto grueso de ADN se puede utilizar para PCR aproximada, etc.
3. purificación del ADN
1) añadir 4 - 10 μl rnaseea (unos 40 - 100 μg) al extracto grueso de ADN disuelto en te
2) ARN enzimático 1hr a 37 ° c o más de 30 minutos a 65 ° C
3) añadir 50 μl de fenol: cloroformo: alcohol isoamil (25: 24: 1), invertir suavemente y mezclar bien durante 10 minutos
4) centrifugar a temperatura ambiente por encima de 10.000 G durante 10 minutos y absorber el líquido superior
5) añadir 50 μl de cloroformo: alcohol isoamil (24: 1) invertido suavemente durante 10 minutos
6) centrifugar a temperatura ambiente por encima de 10.000 G durante 10 minutos y absorber el suero superior (cloroformo repetible según sea necesario: 1 - 2 veces más de extracción de isoamil como se mencionó anteriormente para eliminar completamente proteínas y fenoles)
7) añadir 1 / 5 - 1 / 10 volumen de pH 4.8 - 5.2 de 3M naac al suero superior y 2,5 veces el volumen de etanol anhidro, precipitar a - 20 ° C durante más de 30 minutos
8) 12000g、 Centrifugación a baja temperatura a 4 ° C durante 10 minutos, absorción de líquido seco
9) precipitación enjuagada secundaria con 75% de etanol
10) precipitar en una incubadora a temperatura ambiente o por debajo de 64 ° C y secar por un momento hasta que aparezca translúcido al principio. no secar en exceso y agregar 50 μl de agua al vapor para disolver el adn, puede ayudar a la disolución en un baño de agua a 65 ° c.
11) tomar 5 μl de ADN para la detección de la calidad del ADN por PCR
12) después de diluir 100 - 500 veces, se determinan los od260 y od280 en el espectrómetro para analizar la concentración y la calidad del adn.
13) conservar el ADN a - 20 ° C
Complemento: si hay más muestras que deben extraerse (por ejemplo, 1g), las muestras molidas deben transferirse a un gran tubo EPP en la extracción posterior. al moler, se puede agregar menos líquido de extracción. después de la molienda, se puede reponer el líquido de extracción de acuerdo con el líquido de extracción de 10 ml de la muestra 1G para las operaciones posteriores.

  Bola vibranteMolino: método de rotura de muestras eficiente, uniforme y controlable
El tratamiento de las muestras es un paso muy crítico en la investigación científica y la producción industrial. El Molino de tejido es un equipo que puede romper muestras de manera eficiente, uniforme y controlable, y es ampliamente utilizado en biología, medicina, ciencia de materiales y otros campos.
I. principios de funcionamiento
  Bola vibranteEl Molino se basa principalmente en bolas de molienda giratorias de alta velocidad para romper las muestras. Durante el proceso de molienda, la muestra se coloca entre la bola de molienda y la cavidad de molienda, impactando y frotando la muestra a través de una bola de molienda giratoria a alta velocidad, rompiendo la muestra en partículas más pequeñas. Este método de molienda puede proteger eficazmente la estructura original y la composición de la muestra y mejorar la precisión y fiabilidad del experimento.
II. características técnicas
Eficiencia: puede romper rápidamente la muestra en partículas finas uniformes y mejorar la eficiencia experimental.
Uniformidad: la bola de molienda gira a alta velocidad en la superficie de la muestra, produciendo colisiones y fricciones de alta energía, rompiendo la muestra en partículas más pequeñas y garantizando la uniformidad de la muestra.
Controlabilidad: el proceso de molienda se puede controlar ajustando el número, el tamaño y la velocidad de rotación de la bola de molienda para lograr una rotura fina de la muestra.
Protección: puede proteger eficazmente la estructura original y la composición de las muestras y mejorar la precisión y fiabilidad de los experimentos.
Conveniencia: operación simple, fácil de controlar, puede garantizar la repetibilidad y comparabilidad de los resultados experimentales.
III. escenarios de aplicación
Aplicaciones biológicas: en el campo de la biología, el molino de tejidos es ampliamente utilizado en la rotura y preparación de muestras de tejidos, como tejidos animales y vegetales. A través de la rotura y trituración de muestras de tejido, se proporcionan muestras uniformes y estables para el análisis bioquímico posterior, la genómica y la investigación proteómica.
Aplicaciones de la ciencia de los materiales: en el campo de la ciencia de los materiales, se utilizan molinos de tejido para triturar y moler diversos materiales para obtener polvos o partículas con propiedades físicas y químicas específicas. Por ejemplo, cerámica, metales, materiales poliméricos, etc., se trituran y trituran para preparar materiales compuestos o nanomateriales con partículas y composiciones específicas.
Aplicaciones médicas: en el campo médico, los molinos de tejidos se utilizan para triturar y preparar muestras biomédicas, como tejidos patológicos, células biológicas, etc. Al triturar y moler las muestras, se proporciona un soporte de datos preciso para la investigación médica y el diagnóstico posteriores.
Otras aplicaciones: además de las áreas de aplicación anteriores, el molino de tejido también es ampliamente utilizado en la industria alimentaria, la industria farmacéutica, el monitoreo ambiental y otros campos. Por ejemplo, en la industria alimentaria, los molinos de tejido se pueden utilizar para triturar y moler materias primas alimentarias para mejorar el sabor y el valor nutricional de los alimentos; En la industria farmacéutica, el molino de tejido se puede utilizar para triturar y moler las materias primas farmacéuticas para preparar partículas farmacéuticas con efectos específicos.
  Bola vibranteEl Molino es un método de rotura de muestras eficiente, uniforme y controlable, que se utiliza ampliamente en varios campos. A través del control de rotura y el tratamiento uniforme de las muestras, se puede proporcionar un soporte de datos estable para el análisis y pruebas posteriores, mejorando la eficiencia y la calidad de los experimentos y la producción.

振动球磨仪GT300



aplicaciónMolino de tejido: instrumentos de investigación desde la biología hasta la ciencia de los materiales
El Molino de tejido es un importante equipo experimental ampliamente utilizado en biología, medicina, ciencia de materiales y otros campos. Mole muestras de tejido en polvo fino uniforme girando o vibrando a alta velocidad para análisis y experimentos posteriores. Este artículo explorará la aplicación y la importancia de aplicar molinos de tejido en el campo de la biología y la ciencia de materiales.
I. investigación biológica
En la investigación biológica, el molino de tejido es ampliamente utilizado en la preparación y pretratamiento de muestras. Por ejemplo, en los estudios genómicos y proteómicos, es necesario moler y triturar tejidos animales y vegetales, muestras microbianas, etc., para liberar biomoléculas como adn, ARN y proteínas en ellos. A través de la acción de molienda del molino de tejido, la muestra se puede triturar en polvo fino de manera rápida y efectiva, mejorando la eficiencia de extracción de la muestra y la precisión del experimento.
Además, el molino de tejido también es ampliamente utilizado en inmunología, patología y otros campos de Investigación. Por ejemplo, en la investigación inmunológica, es necesario aislar y purificar las células inmunes, mientras que el molino de tejido se puede utilizar para romper órganos y células inmunes y mejorar la eficiencia y pureza de la separación de las células. En estudios patológicos, el molino de tejido se puede utilizar para hacer secciones patológicas, diagnosticar y tratar enfermedades.
II. investigación en Ciencias de los materiales
En la investigación científica de materiales, el molino de tejidos también tiene una amplia aplicación. Por ejemplo, en el campo de la síntesis y preparación de materiales, es necesario triturar y mezclar las materias primas para preparar materiales con estructuras y propiedades específicas. El Molino de tejido puede controlar el tamaño y la distribución del grano del material ajustando parámetros como el tiempo de molienda y la fuerza de molienda, y mejorar la eficiencia de preparación y las propiedades del material.
Además, el molino de tejido también es ampliamente utilizado en la caracterización y análisis de materiales. Por ejemplo, a través de la acción de molienda del molino de tejido, la rugosidad de la superficie del material se puede reducir y mejorar la planitud y suavidad de la superficie del material. Al mismo tiempo, al triturar y mezclar los materiales, se pueden preparar muestras de materiales con estructuras y composiciones específicas para realizar pruebas analíticas como la difracción de rayos X y el microscopio electrónico.
En resumen, el molino de tejido aplicado es uno de los equipos experimentales importantes en muchos campos, como la biología, la medicina y la ciencia de materiales. Al girar o vibrar a alta velocidad, puede moler la muestra de tejido en un polvo fino uniforme, mejorando la eficiencia de extracción de la muestra y la precisión del experimento. Al mismo tiempo, la aplicación del molino de tejido también puede controlar el tamaño y la distribución del grano del material y mejorar la eficiencia y las propiedades de preparación del material.
  VI. parámetros técnicos

Tamaño de la muestra inferior a 10 ml

Tamaño de descarga inferior a 5 micras (dependiendo de la naturaleza de la muestra)

Velocidad de rotación convencional 180 - 1800 rpm, hasta 2100 RPM

Capacidad de procesamiento de la muestra 0,2 - 20 ml

Configuración del tiempo 00: 01 a 99: 59 (min / s)