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更新时间:2026-04-24
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在生化分析流程中,气泡的存在主要通过两个途径干扰系统运行,导致结果失真:
生化分析的第一步是精密的液体处理。RO水常被用作清洗液、稀释液或鞘液。
现象:当液体中混有微小气泡时,它们极易在狭窄的移液管路中聚集,形成气栓。
后果:气栓占据了液体的体积,导致实际吸取的样本或试剂量偏离设定值。这种配比的微小偏差,会直接导致化学反应体系的浓度异常,最终使检测结果出现系统性误差。
2. 光学系统的“散射"效应:干扰光路检测
吸收光谱法是生化分析的核心原理。反应液在比色皿中反应,通常由恒温循环水包围以维持温度稳定。现象:若恒温循环水中含有气泡,气泡会附着在比色皿外壁或直接流经光路检测区。
后果:气泡与水的折射率不同,会引起光散射。这会导致吸光度读数出现异常波动(噪声增加),严重影响基线的稳定性,使得微量物质的检测变得不可靠。
1. 核心黑科技:特殊结构PMP中空纤维膜(SS膜)
SEPAREL®采用了DIC自主研发的SS膜(Special Structure Membrane)。材质优势:基于PMP(聚甲基戊烯)材料,这种膜对氧气、氮气等溶解气体具有极的高的透过性,能迅速将气体从液体中分离。
阻水透气:与普通膜不同,SS膜显著降低了水蒸气的透过量。这意味着在脱气的同时,不会导致样品浓缩或溶剂挥发,保证了试剂浓度的绝对稳定。
2. 专为低表面张力液体设计
生化试剂中常含有表面活性剂,表面张力较低,容易产生泡沫且难以消除。SEPAREL®专为水及低表面张力试剂设计,即便在复杂试剂环境下,依然能保持稳定的脱气性能。3. 结构优化:低压差与小型化
低压差(ΔP):独特的内部流道构造设计,在保证高脱气效率的同时,极大降低了液体流经模组时的压力损失。这对保护精密泵阀、延长设备寿命至关重要。
紧凑设计:适应现代分析仪日益紧凑的内部空间,实现了高性能与小型化的完的美的平衡。
全数性能检查:每一支出厂的模组都经过100%的性能检测,而非抽检。
极低不良率:确保了产品在长期运行中的一致性,帮助仪器厂商降低售后维护成本。
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