Opis
Ręczna pipeta jednokanałowa
Główne cechy
- Zasada wyporu powietrza: Precyzyjne pipetowanie/opróżnianie za pomocą mechanicznego sterowania tłokiem – obejmuje modele o pojemności od 0,1 μl do 10 μl.
- Centralnie umieszczony przycisk tłoka: Ergonomiczny dla naturalnych ruchów kciuka – zmniejsza liczbę błędnych operacji i poprawia wydajność.
- Ręczny jednokanałowy: Jeden kanał cieczowy do precyzyjnego dozowania pojedynczych odczynników z dużą częstotliwością.
- 4-cyfrowy wyświetlacz objętości: Czytelne, dokładne ustawienia – minimalizuje błędy.
- Ergonomiczna konstrukcja: Podpórki pod palce i krótki skok 12,5 mm – niskie zmęczenie, wygodne przy długim użytkowaniu.
- Uniwersalna kompatybilność końcówek: Stożek pasuje do większości popularnych końcówek – nie wymaga wielokrotnej wymiany.
- Sterylizacja w autoklawie w wysokiej temperaturze: Sterylizacja całej pipety w temperaturze 121°C – bez konieczności demontażu.
- Zabezpieczenie przed błędną regulacją: Blokada zakresu chroni przed przypadkową zmianą objętości.
- Konstrukcja odporna na chemikalia: Ceramiczny stożek końcówki/tłok – trwały, odporny na korozję.
Zalety
- Sterowanie ręczne: Niezawodny, nie wymaga zasilania – idealny do użytku w terenie/laboratorium.
- Prosta konserwacja: Solidna mechanika – tylko rutynowe czyszczenie i okresowa kalibracja.
- Stabilna dokładność: Łatwa kalibracja, bez użycia narzędzi – dostrajanie w razie potrzeby.
- Łatwy w użyciu: Intuicyjna obsługa – nowicjusze mogą szybko rozpocząć pracę.
- Opłacalność: Brak elektroniki, niski wskaźnik awaryjności – świetny do zakupów hurtowych w laboratorium.
- Wydajność: Lekkie/czułe sprzężenie zwrotne – brak zmęczenia podczas długotrwałego użytkowania.
- Wielozakresowość: 9 specyfikacji od 0,1 μl do 10 ml – zaspokaja różnorodne potrzeby eksperymentalne.
- Międzynarodowe standardy: Certyfikat CE – zgodność ze specyfikacjami sprzętu laboratoryjnego UE.
Zasada działania
Wyporność powietrza: Użytkownik naciska tłok, aby usunąć powietrze, a następnie zwalnia go, aby wytworzyć podciśnienie i zasysać ciecz; ponowne naciśnięcie dozuje ciecz. Cały proces jest sterowany ręcznie w celu precyzyjnej obsługi objętości.
Typowe zastosowania
- Biologia molekularna: Ekstrakcja DNA, konfiguracja PCR, przygotowanie żelu agarozowego.
- Badania i rozwój leków: mieszanie odczynników, rozcieńczanie, mieszanie związków kandydujących.
- Analiza laboratoryjna: Badania kliniczne, biochemia, mikrobiologia.
- Żywność/środowisko: Rozcieńczanie próbek, analiza zanieczyszczeń/wody.
- Edukacja/szkolenia: Nauczanie, szkolenia dla początkujących badaczy.
Parametry techniczne
| Model | Zakres objętości | Przyrost | Dokładność | Współczynnik zmienności |
|---|---|---|---|---|
| TR1H | 0.1 do 1 uL | 0.001 uL | ±2% | 1.2% |
| TR10H | 0.5 do 10 uL | 0.01 uL | ±1% | 0.5% |
| TR20H | 2 do 20 uL | 0.02 uL | ±0.8% | 0.4% |
| TR50H | 5 do 50 uL | 0.05 uL | ±0.6% | 0.2% |
| TR100H | 10 do 100 uL | 0.1 uL | ±0.6% | 0.2% |
| TR200H | 20 do 200 uL | 0.2 uL | ±0.6% | 0.2% |
| TR1KH | 100 do 1000 uL | 1 uL | ±0.6% | 0.2% |
| TR5KH | 500 do 5000 uL/td> | 5 uL | ±0.6% | 0.2% |
| TR10KH | 1000 do 10000 uL | 10 uL | ±0.6% | 0.2% |






English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 