Hamilton希釈器は微量注入注入器技術と能動置換式吸液放出方式を採用し、高い処理精度と精度を実現することができ、これは異なる操作者間の人為的誤差を大幅に回避し、実験結果の信頼性を確保した。操作可能な体積範囲は広く、さまざまな規模の実験需要に適している。少量の科学研究サンプルでも大規模な工業生産でも、簡単に対応することができます。
従来の手動希釈方法に比べて、ハミルトン希釈器は作業効率を高めることができる。プリセットプログラムに従って複雑な希釈操作を自動的に行うことができ、人手の長時間の当番や頻繁な操作を必要とせず、人件費を節約するだけでなく、単位時間内により多くのサンプル処理タスクを完了することができます。自動化操作は人為的要因の干渉を減らし、サンプルが汚染されるリスクを低減する。同時に、器具内部の設計も清潔性を考慮し、ユーザーが使用中に設備の衛生状態を維持するのに便利である。全過程は溶液粘度、蒸気圧力と温度の影響を受けず、実験の安定性と一致性を保証した。これは実験条件を厳格に制御する必要がある科学研究にとって特に重要である。
ハミルトン希釈器の測定手順:
1.準備作業
-適切な機器の型番とパラメータの設定を選択する:実験の需要に基づいて、相応の測定範囲、容積誤差が要求に合うハミルトン希釈器を選択する。同時に、処理される液体の性質(例えば粘度、腐食性など)に基づいて適切な部品と動作モードを決定する。
-清掃と消毒:超純水で機器の外殻、操作パネル及びプラットフォームを拭き、ほこりや異物を除去する、液体に接触する部品、例えば配液槽、吸液管などに対して、適切な消毒試薬(例えば75エタノール)を用いて浸漬または拭き取り、その後超純水で洗浄し、交差汚染を防止する。
−較正装置:標準液を用いて比較測定を行い、実際の示度に基づいて装置を調整し、その正確性を確保する。これは後続の実験結果の信頼性を保証する重要なステップである。
2.サンプルのロードと希釈操作
-容器を置く:元の溶液と希釈後の溶液を入れるための適切な容器を機器の特定の位置に置き、容器が安定して密封されていることを確保し、液体の漏れや揮発による濃度への影響を回避する。
-原液を吸い込む:計器の制御プログラムまたは手動操作により、吸液管を原液に正確に浸漬させ、吸引機能を起動し、予め設定された体積に基づいて一定量の原液を正確に吸引する。この過程では、吸液過程がスムーズであるか、気泡の発生がないかなどを観察することに注意しなければならない。
−希釈剤の添加:原液を吸引した後、吸液管を希釈剤を入れた容器に移し、再び機能を起動し、設定された割合で希釈剤を添加する。一部のモデルは自動混合機能をサポートしている可能性があり、なければ容器を軽く揺らしたり、容器を攪拌したりして溶液を十分に均一に混合する必要があります。
3.分配と収集
−分注パラメータの設定:実験要求に基づいて、器具に各目標容器が受け取るべき液体体積などの分注パラメータを設定する。
-分注タスクの実行:パラメータに誤りがないことを確認した後、分注操作を開始し、希釈した溶液を各目標容器に正確に分配する。分注の過程では、機器の運転状態に密接に注目し、分注の正確性と安定性を確保しなければならない。
4.データ記録と処理
-関連情報を記録:元の溶液濃度、希釈倍数、使用した機器番号、操作者名及び操作時間などを含む各希釈操作の重要な情報を適時に記録し、その後のデータの追跡と分析を行う。
-データ分析と検証:得られた希釈後溶液に対して必要な検査と分析を行い、例えば分光計、クロマトグラフィーなどの設備を用いてその濃度を測定し、希釈効果が予想に合致するかどうかを検証する。偏差が大きいことが分かった場合は、原因を探して再調整する必要があります。