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GilsonFC203B三端口馏分收集装置结构设计

项目分类:机械设备 发布时间:2022-07-30 ID:691107
  • GilsonFC203B三端口馏分收集装置结构设计
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  在色谱分析、有机合成产物分离、天然产物提取纯化这类实验室场景里,馏分收集器是衔接分离柱出口与后续样品检测、存储环节的核心配套设备,这款Gilson FC 203B的结构设计完全围绕实验室常规层析、制备色谱的使用需求展开,没有冗余的外置结构,所有功能模块都集成在台式机身内,适配常规实验室边台的摆放空间,机身底部预留的防滑支撑脚高度统一,放置在水平实验台面上时不会出现倾斜晃动,接液盘区域的水平度公差控制在0.2mm以内,避免试管放置后出现倾斜漏液的问题。设备的核心功能是按照预设的时间、滴数或者峰信号阈值,自动将分离出的不同组分导流到对应收集容器中,三端口的流路设计采用聚四氟乙烯作为管路材质,这种材料的化学惰性极强,能耐受常规有机试剂、

  酸碱洗脱液的腐蚀,不会和收集的样品组分发生反应污染样品,67μL的内部管路容量能最大程度减少样品在流路内的残留,降低不同组分之间的交叉污染风险,最高20毫升/分钟的通流能力,既适配分析型色谱低流速高精度收集的需求,也能覆盖半制备级色谱稍大流量的收集场景,不会因为流路过窄造成柱压异常升高。从结构布局来看,设备前部倾斜布置的操作面板完全符合实验室操作人员坐姿操作的视角,蓝色液晶显示屏的安装角度与水平面呈15度夹角,操作人员坐在实验台前无需俯身就能清晰查看参数设置与运行状态,面板上的功能按键采用凸起式方形设计,按键行程1.2mm,戴丁腈实验手套操作时也能准确触发,不会出现误触。中部的样品盘采用双层抽屉式抽拉结构,

  盘面上的试管孔位按照矩阵式排布,每个孔位的内径公差控制在±0.1mm,适配实验室常规的1.5mL离心管、10mL刻度试管等标准收集容器,孔位底部做了1mm深度的沉台设计,试管插入后不会直接接触设备底板,避免试管底部受力碎裂;样品盘的抽拉导轨采用阻尼式设计,抽拉过程顺滑无卡顿,拉出到最大行程时自带限位结构,不会因为用力过猛将整个样品盘拉出导致样品倾洒。上部的横移运动机构采用同步带传动搭配直线导轨导向,滴液头固定在横移滑台上,运动过程中的定位精度能达到0.5mm,能准确对准每个收集管的中心位置,避免洗脱液滴到试管外壁造成样品损失;横移机构的两端都设置了硬限位挡块与光电限位开关,双重保护避免机构超程运行造成结构损坏。

  设备后部预留了流路接口与信号触发接口,接口位置距离机身背面有20mm的安装间隙,连接管路与信号线缆时不需要额外垫高设备,线缆弯曲半径满足常规实验室线缆的布设要求,不会因为过度弯折造成线缆损坏。整个机身的外壳采用冷轧钢板喷塑工艺,表面光滑无清洁死角,实验过程中溅出的试剂可以用湿抹布直接擦拭,不会渗入设备内部造成电路腐蚀;机身侧面开有通风散热格栅,格栅的开孔方向向下倾斜,既能保证内部电路模块的散热空气流通,也能避免实验台上的液体泼溅时直接流入设备内部。在做三维结构建模的时候,需要重点关注几个配合公差:一是滴液头的最低点与收集试管管口的高度间隙,要控制在10-15mm之间,间隙过大会造成液滴滴落时飞溅,间隙过小则会在横移过程中碰倒试管;二是样品盘孔位与滴液头运动轨迹的同轴度,每个孔位中心都要落在滴液头的运动轴线上,偏差不能超过0.3mm,否则会出现滴液偏出试管的问题;三是操作面板与内部电路板的安装间隙,要预留3mm以上的空间,避免按键按压时碰到电路板上的元件造成短路。这款设备的整体外形尺寸控制在台式设备的合理范围内,宽度不超过400mm,深度不超过350mm,高度不超过300mm,不需要额外的安装支架,直接放置在水平实验台面上即可使用,安装边界只需要在设备后部预留50mm的空间用于走管与走线,两侧预留30mm的散热空间就能满足长期稳定运行的要求,非常适合常规化学、生物实验室的分离纯化工位配套使用。

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