大龙电动移液器是一款专为现代实验室设计的高效液体处理工具,采用可充电锂电池供电,摆脱线缆束缚,提供灵活便捷的操作体验。该设备拥有宽广的量程范围,能够适应多种实验场景下的微量至大量液体转移需求。
在结构设计上,产品秉持超轻设计理念,结合流畅的流线型外观,严格遵循人体工程力学原则,显著减轻长时间操作带来的手部疲劳。机身配备大尺寸液晶显示屏,界面布局完全还原传统手动移液器的显示方式,无缝衔接实验室人员的既有操作习惯。通过创新的组合旋钮,用户可轻松完成所有设置与操作,同时支持吸液和排液速度的精细调节,确保每一次移液都具备卓越的精密度与准确度,为实验数据的平行性与可靠性提供坚实保障。
✓ 人体工学轻量化设计:超轻机身配合流线造型,有效降低操作负荷,提升长时间使用的舒适度。
✓ 直观友好的交互界面:大屏显示逻辑贴合传统习惯,组合旋钮实现一键式全能控制,学习成本低,操作简便。
✓ 精准可控的流速调节:支持吸液与排液速度的个性化调整,适应不同粘度液体,确保移液过程的平稳与精确。
✓ 卓越的性能表现:高精密度与高准确度设计,严格保证移液结果的准确性与实验数据的平行性。
✓ 便捷的无线续航体验:内置可充电锂电池,提供持久动力,量程覆盖广泛,满足多样化实验需求。
1. 符合人体工学的超轻结构:产品采用先进的轻量化材料与流线型外观设计,重心分布合理,完美贴合手部握持曲线。这种设计不仅美观,更在实际操作中大幅减少拇指及手腕的压力,有效预防重复性劳损,适合高通量实验室环境。
2. intuitive 组合旋钮操控系统:摒弃繁琐的多按键设计,集成化的组合旋钮允许用户通过旋转与按压完成体积设定、模式选择及启停操作。这种单一控件的逻辑设计简化了操作步骤,使得移液过程更加流畅自然,显著提升工作效率。
3. 熟悉的大屏显示逻辑:液晶显示屏位于枪身显眼位置,界面信息布局完全复刻经典手动移液器的显示方式。无论是体积读数还是状态指示,均一目了然,无需重新适应新的视觉逻辑,让实验室老师能够即刻上手,零门槛切换至电动操作。
4. 智能流速控制技术:设备内置精密电机驱动系统,支持用户对吸液和排液的速度进行无级或分级调节。针对易起泡、高粘度或挥发性液体,用户可定制最佳流速曲线,避免溅射或气泡产生,从而保证样本处理的完整性与准确性。
5. 高可靠性与平行性保障:通过优化的机械传动与电子控制算法,设备在不同量程段均能保持极高的系统准确度与随机误差控制能力。这种稳定的性能表现确保了多次重复操作间的高度一致性,为定量分析、PCR配液等对平行性要求严格的实验提供可靠支持。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 量程 | 0.5-10uL |
| 增量 | 0.01uL |
| 允许的最大系统误差(准确度) | ±0.10 uL (10uL), ±0.035 uL (1uL) |
| 允许的最大随机误差(精密度) | 0.5% CV (10uL), 3.0% CV (1uL) |
| 电源类型 | 可充电锂电池 |
适用领域:广泛应用于生物医药、化学分析、环境监测、食品安全、临床诊断等科研与工业实验室。
典型用途:适用于分子生物学实验(如PCR体系构建、DNA/RNA提取)、细胞培养(培养基添加、细胞计数)、免疫学检测(ELISA加样)、药物筛选以及任何需要高精度、高重复性液体转移的实验场景。
标准配置:主机机身、可充电锂电池组、专用充电器、操作说明书。(具体配件以实际出货为准)
工作原理:通过内置高精度步进电机驱动活塞运动,利用空气置换原理吸取和排出液体。电子控制系统精确控制电机的转动角度与速度,从而实现体积的精准设定与流速的平稳控制,并通过光学或机械传感器反馈实时状态至液晶显示屏。
操作提示:使用前请确保电池电量充足;根据待移取液体的性质(如粘度、挥发性)选择合适的吸液速度和预润湿步骤;定期校准以维持最佳性能;操作时保持移液器垂直,避免倾斜导致体积误差。
A:该产品广泛应用于生物医药、化学分析、临床诊断等实验室。典型用途包括分子生物学实验(如PCR体系构建、DNA/RNA提取)、细胞培养(培养基添加、细胞计数)、免疫学检测(ELISA加样)以及药物筛选等需要高精度、高重复性液体转移的场景。
A:该移液器的量程为0.5-10uL,最小调节增量(精度)为0.01uL,能够满足微量液体处理的精细需求。
A:该设备采用创新的组合旋钮操控系统,用户通过旋转与按压即可完成体积设定、模式选择及启停操作,简化了步骤。同时配备大尺寸液晶显示屏,界面布局还原传统手动移液器习惯,零门槛上手。此外,支持吸液和排液速度的精细调节,以适应不同粘度液体。
A:使用前请确保可充电锂电池电量充足;操作时请保持移液器垂直,避免倾斜导致体积误差;根据液体性质选择合适的吸液速度并进行预润湿;建议定期校准以维持最佳性能。机身采用超轻流线型设计,日常清洁时请注意保护显示屏和旋钮结构。
A:在准确度方面,允许的最大系统误差为±0.10 uL (10uL) 和 ±0.035 uL (1uL);在精密度方面,允许的最大随机误差为0.5% CV (10uL) 和 3.0% CV (1uL),确保了实验数据的高度平行性与可靠性。








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