
GLIWAH GLH-150 手持式超声波处理器
- 品牌
- GLIWAH
- 型号
- GLH-150
GLIWAH GLH-150 手持式超声波处理器,采用便携式设计,适用于微量样品的快速分散、破碎和均质,操作灵活,适合实验室及现场使用。
产品介绍
核心参数
| 品牌 | GLIWAH |
|---|---|
| 标准名称 | GLIWAH GLH-150 手持式超声波处理器 |
| 型号 | GLH-150 |
| 仪器类型 | 手持式超声波处理器 |
| 处理方式 | 接触式超声波破碎 |
| 适用样本量 | 微量样品(微升级至毫升级) |
| 频率 | 可选配置(常见为20-25 kHz) |
| 功率范围 | 视配置而定 |
| 占空比调节 | 支持 |
| 显示类型 | 数字显示 |
| 操作模式 | 手动控制 |
| 电源要求 | AC 220V(按配置不同有所差异) |
| 手柄材质 | 轻质防滑设计 |
| 探头类型 | 可更换式钛合金探头 |
| 净重 | 视配置而定 |
GLIWAH GLH-150 手持式超声波处理器是一款专为微量样品处理设计的便携式设备。它利用超声波的空化效应,在液体中产生强烈的剪切力,从而实现细胞的破碎、颗粒的分散以及样品的均质。其手持式设计让操作者能够自由移动,无需将样品固定于特定位置,特别适合处理体积较小、数量不多或需要快速处理的样品。无论是生物样品的预处理,还是纳米材料的分散,这款设备都能提供高效且温和的处理效果。
产品定位与核心能力
GLH-150 主要面向需要灵活、快速处理微量样品的应用场景。它的核心能力在于将高强度超声波能量集中到探头尖端,在局部产生极端物理条件,进而破坏细胞结构或使颗粒均匀分散。与台式超声波破碎仪相比,它省去了固定样品和调节支架的步骤,拿起即可操作,简化了实验流程。其便携性也使其适用于现场取样后的即时处理,例如野外环境监测或临床检验中的快速样本准备。
结构与工作原理
- 主机部分:集成了超声波发生器、控制电路和电源,是能量的来源和控制中心。
- 手柄与探头:手柄内含有换能器,将电能转换为机械振动,通过探头将振动传递给液体。探头通常采用钛合金材料,耐磨且传声效率高。
- 控制面板:设有功率调节、占空比设置等按钮,操作者可根据样品特性调整参数。
- 工作原理:高频电信号驱动换能器产生机械振动,探头尖端以极高速度振动,在液体中形成空化气泡,气泡崩溃时产生局部高温高压和高速微射流,从而实现破碎和分散。
功能特点与使用价值
- 手持操作:不受样品容器限制,可处理离心管、烧杯等任意容器。
- 功率可调:适应不同硬度的样品,从软组织的均质到坚硬细胞的破碎。
- 占空比控制:可设置脉冲模式,避免长时间连续工作导致样品过热。
- 快速处理:通常在数十秒内完成,提高实验效率。
- 易于清洁:探头可拆卸更换,方便清洗或消毒。
适用样本与典型应用
| 应用场景 | 典型样本 |
|---|---|
| 细胞破碎 | 细菌、酵母、动物细胞 |
| DNA/RNA剪切 | 基因组DNA、质粒 |
| 样品分散 | 纳米材料、颜料、乳浊液 |
| 蛋白提取 | 组织、细胞沉淀 |
使用GLH-150时,只需将探头浸入样品中,开启设备并缓慢移动探头,即可在短时间内获得理想效果。对于易热敏样品,建议采用脉冲模式并配合冰浴降温,以保护样品活性。
安装与环境要求
GLH-150 体积小巧,不占用固定空间。放置于平稳的台面上,确保电源线连接顺畅,周围留有足够散热空间。环境温度建议在5至40摄氏度之间,相对湿度不超过80%。使用时注意保持手柄和主机干燥,避免液体进入内部电路。
配套耗材与附件
- 可更换探头:根据处理量选择不同直径的探头,直径越小能量越集中,适合微量样品。
- 脚踏开关(可选):便于双手操作样品。
- 支架(可选):可固定主机,方便长时间使用。
日常维护与注意事项
- 每次使用后,用适当溶剂清洗探头,并用软布擦干。
- 定期检查探头连接处是否松动,如有磨损及时更换。
- 长时间不使用时,应清洁设备并存放于干燥处。
- 避免在无液体情况下空载运行,以免损坏换能器。
常见问题
1. 如何处理易产生气泡的样品?
可采用脉冲模式,降低连续振动时间,并适当增大占空比间隔,同时倾斜容器使气泡逸出,或短暂静置后再处理。
2. 探头如何选择?
根据样品量和容器大小选择合适直径的探头。小体积样品(如1.5 ml离心管)选小直径探头,大体积样品(如50 ml烧杯)选大直径探头,以保证能量有效传递。
3. 使用时样品过热怎么办?
开启脉冲模式,设置较短的振动时间和较长间隔,或将样品容器置于冰浴中,同时减少总处理时间。
4. 设备不工作或功率不足怎么办?
检查电源连接是否正常,确认探头安装牢固。若仍异常,可能是换能器或电路故障,需由专业检修人员检查。
5. 可以处理有机溶剂吗?
多数有机溶剂可在确保安全的情况下处理,但需避开易燃易爆溶剂,并注意探头材质耐受性。处理前可进行小剂量测试。