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10-21
纯水机作为现代家庭保障饮水安全的关键设备,其核心功能是通过反渗透膜等核心组件过滤水中杂质,同时产生纯水和废水。正常情况下,纯水机制水达到设定水位后会自动停机,废水排放也随之停止。但不少用户会遇到“不停制水且持续排废水”的故障,这不仅浪费水资源和电能,还会加速设备损耗。本文将深入剖析这一故障的三大核心原因,并提供针对性的解决方案,帮助用户快速排查并解决问题。一、高压开关故障:制水启停的“信号中枢”失效高压开关是控制纯水机启停的核心部件,其工作原理是:当纯水储水桶内的水压达到设定...
10-20
在气相色谱分析中,安捷伦气相色谱仪的分流管线、检测器及注射器作为样品传输与信号转换的核心单元,其清洁状态直接决定分析数据的准确性与仪器使用寿命。分流管线的残留堆积、检测器的污染中毒及注射器的交叉污染,是导致基线漂移、峰形异常、灵敏度下降的主要诱因。本文结合安捷伦气相色谱仪(如7890B系列)的结构特性,系统梳理三大部件的科学清洗流程、污染判断方法及实操要点,为实验室仪器维护提供参考。分流管线作为安捷伦气相色谱仪分流进样系统的关键通道,其内径仅0.5-0.8mm,易因高沸点组分...
10-20
在色谱分析体系中,进样针作为样品转移的关键工具,其清洁度与结构完整性直接影响分析结果的精准度。进样针残留污染易引发样品交叉干扰,而针体弯曲则会导致进样量不准、进样口密封损坏等连锁问题。本文基于色谱分析实践,系统梳理进样针的分级清洗方法,深入解析针体弯曲的核心诱因,提出全流程防弯曲操作规范,为实验室色谱分析质量控制提供实操性方案。进样针清洗需遵循“分类处理、梯度洗脱、精准验证”原则,根据样品基质特性、进样方式及污染程度制定差异化方案。对于常规有机溶剂溶解的低粘度样品(如甲醇溶解...
10-20
在液相色谱分析中,进样阀作为样品输送的核心部件,其清洁度直接决定分析结果的准确性与可靠性。交叉污染作为进样系统最常见的干扰因素,往往源于清洗流程不规范、部件磨损等多重因素,可能导致定性误判、定量偏差等严重问题。本文结合实验室实践经验,系统阐述进样阀的科学清洗方法,深入剖析交叉污染的产生机理,并提出针对性防控策略,为提升液相色谱分析质量提供技术支撑。进样阀的清洗质量取决于清洗流程设计、试剂选择及操作规范性,不同污染程度与样品类型需采用差异化清洗方案。对于常规中等极性样品,通用清...
10-16
在气相色谱(GC)分析领域,色谱柱是实现样品分离的核心部件,其性能直接决定了分析结果的准确性、重复性与灵敏度。然而,随着使用时间的推移或操作不当,GC色谱柱常出现分离效率降低、峰形变差、保留时间漂移等性能下降问题,严重影响分析工作的可靠性与效率。本文将系统剖析导致GC色谱柱性能下降的主要原因,为操作人员排查故障、延长色谱柱使用寿命提供科学参考。一、色谱柱自身材质与结构劣化GC色谱柱的性能基础依赖于固定相、柱管等核心部件的稳定状态,若材质或结构出现劣化,会直接导致分离能力下降,...
10-16
在实验室和工业生产领域,离心机作为分离混合物的关键设备,其转头的正常拆卸与安装直接影响实验进度和生产效率。然而,在实际操作中,离心机转头无法取出的问题时有发生,不仅会延误工作流程,还可能对设备造成不必要的损坏。本文将深入分析导致离心机转头无法取出的主要原因,并提出针对性的解决办法,为相关操作人员提供实用参考。一、机械结构相关原因及解决办法机械结构问题是导致离心机转头无法取出的常见因素,主要体现在转头与主轴的连接部位出现异常,具体可分为以下几种情况。(一)主轴与转头配合过紧离心...
10-15
一、自检的重要性与适用范围实验室进口氮气发生器作为精密气体制备设备,其输出氮气的纯度、压力稳定性直接影响色谱分析、材料合成、样品保存等实验结果的准确性与可靠性。定期且规范的自检不仅能及时发现设备潜在故障,避免因设备异常导致的实验数据偏差或实验中断,还能延长设备使用寿命,降低维护成本。本自检方法适用于常见的实验室进口PSA(变压吸附)式、膜分离式氮气发生器,涵盖日常开机前、运行中及定期维护阶段的自检操作。二、日常自检方法(每日开机前与运行中)(一)外观与连接部位检查每日开机前,...
10-14
实验室超纯水器作为关键水质纯化设备,广泛应用于色谱分析、分子生物学实验、痕量元素检测等领域,其核心功能是通过预处理、反渗透(RO)、离子交换、紫外杀菌等模块,将自来水或蒸馏水提纯至电阻率≥18.2MΩ・cm的超纯水。然而,原水中的钙、镁离子(形成碳酸盐、硫酸盐垢)、硅化物(形成硅垢)及金属氧化物(形成氧化铁垢),在设备运行过程中易在反渗透膜、管路、加热部件表面沉积形成水垢。结垢不仅会导致反渗透膜通量下降(通常结垢后通量可降低30%-50%)、产水水质恶化,还可能引发管路堵塞、...

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