Jak możemy wybrać odpowiednią fiolkę?

Utworzono Dzisiaj
**Oryginał z Internetu
Fiolki mogą być małe, ale jest "wiele" do rozważenia. Przy wyborze odpowiedniej fiolki do próbki dla danego zastosowania, należy podjąć trzy decyzje: dotyczące septów, zakrętek i samej fiolki.

Przewodnik po wyborze septów

1.PTFE jest zalecany do jednorazowego pobierania próbek; oferuje doskonałą odporność na rozpuszczalniki i kompatybilność chemiczną; nie zasklepia się po nakłuciu; nie jest zalecany do długoterminowego przechowywania próbek.
2. PTFE/silikon jest zalecany do wielokrotnych wstrzyknięć i przechowywania próbek; oferuje doskonałe właściwości samouszczelniające; wykazuje odporność chemiczną PTFE przed nakłuciem, podczas gdy membrana wykazuje kompatybilność chemiczną silikonu po nakłuciu; zakres temperatur pracy: -40 °C do 200 °C.
3. Wstępnie nacięty PTFE/silikon zapewnia dobre odpowietrzanie, zapobiegając tworzeniu się podciśnienia w fiolce z próbką, zapewniając tym samym doskonałą powtarzalność pobierania próbek; eliminuje blokowanie igły na dnie po pobraniu próbki; oferuje dobrą zdolność samouszczelniania; zalecany do wielokrotnych wstrzyknięć; zakres temperatur pracy: -40 °C do 200 °C.
4. PE bez membrany oferuje te same zalety co PTFE

Przewodnik po nakrętkach do fiolek z próbkami

Nakrętki mają trzy style: nakrętka zaciskowa/nakrętka zatrzaskowa/nakrętka zakręcana. Każda metoda uszczelniania ma swoje zalety.

1. Nakrętka zaciskowa:

Te nakrętki ściskają septum pomiędzy brzegiem fiolki szklanej a aluminiową nakrętką z kołnierzem. Zapewniają doskonałe uszczelnienie, skutecznie zapobiegając parowaniu próbki. Pozycja septum pozostaje niezmieniona, gdy igła autosamplera przebija je podczas pobierania próbki. Do uszczelniania fiolek z nakrętkami zaciskowymi wymagana jest maszyna do uszczelniania. Dla małej liczby próbek najlepszą opcją jest ręczna maszyna do uszczelniania. Dla dużych ilości próbek można użyć automatycznej maszyny do uszczelniania.

2. Nakrętka zatrzaskowa:

Nakrętki zatrzaskowe są rozwinięciem metody uszczelniania zaciskowego. Plastikowa nakrętka nałożona na krawędź butelki na próbki tworzy uszczelnienie poprzez ściskanie septa między szkłem a rozszerzoną plastikową nakrętką. Napięcie w plastikowej nakrętce powstaje w wyniku jej próby powrotu do pierwotnego rozmiaru. To napięcie tworzy uszczelnienie między szkłem, nakrętką i septum. Plastikowe nakrętki zatrzaskowe można zakładać bez użycia narzędzi.
Szczelność nakręcanych zakrętek jest gorsza niż w przypadku dwóch pozostałych metod uszczelniania. Jeśli nakrętka jest zbyt ciasna, trudno ją będzie zakręcić i może pęknąć. Jeśli jest zbyt luźna, uszczelnienie będzie słabe, a uszczelka może się przesunąć.

3. Nakręcana zakrętka

Nakrętka z gwintem jest uniwersalna. Dokręcanie nakrętki wywiera nacisk mechaniczny, ściskając uszczelkę między rantem szklanej fiolki a aluminiową nakrętką. Podczas procesu pobierania próbek przez nakłuwanie, nakrętka z gwintem zapewnia doskonałe uszczelnienie, mechanicznie utrzymując uszczelkę na miejscu. Do montażu nie są wymagane żadne narzędzia. Uszczelka PTFE/silikonowa nakrętki z gwintem jest mocowana do polipropylenowej nakrętki za pomocą procesu klejenia bez użycia rozpuszczalników. Ta technologia klejenia została zaprojektowana tak, aby uszczelka pozostała mocno przymocowana do nakrętki podczas transportu i podczas montażu nakrętki na fiolce z próbką.
To wiązanie pomaga zapobiegać przesuwaniu się lub przemieszczaniu uszczelki podczas użytkowania, ale główny mechanizm uszczelniający pozostaje siłą mechaniczną stosowaną podczas zakręcania nakrętki na fiolce próbki.
Mechanizm dokręcania nakrętki służy do utworzenia uszczelnienia i utrzymania uszczelki we właściwej pozycji podczas wprowadzania igły do pobierania próbek. Nie jest konieczne nadmierne dokręcanie nakrętki, ponieważ może to naruszyć uszczelnienie i spowodować oderwanie lub przemieszczenie się uszczelki. Jeśli nakrętka zostanie nadmiernie dokręcona, uszczelka może się zniekształcić lub pojawić się w niej wgniecenia.

Materiał samej fiolki próbki

1. Szkło borokrzemowe typu I, 33-ekspansyjne, jest obecnie najbardziej chemicznie obojętnym szkłem dostępnym na rynku. Jest powszechnie stosowane w laboratoriach analitycznych w celu zapewnienia wysokiej jakości wyników eksperymentalnych. Jego współczynnik rozszerzalności cieplnej wynosi około 33 × 10⁻⁷ °C. Składa się głównie z krzemu i tlenu, a także zawiera śladowe ilości boru i sodu.
2. Szkło typu I, o rozszerzalności 51, jest bardziej alkaliczne niż szkło o rozszerzalności 33 i może być używane w szerokim zakresie zastosowań laboratoryjnych. Jego współczynnik rozszerzalności cieplnej wynosi około 51 × 10⁻⁷ °C. Składa się głównie z krzemu i tlenu, a także zawiera śladowe ilości boru.
3. Szkło dezaktywowane (DV) W przypadku analitów o silnej polarności, które mogą wiązać się z polarną powierzchnią szkła, odpowiednim wyborem mogą być dezaktywowane fiolki na próbki. Szklane fiolki na próbki są traktowane związkami organosilanowymi, które reagują z fazą szklaną, tworząc hydrofobową powierzchnię. Dezaktywowane fiolki na próbki można przechowywać w suchym środowisku przez nieograniczony czas.
4. Polipropylen (PP) to niereaktywny plastik, który może być stosowany tam, gdzie szkło nie jest odpowiednie. Polipropylenowe fiolki na próbki zachowują dobre uszczelnienie nawet po wystawieniu na działanie ognia, minimalizując tym samym ryzyko narażenia na potencjalnie niebezpieczne substancje. Maksymalna temperatura pracy wynosi 135 °C.
Contact
Leave your information and we will contact you.

About us

Customer services

Connect With Hamag

telefon