Vad är det kemiska motståndet för en tabellpipetterande robots komponenter?
Som leverantör av tabellpipetterande robotar stöter jag ofta på frågor från kunder angående kemiska resistens hos dessa robotkomponenter. Att förstå denna aspekt är avgörande eftersom den direkt påverkar robotens prestanda, livslängd och lämplighet för olika laboratorieapplikationer. I den här bloggen kommer jag att fördjupa detaljerna om kemiskt resistens i tabellpipettering av robotkomponenter och varför det är viktigt.
Betydelsen av kemiskt motstånd i bordsledande robotar
Tabellpipettering av robotar används ofta i laboratorier för uppgifter som provberedning, vätskehantering och analysuppsättning. Dessa uppgifter involverar ofta att arbeta med olika kemikalier, inklusive syror, baser, lösningsmedel och biologiska reagens. Om robotens komponenter inte är kemiskt resistenta kan de skadas av dessa ämnen, vilket leder till minskad noggrannhet, ökade underhållskostnader och till och med fullständigt systemfel.


Till exempel, om pipettspetsarna eller slangen är gjorda av material som inte är resistenta mot ett visst lösningsmedel, kan lösningsmedlet lösa upp eller svälla materialet, ändra pipettens volymnoggrannhet och dispensera precision. På samma sätt, om robotens hus eller inre komponenter utsätts för frätande kemikalier, kan de rostas eller förnedra sig över tid, vilket komprometterar robotens strukturella integritet och funktionalitet.
Viktiga komponenter och deras kemiska motstånd
Låt oss titta närmare på några av de viktigaste komponenterna i en tabellpipetterande robot och deras kemiska resistenskrav:
Pipetttips
Pipettspetsar är i direktkontakt med att vätskorna dispenseras, så de måste vara mycket kemiskt resistenta. De flesta pipettspetsar är gjorda av polypropen, som har god resistens mot ett brett spektrum av kemikalier, inklusive vatten, syror, baser och många organiska lösningsmedel. Vissa lösningsmedel, såsom kloroform och diklormetan, kan emellertid lösa upp polypropen, så speciella tips gjorda av mer resistenta material, såsom PTFE (polytetrafluoroetylen), kan krävas för dessa tillämpningar.
Slang
Röret som används i en bordsledningsrobot är ansvarig för att transportera vätskor från reservoarerna till pipettspetsarna. Det måste vara flexibelt, hållbart och kemiskt resistent. Vanliga material för slangar inkluderar silikon, PVC (polyvinylklorid) och Tygon. Silikonrör är mycket flexibelt och har god motstånd mot vatten, syror och baser, men det kanske inte är lämpligt för användning med vissa organiska lösningsmedel. PVC -rör är mer styvt och har bättre motstånd mot vissa lösningsmedel, men det kanske inte är lika flexibelt som silikon. Tygon Tubing är ett populärt val eftersom det erbjuder en bra balans mellan flexibilitet, kemisk resistens och hållbarhet.
Pipetthuvuden
Pipetthuvuden är den del av roboten som håller pipettspetsarna och utför vätskedispensering. De måste vara gjorda av material som är resistenta mot korrosion och slitage. Rostfritt stål är ett vanligt material för pipetthuvuden eftersom det har goda mekaniska egenskaper och är resistent mot många kemikalier. Vissa kemikalier, såsom starka syror och baser, kan emellertid korrodera rostfritt stål, så att specialbeläggningar eller material kan användas för att förbättra dess kemiska resistens.
Robothus
Robothuset skyddar de inre komponenterna i roboten från miljöfaktorer och kemiska spill. Det måste göras av ett material som är starkt, hållbart och kemiskt resistent. Polykarbonat är ett populärt val för robothus eftersom det är lätt, slagbeständigt och har gott motstånd mot många kemikalier. Det kanske emellertid inte är lämpligt för användning med vissa lösningsmedel, så andra material, såsom rostfritt stål eller aluminium, kan användas i mer krävande applikationer.
Testning och certifiering
För att säkerställa att komponenterna i en tabellpipetteringsrobot har den nödvändiga kemiska resistensen testas de vanligtvis och certifieras av oberoende laboratorier. Dessa tester involverar att utsätta komponenterna för olika kemikalier under kontrollerade förhållanden och mäta deras prestanda och hållbarhet. Resultaten av dessa tester används för att bestämma komponenternas kemiska kompatibilitet och för att ge riktlinjer för deras säkra användning.
Förutom att testa är många tabellpipetteringsrobotar också certifierade för att uppfylla vissa branschstandarder, till exempel ISO 9001 (kvalitetshantering) och ISO 13485 (Medical Device Quality Management). Dessa certifieringar garanterar att roboten har utformats, tillverkats och testats för att uppfylla högsta kvalitets- och säkerhetsstandarder.
Överväganden för att välja en tabellpipetterande robot
När du väljer en tabellpipetteringsrobot är det viktigt att överväga den kemiska motståndet för dess komponenter baserat på de specifika applikationer du kommer att använda den för. Här är några faktorer att tänka på:
Kemisk kompatibilitet
Gör en lista över de kemikalier du kommer att arbeta med och kontrollera robotens specifikationer för att säkerställa att dess komponenter är kompatibla med dessa kemikalier. Om du är osäker kan du kontakta robotleverantören för mer information eller begära ett prov av komponenterna för testning.
Ansökningskrav
Tänk på de specifika kraven i dina applikationer, till exempel vätskevolymen som dispenseras, noggrannheten och precisionen som krävs och användningsfrekvensen. Vissa robotar kan vara bättre lämpade för vissa applikationer än andra, så det är viktigt att välja en robot som uppfyller dina specifika behov.
Underhåll och support
Leta efter en robot som är lätt att underhålla och har ett bra supportnätverk. Detta inkluderar att ha tillgång till reservdelar, teknisk support och träningsresurser. En pålitlig leverantör kommer också att erbjuda en garanti och pågående underhållstjänster för att säkerställa robotens långsiktiga prestanda.
Våra bord pipettering robotar
Hos vårt företag erbjuder vi en rad tabellpipetterande robotar som är utformade för att tillgodose de olika behoven hos laboratorier. Våra robotar är byggda med högkvalitativa komponenter som har utmärkt kemisk resistens, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda och långsiktig hållbarhet.
En av våra populära modeller är8 kanal- och 12 plattor arbetsstation. Denna arbetsstation är utrustad med 8 pipettkanaler och kan hantera upp till 12 mikroplattor åt gången, vilket gör den idealisk för applikationer med hög genomströmning. Pipettspetsar, slangar och pipetthuvuden är alla gjorda av material som är resistenta mot ett brett spektrum av kemikalier, vilket säkerställer korrekt och exakt flytande dispensering.
En annan modell är vårAutomatiserad arbetsstation. Denna arbetsstation är helt automatiserad och kan anpassas för att uppfylla de specifika kraven i ditt laboratorium. Den har en modulär design som möjliggör enkel integration med annan laboratorieutrustning, såsom inkubatorer, centrifuger och plattläsare. Robothuset är tillverkat av polykarbonat, vilket ger ett gott skydd mot kemiska spill och miljöfaktorer.
Vi erbjuder också enSeriell utspädning arbetsstationDet är specifikt utformat för att utföra seriella utspädningar. Denna arbetsstation använder en unik pipetteringsteknik för att säkerställa exakta och reproducerbara utspädningar, även vid låga volymer. Pipettspetsarna och slangarna är gjorda av material som är resistenta mot de kemikalier som vanligtvis används i seriella utspädningsprotokoll.
Kontakta oss för upphandling
Om du är intresserad av att lära dig mer om våra bord pipettering robotar eller har några frågor angående deras kemiska resistens, tveka inte att kontakta oss. Vårt team av experter är tillgängligt för att ge dig detaljerad information, svara på dina frågor och hjälpa dig att välja rätt robot för ditt laboratorium. Vi ser fram emot att arbeta med dig för att tillgodose dina flytande hanteringsbehov.
Referenser
- ASTM International. (2023). Standardtestmetoder för utvärdering av plastens kemiska resistens och andra icke -metalliska material. ASTM D543-14.
- Iso. (2016). Medicinska apparater - Kvalitetshanteringssystem - Krav för lagstiftningsändamål. ISO 13485: 2016.
- Iso. (2015). Kvalitetshanteringssystem - Krav. ISO 9001: 2015.




