Pompe péristaltique à main
Plage de flux: 0. 0053-6000 ml \/ min
2. Pompe péristaltique basique: série LABM
Plage de flux: 0. 0053-3100 ml \/ min
3. pompe péristaltique industrielle
Plage de vitesse: 0. 1-600 RPM
Description
Paramètres techniques
A pompe péristaltique à main est un dispositif de transfert de fluide simple mais efficace qui utilise le principe du péristaltisme, imitant le mouvement naturel des muscles dans des organismes comme les intestins humains de propulser le liquide à travers un tube. Cette pompe manuelle se compose principalement d'un tube flexible et d'un ensemble de rouleaux ou d'occluseurs qui sont manuellement compressés par un utilisateur.
Sur le plan opérationnel, l'utilisateur applique une pression sur les rouleaux, qui pincent et libèrent séquentiellement les segments du tube. Comme chaque segment est comprimé, il oblige le liquide contenu à l'intérieur pour avancer vers l'extrémité non compressée du tube. Cette action de compression crée un mouvement en forme d'onde qui propulse le fluide sans aucun contact direct entre le mécanisme de la pompe et le liquide, garantissant un degré élevé de transfert sans contamination.
De plus, ces pompes sont faciles à entretenir et à nettoyer, car la seule partie en contact avec le fluide est le tube jetable, qui peut être facilement remplacé pour éviter la contamination croisée. Leur taille compacte et leur portabilité les rendent idéaux pour le travail sur le terrain ou toute situation où une solution de pompage légère fiable est nécessaire.
Caractéristiques














Applications de l'analyse de la chromatographie liquide
Lepompe péristaltique à mainjoue un rôle crucial dans l'analyse de la chromatographie liquide, offrant un moyen fiable et efficace de fournir des volumes précis de la phase mobile à travers la colonne chromatographique. Cette pompe fonctionne sur le principe du péristaltisme, où les tubes flexibles sont comprimés de manière ondulée pour propulser le fluide vers l'avant.
Dans la chromatographie liquide, il assure un débit constant et une pression, ce qui est essentiel pour des résultats précis et reproductibles. Contrairement aux pompes automatisées, la version exploitée à la main offre un degré de contrôle manuel, permettant aux chercheurs d'affiner le débit en fonction de leurs besoins spécifiques. Ceci est particulièrement utile dans les applications où un contrôle précis sur la livraison de phase mobile est essentiel, comme dans la chromatographie d'élution du gradient.
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Introduction
La chromatographie liquide (LC) est une puissante technique analytique largement utilisée dans la séparation, l'identification et la quantification des composants dans un mélange. Il fonctionne sur le principe que différents composés d'un échantillon interagiront différemment avec une phase stationnaire (généralement un solide ou un liquide enduit sur des particules solides emballées dans une colonne) et une phase mobile (un solvant ou un mélange de solvants qui circule à travers la colonne).
Dans l'analyse de la chromatographie liquide, un échantillon est injecté dans la phase mobile, qui le transporte ensuite à travers la colonne sous pression. Au fur et à mesure que l'échantillon passe par la colonne, les composants interagissent avec la phase stationnaire à des degrés divers en fonction de leurs propriétés physiques et chimiques, telles que la polarité, le poids moléculaire et les caractéristiques du groupe fonctionnel. Cette interaction fait que les composants s'étendent (sortir de la colonne) à différents moments, connus sous le nom de temps de rétention, entraînant la séparation des composants.
Il existe plusieurs types de chromatographie liquide, notamment la chromatographie liquide en phase inversée (RPC), la chromatographie liquide en phase normale (NPC), la chromatographie d'échange d'ions, la chromatographie d'exclusion de taille et la chromatographie d'affinité, chacune adaptée à des types spécifiques d'analytes et d'exigences de séparation.
La chromatographie liquide en phase inversée est la plus couramment utilisée en raison de sa polyvalence et de sa capacité à séparer un large éventail de composés. Il utilise une phase stationnaire non polaire et une phase mobile polaire, avec une séparation principalement basée sur l'hydrophobicité (propriété de détester l'eau) des analytes.
La détection des composants séparés est souvent obtenue à l'aide de divers détecteurs, tels que des détecteurs ultraviolets-visibles (UV-Vis), la spectrométrie de masse (MS), les détecteurs d'index de réfraction et les détecteurs de fluorescence, chacun avec ses propres forces et applicabilité.
L'analyse de la chromatographie liquide est hautement automatisée, avec des instruments sophistiqués capables d'une injection d'échantillon précise, d'une livraison de phase mobile, d'un contrôle de la température de la colonne et d'une acquisition et d'un traitement des données. Cette automatisation améliore la reproductibilité, la précision et le débit de l'analyse, ce qui en fait un outil indispensable dans des domaines tels que l'analyse pharmaceutique, la surveillance environnementale, la sécurité alimentaire et la science légale.
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Avantages et limitations
Avantages
Portabilité et indépendance
Contrairement aux pompes électriques, qui reposent sur une source d'alimentation externe, elles sont portables et peuvent être utilisées n'importe où, à tout moment, sans avoir besoin d'électricité. Cela les rend idéaux pour les applications dans des emplacements éloignés ou des situations d'urgence.
01
Simplicité et rentabilité
Ces pompes sont mécaniquement simples, avec souvent moins de pièces mobiles par rapport aux modèles électriques. Cette simplicité se traduit par une baisse des coûts initiaux et un entretien plus facile. De plus, le manque de composants électroniques réduit le risque de défaillance en raison de problèmes électriques.
02
Manipulation douce des liquides
Les pompes péristaltiques, qu'elles soient exploitées à la main ou électriques, sont connues pour leur capacité à pomper les liquides sans provoquer une contrainte de cisaillement ni une contamination. L'action de compression douce des rouleaux sur le tube flexible garantit que des fluides sensibles ou délicats sont manipulés avec soin.
03
Versatilité
Peut être utilisé avec une variété de matériaux de tubes, leur permettant de pomper une large gamme de liquides, y compris ceux qui sont visqueux, corrosifs ou contiennent des particules.
04
Limites
Effort manuel requis
La principale limitation des pompes à main est qu'elles nécessitent un effort manuel pour fonctionner. Cela peut être physiquement exigeant, en particulier lors du pompage de grands volumes de liquide sur des périodes prolongées.
01
Débit et pression limités
Le débit et la pression générés par les pompes à main sont généralement inférieurs à ceux des pompes électriques. Cela limite leur utilisation dans les applications nécessitant un pompage à volume élevé ou à haute pression.
02
Incohérence dans la performance
Les performances des pompes à main peuvent varier en fonction de la force, de l'endurance et de la technique de l'opérateur. Cela peut entraîner des incohérences du débit et de la pression, affectant la précision et la fiabilité du processus de pompage.
03
Usurez sur les tubes
Au fil du temps, l'action de compression constante des rouleaux sur le tube peut provoquer une usure, entraînant des fuites ou une diminution de l'efficacité du pompage. Le remplacement régulier des tubes est nécessaire pour maintenir des performances optimales.
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L'un des avantages les plus importants de la pompe péristaltique opérée à la main est sa portabilité. Contrairement aux pompes électriques qui nécessitent une alimentation régulière et peuvent être lourdes pour le transport, les pompes à main sont légères et compactes. Cela les rend idéaux pour une utilisation dans des emplacements éloignés, un travail sur le terrain ou tout paramètre où l'accès à l'électricité est limité ou indisponible. Avec une pompe à main, les professionnels peuvent facilement prendre leur équipement de pompage partout où ils en ont besoin, garantissant que les tâches critiques peuvent être effectuées sans être attachées à une prise électrique.
En plus de sa portabilité, la simplicité de la pompe péristaltique est une autre force notable. Ces pompes présentent une conception simple avec des pièces mobiles minimales, ce qui réduit la complexité et améliore la fiabilité. L'absence de composants électroniques signifie qu'il y a moins de points de défaillance potentiels, et la maintenance est simple et est souvent limitée au remplacement du tube. Cette simplicité réduit non seulement le coût initial de la pompe, mais permet également aux utilisateurs de dépanner et de réparer les problèmes par eux-mêmes, sans avoir besoin d'une formation ou d'outils spécialisés.
De plus, l'opération est intuitive. Les utilisateurs saisissent simplement la poignée et appliquent la pression pour créer une action de pompage. Cette opération manuelle élimine le besoin de commandes complexes ou de programmation, ce qui rend la pompe accessible à une gamme plus large d'utilisateurs, y compris celles ayant une expertise technique limitée.
En résumé, sa portabilité et sa simplicité en font un excellent choix pour une variété d'applications. Sa conception légère et compacte permet un transport et une utilisation faciles dans n'importe quel cadre, tandis que son fonctionnement simple et ses exigences de maintenance minimales garantissent qu'il reste une option fiable et rentable pour de nombreux professionnels.
Facteurs à considérer lors de la sélection d'une pompe péristaltique à main
► Débit
Le débit de la pompe est une considération importante lors de la sélection d'une pompe péristaltique à main. Le débit est déterminé par la taille du tube, la vitesse des rouleaux et le degré de compression. Il est essentiel de choisir une pompe avec un débit qui répond aux exigences de l'application. Par exemple, si l'application nécessite le transfert d'un grand volume de liquide dans une courte période, une pompe avec un débit élevé doit être sélectionnée.
► Matériau du tube
Le choix du matériau du tube est essentiel car il détermine la compatibilité de la pompe avec le fluide géré. Différents matériaux de tube ont une résistance chimique différente, une tolérance à la température et des propriétés mécaniques. Par exemple, les tubes en silicone conviennent aux applications à usage général, tandis que les tubes de fluoropolymère sont recommandés pour gérer les produits chimiques agressifs. Il est important de sélectionner un matériau de tube compatible avec le liquide pour éviter la dégradation et la contamination du tube.
► Évaluation de pression
L'évaluation de la pression de la pompe est un autre facteur important à considérer. L'évaluation de la pression indique la pression maximale que la pompe peut générer. Il est essentiel de choisir une pompe avec une évaluation de pression qui dépasse la pression maximale requise par l'application. Par exemple, si l'application nécessite le transfert de fluide à travers un tuyau long ou un filtre, une pompe à haute pression doit être sélectionnée pour garantir que le fluide peut s'écouler en douceur.
Études de cas
► Étude de cas 1: laboratoire médical
Dans un laboratoire médical, une pompe péristaltique à main a été utilisée pour l'échantillonnage sanguin. La pompe a été sélectionnée pour ses capacités précises de contrôle des fluides et d'auto-emprime. Les techniciens de laboratoire ont pu tirer un volume spécifique de sang des patients rapidement et avec précision, sans risque de contamination. L'utilisation de la pompe a également réduit le temps requis pour l'échantillonnage sanguin, permettant au laboratoire de traiter plus d'échantillons dans une période plus courte.
► Étude de cas 2: usine de traitement chimique
Dans une usine de transformation chimique, une pompe péristaltique à main a été utilisée pour transférer un petit volume d'un produit chimique corrosif d'un conteneur à un autre. La pompe a été sélectionnée pour sa capacité à gérer les produits chimiques agressifs et ses faibles exigences d'entretien. L'usine a pu réduire le coût de propriété de la pompe en éliminant le besoin de maintenance et de remplacement réguliers des composants internes.
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