OMNICOLL馏分收集器和采样器

操作手册

馏分收集器 LAMBDA OMNICOLL

将第一张垫片推入黄色支撑架较短一侧的插槽中

图 1.1-1 将第一张浴巾纸推入其中一个浴巾纸的插槽中。
黄色支架较短的一侧。.

将第二张垫片推入黄色支架另一短边的插槽中

图 1.1-2 将第二张浴巾纸推入槽内。
黄色支架的另一侧较短。.

将黑色框架插入黄色支架的相应插槽中

图 1.1-3 将黑色边框插入相应的位置。
黄色支架的插槽

注意两侧行驶速度要保持一致,否则容易发生堵塞。

图 1.1-4 注意保持匀速行驶
否则两边都会堵塞。.
浴巾不应从插槽中滑出。

用四个螺栓将两个框架固定到位。

图 1.1-5 用四个螺栓将两个框架固定到位。.

使用提供的六角扳手将其牢固拧紧。

图 1.1-6 借助提供的工具将其牢固拧紧。
六角形钥匙。.

图 1.1-7 - 将金属杆穿过框架右侧的两个固定螺母。

图 1.1-7 将金属杆穿过两个固定螺母。
在框架右侧,用螺丝固定。.
必要时将支撑板固定在金属上。.

图1.1-8-将固定垫放置在支撑物中

图 1.1-8 将固定垫放入支架中。需要时使用。
用湿布擦拭垫子上的灰尘和污垢。
使用前请确保垫子干燥。.

图1.1-9-将控制单元放置在齿轮导轨的起始位置

图 1.1-9 将控制单元放置在起始位置。
齿轮导轨。距边缘的距离应为
左右两侧相同。齿轮
控制单元必须正确啮合齿轮
两条轨道。确保没有任何东西会干扰运动。
分馏过程中控制单元。.

图1.1-10

图 1.1-10 连接控制单元的电缆
LAMBDA OMNICOLL馏分收集器和采样器
电源线插头。.

将提供的磁铁放置在框架右侧内侧,以停止分数收集。

图 1.1-11 将提供的磁铁放置在右侧内侧。
框架侧面用于停止分数收集。.

将管架放在固定垫上

图 1.1-12 将管架放在固定垫上,以便
第一根管子就在管子尖端和边缘的正下方。
架子与黄色前支撑平行。.

1.2 馏分收集管的组装

导管部件

(a)聚四氟乙烯管(外径 1.8 毫米)
(b)固定螺母
(c)O形圈(1 x 1.5mm)
(d)导管

放置磁性管支架

图 1.2-1 将磁性管支架方便地放置
位于馏分收集器车架和控制单元的中心。.

如图所示,将送来的 PTFE 管穿过导管。

图 1.2-2 将送来的聚四氟乙烯管穿过管道
如图所示进行操作。.

将O形圈滑到聚四氟乙烯管上

图 1.2-3 将O形圈套在聚四氟乙烯管上。.

将导管穿过导管。

图 1.2-4 将导管穿过导管。
并确保留出几毫米(约 5 毫米)的聚四氟乙烯管。
将液体从导管中取出,使液滴仅在尖端形成。
聚四氟乙烯管。.

放置磁性管支架

图 1.2-1 将磁性管支架方便地放置
位于馏分收集器车架和控制单元的中心。.

如图所示,将送来的 PTFE 管穿过导管。

图 1.2-2 将送来的聚四氟乙烯管穿过管道
如图所示进行操作。.

将O形圈滑到聚四氟乙烯管上

图 1.2-3 将O形圈套在聚四氟乙烯管上。.

将导管穿过导管。

图 1.2-4 将导管穿过导管。
并确保留出几毫米(约 5 毫米)的聚四氟乙烯管。
将液体从导管中取出,使液滴仅在尖端形成。
聚四氟乙烯管。.

拧紧导管

图 1.2-5 将管道导向器拧到管路导向器上
以至于聚四氟乙烯管完全不动。
自由地将其置于导管内。请勿过度拧紧。
比必要的还要多!

将聚四氟乙烯管穿过磁性管夹。

图 1.2-6 让聚四氟乙烯管穿过磁铁
导管固定器。借助导管固定器固定导管。
支架上的调节螺钉,位于分数运动臂上
收集器位于管道上方适当距离处。.

1.3 如何提高馏分收集器的容量?

由于集热器的几个下部可以连接在一起,因此集热器的容量可以增加很多倍。.

控制单元可以沿着齿轮导轨在两个下部单元之间自由移动。只需两根矩形连接杆即可将两个单元连接在一起。.

  • 拆下第一下部单元框架后侧和第二下部单元框架前侧的两根盲板。将连接杆(货号 6912)插入原位,并用四颗螺栓固定。.
  • 请注意,您必须将固定停止信号从第一个帧单元上取下,并将其安装到下一个帧单元上。您也可以使用磁性停止触点。.
  • 确保在馏分收集过程中,控制单元的运动不受任何阻碍。.

250毫升大容量瓶

图 1.3-1 具有扩展容量的馏分收集器,可收集 12 股馏分,并配有 250 毫升馏分收集瓶。.

LAMBDA OMNICOLL馏分收集器和取样器的管路容量可通过添加下部支撑件轻松增加。几乎可以添加任意数量的容量扩展件。.

1.4 多通道馏分收集——多流采样

LAMBDA OMNICOLL 馏分收集器的一个有趣特性是能够同时收集多个色谱柱的馏分。.

LAMBDA OMNICOLL 多流馏分收集器存在不同的设计:

1.4.1 标准多流馏分收集

标准多流装置可用于处理来自多个色谱柱的 2 至 18 个甚至更多流出液。该多流装置技术上非常简单且用途广泛,用户可轻松根据各种实验需求进行调整。.

标准多流馏分收集示例:

4通道配置中取4x2分数的示例

图 1.4.1-1 例如,取 4×2 的分数 4通道配置

6通道配置中取6x2分数的示例

图 1.4.1-2 例如,在 a 中取 6×2 的分数 6通道配置

示例:在 20 流(通道)配置中同时提取 20 个分数

图 1.4.1-3 例如,在 20路(通道)配置

1.4.1.1 标准前置多流适配器的安装

如图所示,将矩形棒插入棒架中。.

图 1.4.1-4 拧下导管导向器支架上的螺丝。
OMNICOLL馏分收集器的移动臂

将杆的右端滑入导板上的开口中。.

图 1.4.1-5 将杆支架放在管导向支架上
拧紧。.

如图所示,将矩形棒插入棒架中。.

图 1.4.1-6 将矩形棒插入棒架中
已显示。.

将杆的右端滑入导板上的开口中。.

图 1.4.1-7 将杆的右端滑入开口
在导板上。.

用相应的套筒扳手(六角扳手)将杆支架拧到馏分收集器的活动臂上。.

图 1.4.1-8 将杆支架拧到活动臂上
带有相应插槽键(十六进制键)的分数收集器。.
例如,可以使用薄铲子将螺丝推过活动臂。.

将导管滑入导管支架中,使其与管道保持合适的距离。.

图 1.4.1-9 将导管滑入导管槽中
支架,以便获得管子上方合适的高度。.
使用相应的插槽将导管固定到支架上。
密钥(十六进制密钥)。.

将导管导向支架放置在所需的分数位置,并使用相应的内六角扳手(艾伦扳手)用内六角螺钉将其固定。.

图 1.4.1-10 将导管导向支架放置在所需位置
将其定位并用内六角螺钉固定
使用相应的套筒扳手(内六角扳手)。.

图3.8-11-将导管导向支架放置在每个流路(通道)的第一段上方。

图 1.4.1-11 将导管导向支架放置在上方指定位置
每条溪流(河道)的第一段。如果收集了 4 条溪流。
依次排列,位置:第一根导管位于1号管上方,第二根导管位于2号管上方
4号管上方的导管导向器,7号管上方的第三个导管导向器
第四个导管位于第 10 号管上方

如需了解更多关于多流安装的信息,请随时与我们联系。 support@lambda-instruments.com.

 

1.4.2 多流馏分收集 版本 2022

LAMBDA OMNICOLL 2022 版多流馏分收集器及其配件可同时处理 2 至 64 个馏分。LAMBDA OMNICOLL 2022 版多流馏分收集器配件包括:
  • 货号 6952 固定式多流采集配件,最多可调至 64 个通道
  • 货号 6908-n 导管,100 毫米
  • 货号 6950 移动多流采集配件,最多可调至 32 个通道
  • 货号 6951 移动式多排集线器配件,最多可调节至 8 个通道
定制化多流馏分收集器 LAMBDA OMNICOLL 2022 版示例:

LAMBDA OMNICOLL 多流馏分收集器的正面视图

数字 1.4.21 正面 定制的多通道馏分收集器 LAMBDA OMNICOLL 18 个流。. (固定多流采集配件,最多可调至 64 个通道,货号 6952)。.

LAMBDA OMNICOLL 多流馏分收集器的后视图
图 1.4.2-2 背面 定制的多通道馏分收集器 LAMBDA OMNICOLL 共18个流. (固定多流采集的配件,可调节至 64 个通道,货号 6952)。.

定制的 6 流馏分收集器 LAMBDA OMNICOLL,适用于 96 孔板

图 1.4.2-3 用于收集并发流的配置 96孔板 (货号 6951 - 适用于最多 8 个通道的移动式多排集线器的配件)

数字 1.4.24 定制化多通道馏分收集器 LAMBDA OMNICOLL 6个流 (货号 6950 - 移动多流采集配件,最多可调节至 32 个通道)。.

1.4.2.1 安装 #6950:移动式多流采集器,最多可调至 32 个通道

数字 1.4.2-5 首先需要组装移动臂支架。.


数字 1.4.26 支架用两颗螺丝固定,使用六角扳手。.

数字 1.4.2-7 移动臂支架连接到设备上的黑色矩形上。.


数字 1.4.28 支架用六角扳手拧入一颗螺丝固定。.

数字 1.4.2-9  移动臂安装在支架上。.


数字 1.4.210 活动臂用一个垫圈和螺栓固定。.

数字 1.4.2-11 导管安装在移动臂上,并根据选定的位置进行调整。.
(每股水流需要一个导管(货号 6950))。.


数字 1.4.212 导管用一个螺栓固定。.

数字 1.4.2-13  可以用六角扳手升降导管。.

图 1.4.2-14 使用 2023 年及之后销售的 LAMBDA OMNICOLL,管道导向器可以升高或降低。 1. 将螺栓固定在移动臂上,并根据选定的位置进行安装。 2. 螺栓 没有六角形钥匙.

1.5 连接滴漏计数器检测器(可选)

滴漏计数器是可选设备,可根据要求提供。.

也可以使用滴计数器,根据馏分收集器中所需的滴数进行分馏。.

显示滴数计数器(检测器)

图 1.5-1 图中显示了滴漏计数器(检测器)电缆。
通信模块(货号:6929)

连接滴漏计数器

图 1.5-2 将滴数计数器(检测器)电缆连接到
“通信模块的”DROP”套接字。.

部分拧松导管固定螺丝

图 1.5-3 部分拧松导管固定螺丝(A),
以便导管(B可以旋转。稍微松开
坚果(C),因此 PTFE 管(D)可以在内部自由移动
导管导向器(B拧紧滴水计数器(E)在较低端
导管导向器(B拧紧导管固定螺丝(A)
直到导管(B)不能自由移动。请拧紧
坚果(C),以防止聚四氟乙烯管的移动(D) 里面
导管导向器(B修复掉线计数器电缆(F)到管道
指导 (B借助特氟龙或螺旋缠绕等方式。让
滴答计数器电缆(F与聚四氟乙烯管一起穿过(D)
通过磁性支架(H).

将电源连接到通信模块上的电源插座。

图 1.5-4 将电源适配器连接到“POWER”插座
在通信模块中。.

将 OMNICOLL 馏分收集器连接到通信模块中的 OMNICOLL 插座

图 1.5-5 将 OMNICOLL 馏分收集器连接到
“通信模块中的”OMNICOLL”套接字。.

如有需要,将 LAMBDA 泵或阀门连接到通信模块中的 PUMP-VALVE 插座。

图 1.5-6 如有需要,将 LAMBDA 泵或阀门连接到
“通信模块中的”PUMP/VALVE”插座。.

2. 分数收集的开始

• 将控制单元放置在齿轮导轨的起始位置。(图 1.1-9左右两侧到边缘的距离应相同。控制单元的齿轮必须与两侧导轨的齿轮正确啮合。确保在馏分收集过程中,没有任何物体会干扰控制单元的运动。.

• 将 OMNICOLL 馏分收集器和取样器的控制单元电缆与电源插头连接。图 1.1-10)

• 将电源连接到交流电源(95-240伏/50-60赫兹)。控制单元及其机械臂将自动移动到第一排的第一个位置。.

• 按下 SET 按钮(会听到一声短促的提示音)。按下 COUNT/TIME 按钮,您可以选择按时间或音量进行分馏。黄色 LED 指示灯会显示已选择的收集模式。(另请参阅第 3.4.1 节。).

• 使用显示屏下方的四个按钮 Λ Λ Λ Λ 选择所需值。再次按下 SET 按钮确认(会听到一声长鸣)。时间精度可以设置为 0.1 分钟到 999.9 分钟(约 16.6 小时),以 0.1 分钟为步长;也可以设置为 1 分钟到 9999 分钟,以 1 分钟为步长。要更改时间分辨率,请参阅[此处]。 第 3.4.2 节. 关于音量设置,请 请参阅第 3.5 节。.

• 将分配管(PTFE)按照所述方式穿过管架 第 1.2 节 拧紧收集臂上的管架,使分配管位于管子或容器上方约 1 厘米处。.

• 将管架放在固定垫上(图 1.1-8),使得第一根管子正好位于管子尖端下方,并且支架边缘与黄色前支撑平行(图 1.1-12将额外的管架紧挨着第一个及后续的管架放置。.

• 确保在馏分收集过程中,控制单元的运动不受任何阻碍,并且管路长度足以收集所有馏分或样品。.

• 按下开始按钮开始收集馏分或取样(图 3.6-6绿色 LED 指示灯将亮起,如果您使用 LAMBDA 蠕动泵(PRECIFLOW、MULTIFLOW、HIFLOW 或 MAXIFLOW),它将自动激活。请参阅第 3.6 节。)

• 您可以使用磁性块来停止分数收集。将提供的磁铁放置在框架的右侧内侧(图 1.1-11)

光学传感器的位置可能位于插入滑架的磁带编码线之外。.

当从这种位置启动时,馏分收集臂将根据仪器设置移动到最左侧或最右侧的位置,并卡在那里。.

几秒钟后,自动保护装置将关闭电机。.

要将磁臂移动到编码标记信号处,只需按下 STEP 按钮。磁臂将移动到边界编码线,并在插入的磁编码带的标记范围内正常工作。.

如果移动臂运动受阻或未插入磁性编码带,电机将停止运转,显示屏上将显示“错误”信息。请关闭电源,排除故障后重新启动。.

3. 馏分收集器的编程

您可以在以下网址找到有关 OMNICOLL 馏分收集器编程的简短视频: http://lambda-instruments.com/?pages=video-fraction-collector-and-sampler

3.1 编程原理

实验室实践表明,对配备微处理器的仪器进行编程并不简单,很容易出错,尤其是在偶尔使用此类仪器时。.

我们开发了一种新方法,可以消除此类问题,并使所有类型的管架的编程变得容易。.

用于分数定位的磁编码带

图 3.1-1 用于分数的磁编码带
定位。.

分数位置用白线标示。

图 3.1-2 分数位置用白线标示。
如图所示,绘制在黑色磁性编码带上。.

白色线条的宽度应约为 2 毫米,长度与分馏面一致。OMNICOLL 分馏收集器的光电探测器会检测到这些线条,并在这些位置停止收集。实际分馏位置位于白色线条第一边缘后约 1 毫米处。.

一行的开头和结尾用短线表示。

图 3.1-3 一行的开头和结尾都已标明。
短条纹(大约是正常条纹长度的一半或)
较小且宽约 5 毫米)在下边缘制成(用于
编码带的起始端)和上边缘(结束端),,
分别。.

 

分数行之间的距离也是以类似的方式编程的。

图 3.1-4 分数行之间的距离是预先设定的。
类似地,如果您希望自动关闭集线器。
画完最后一行后,将最后一条线画得更宽一些(约 1 厘米)。

开始和结束信号 (见图 3.1-3) 同时确定该行中第一个分数和最后一个分数的位置。. 分数位置大约在起始条纹和结束条纹的白线第一边缘后 2 毫米处。.

这种简单的编码原则使得 LAMBDA OMNICOLL 馏分收集器和采样器可以与任何架子、馏分支架或其他容器一起使用。.

3.2 即用型馏分收集器,配有随附的管架

OMNICOLL馏分收集器配有刻有白色线条的磁性编码带,用于指定所需的管架。.

将编码带放置在金属框架左侧内侧,齿轮杆正下方。.

图 3.2-1 放置较长较窄的编码带(Y轴)
如图所示,位于变速杆正下方的左侧内金属框架上。.
第一行编码线应距离大约 10 厘米
前框。.

将编码带放入 X 轴支架中,然后插入控制单元的所需插槽中,白色条纹朝上。.

图 3.2-2 从……中拉出X轴编码带支架
如图所示的OMNICOL控制单元。.

将较短较宽的磁性编码带放入 X 轴支架中。.

图 3.2-3 放置较短较宽的磁性编码
将带子装入 X 轴支架中。.

将带有编码带的 X 轴支架插入控制单元的所需插槽中,白色编码条纹朝上。.

图 3.2-4 插入带有编码带的 X 轴支架
将白色编码线插入控制单元的指定插槽中。
条纹朝上。.

请务必将磁条编码条水平放入相应的插槽中!否则,可能会损坏光电探测器。.

3.3 对 OMNICOLL 进行编程,使其适用于任何试管架或接收器

3.3.1 行内管间距的 X 轴编码

测量所需货架上各管中心之间的距离,并选择一行中的分数个数。.

将编码带放在试管架上,用普通铅笔标记分馏位置。.

图 3.3-1 将编码带放在管架上并做好标记
用普通铅笔进行分数表示。.

在预先标记的位置正确绘制白线。预留大约 2 厘米的编码带用于起始位置和结束位置信号。.

图 3.3-2 在预先标记好的区域上正确绘制白线。
预留大约 2 厘米的编码带用于放置物品。
起始位置信号和结束位置信号。.

分别在编码带的下边缘和上边缘标记起始信号和结束信号。每行第一行和最后一行与起始信号和结束信号之间至少留出约 6 毫米的自由空间。.

图 3.3-3 在下方标记开始和结束信号。
和编码带的上边缘。离开
第一行和最后一行之间至少留出约 6 毫米的自由空间
行的线条以及开始和结束信号。.

如图所示,从 OMNICOLL 控制单元中拉出 X 轴编码带支架。.

图 3.3-4 将编码带放入 X 轴支架中
并将其插入控制单元的所需插槽中,白色
条纹朝上。.

编码带下边缘或上边缘的起始和结束信号告知微处理器控制单元的机械臂是在右侧还是左侧。.

3.3.2 行距的 Y 轴编码

测量各排之间的距离。当使用多个管架时,要注意第一个管架最后一排与第二个管架第一排之间的距离差异。.

用铅笔在 Y 轴编码带上标记行距,并用提供的修正笔画出白线。.

图 3.3-5 用铅笔在编码线上标记行距。
为 Y 轴绘制带状区域,并用提供的工具绘制白线。
修正笔。.

将编码带放置在金属框架左侧内侧,齿轮杆正下方。.

图 3.3-6 将编码带放置在左侧内侧
变速杆正下方的金属框架。.

如果分数收集应该在最后一行停止,则将最后一行加宽(大约 1 厘米厚)。这用作停止信号。.

由于编码带依靠磁力固定,因此可以轻松定位。.

Y 轴的第一行线应该距离正面约 10 厘米。.

当控制单元放置在机架前部的起始位置时,控制单元左侧的光电探测器必须位于第一行之前。否则,控制单元将停在下一行的位置。.

3.4 OMNICOLL馏分收集器的控制面板

OMNICOLL馏分收集器的控制面板,按钮功能标识清晰可见。

3.4.1 选择线性、蜿蜒或行状集合

LAMBDA OMNICOLL馏分收集器-取样器支持以下操作模式:

线: 分数从左到右依次收集。收集完一行最后一个分数后,收集臂向左移动到下一行的第一个位置。.
蜿蜒: 分数交替地从左到右取,下一行则从右到左取,依此类推。.
排: 收集臂不会在层内移动,收集器仅在层间移动。这种收集方式主要用于同步(多通道)馏分收集模式。.

持续按下 LINE 按钮

图 3.4-1 按下按钮 线 持续插拔
将电源接入市电。.

“显示屏上会显示”rouu”,表示行式收集模式。按下“选择”(位于“计数/时间”下方)按钮,选择所需的收集模式。.

图 3.4-2 “rouu” 行模式集合显示在
显示屏。按下 选择 (计数/时间下方)按钮
选择所需的收集方式。.

“显示屏上会显示”平均值”,表示蜿蜒曲折的收集方式。.

图 3.4-3 “意思是” 蜿蜒曲折的收集方式
在显示屏上。.

“显示屏上会显示”Line”,表示线性采集模式。.

图 3.4-4 “线” 线性收集模式出现在
展示。.

按下 SET 按钮确认所选的采集模式

图 3.4-5 按下按钮确认所选的收集方式
按钮

在行模式下,可以通过以下方式调整分数收集臂的位置: 按钮。.

在收集方向相反的情况下,各馏分相对于试管中心的位置可能存在微小差异。如果馏分线不太宽(约 2 毫米),则这种位置差异约为 1 毫米。

3.4.2 时间分辨率(0.1 或 1 分钟)

OMNICOL馏分收集器的时间分辨率可以通过以下方式选择:

将电源连接到市电时,按下 COUNT/TIME 按钮。.

图 3.4-6 按下按钮 计数/时间 连接时
向市电供电。.

按下 COUNT 和 TIME LED 下方的 COUNT / TIME 按钮,您可以选择使用 0.1 分钟的步长“0.1M”或 1 分钟的步长“1M”。.

图 3.4-7 实际时间分辨率将显示在屏幕上。
“0.1M” 或者 “100万”.

按下 COUNT 和 TIME LED 下方的 COUNT / TIME 按钮,您可以选择使用 0.1 分钟的步长“0.1M”或 1 分钟的步长“1M”。.

图 3.4-8 按下按钮 计数/时间 以下
您可以选择使用 0.1 分钟作为计数和时间 LED 指示灯的显示时间。
步骤 “0.1M” 或 1 分钟步 “100万”.

按下“设置”按钮确认选择。.

图 3.4-9 按下按钮确认选择 .

3.4.3 滴数和计数除法器(除法系数)

此功能允许使用滴数计数器(货号 6926)或电机脉冲计数器(计数)大幅增加(60 倍)分数的体积。.

分频器可以设置为除以 1 或除以 60。在第一种设置下,每次滴水和电机脉冲都会被计数。在第二种设置下,60 次滴水或脉冲只产生一个信号。.

通过选择内径为 0.5 至 4 毫米的管路,也可以改变馏分的体积;当通过计数泵脉冲数来收集恒定体积馏分时(在 “议员” 操作模式 – 计数指示灯亮起,请参见 第 3.5 节).

3.4.4 地址选择(用于 PC 控制)

当 OMNICOLL 馏分收集器和采样器配备可选的 RS-232 接口时,即可对其进行数字化控制,例如通过 PC 进行控制。.

按住方向键 STEP,将分数收集器连接到电源。.

图 3.4-14 保留方向键 按下
将馏分收集器连接到主电源。.

显示屏上将显示“A”字样和两个数字。这两个数字介于00到99之间,是分数收集器的当前地址。.

图 3.4-15 信息 “一个” 屏幕上将显示两个数字。
显示屏。这个数字来自 0099 是当前地址
分数收集器。.

要更改地址,请按显示屏下方的按钮 Λ Λ Λ Λ,直到获得所需的数字。.

图 3.4-16 要更改地址,请按按钮 Λ Λ Λ Λ
在显示屏下方操作,直到获得所需的数字。.

按下“设置”按钮确认选择。

图 3.4-17 按下按钮确认选择

3.5 按体积进行馏分收集

如果将 OMNICOLL 分馏收集器与 LAMBDA 蠕动泵 PRECIFLOW、MULTIFLOW、HIFLOW 或 MAXIFLOW 一起使用,则可以提取精确体积的分馏液(每次分馏液的体积为 0.05 至 500 毫升或 0.6 至 30 升)。.

这些泵的核心部件是步进电机或无刷直流电机,由电脉冲发生器(微处理器)控制。每次脉冲发出后,泵电机移动一个步进。这一移动即可精确地排出极少量液体。.

收集器通过计数这些脉冲来精确控制每个馏分的液体体积。这种方法是传统的液滴计数法的理想替代方案,因为传统的液滴计数法会受到液体粘度、表面张力等因素的影响。.

由于蠕动泵中使用的管径会影响流速(流量),因此在使用前必须对泵进行校准,以建立计数和输送液体体积之间的关系。.

OMNICOLL馏分收集器还可以与第三方(例如:Cole Parmer、Ismatec、Flexicon等)多通道或单通道蠕动泵同步运行。我们可根据所需的蠕动泵连接,提供定制的远程控制电缆和用于泵切换的通信模块以及RS-232连接(货号:6911)。.

3.6 蠕动泵和 OMNICOLL 的校准

LAMBDA蠕动泵通过遥控电缆(货号4810-s)和通信模块盒(货号6911或6929)连接到OMNICOLL馏分收集器。插入式电源也连接到该连接盒。(由于连接器不会插入错误的插座,因此不可能接错。).

将蠕动泵远程控制电缆连接到通信模块盒。.

图 3.6-1 连接蠕动泵遥控电缆
连接到通信模块盒。.

使用 COUNT/TIME 按钮选择计数模式(COUNT LED 指示灯将亮起)。

图 3.6-2 随着 计数/时间 按钮选择计数
模式(计数指示灯将亮起)

使用显示屏下方的按钮 Λ Λ Λ Λ 选择所需的计数,例如:55。.

图 3.6-3 使用按钮选择所需的计数。
Λ Λ Λ Λ 例如,在显示屏下方:55。.

按下SET按钮确认选择。.

图 3.6-4 按下按钮确认选择 按钮。.

选择蠕动泵的速度控制(例如 700),选择泵的旋转方向,然后打开泵。.

图 3.6-5 选择蠕动泵的速度控制
水泵(例如700型),选择水泵旋转方向
然后打开水泵。.

按下收集器上的“开始”按钮启动馏分收集。如果管路没有完全充满液体(例如水),则需要采集第二份馏分。.

图 3.6-6 按下集线器上的启动按钮即可启动
馏分收集。如果管路没有完全充满……
液体,例如水,取第二部分。.

测量该分数的体积。该体积与预设的计数结果相对应。.

通过这个比率(体积/计数),您可以轻松计算出与所需体积分数对应的计数。.

由于LAMBDA蠕动泵可使用内径为0.5至4毫米(管壁厚度约为1毫米)的导管,因此可选择的计量体积范围很广。例如,当使用内径为3毫米的导管时,一次计数大约相当于一滴液体。.

3.7 分馏收集,分馏之间有时间间隔(“高”)

LAMBDA OMNICOLL 馏分收集器和采样器可用于收集样品,连续馏分之间的时间间隔在 0.1 分钟到 16.6 小时(999.9 分钟)或 1 分钟到 166 小时(9999 分钟)之间变化。.

这在发酵和其他生物化学过程中尤其有用。对于这种应用,请将控制单元的微处理器切换到…… “高”模式.

选择高模式:

按下控制单元上的 SET 按钮,并将插入式电源连接到电源插座。.

图 3.7-1 按下 控制单元上的按钮和
将电源适配器连接到电源插座。.

使用 COUNT/TIME 按钮选择“高”模式。.

图 3.7-2 使用 计数/时间 按钮选择
“高的” 模式。.

按下 SET 按钮确认选择(发出长哔声)。.

图 3.7-3 按下按钮确认选择
按钮(长哔声)。.

“高”模式 您可以依次选择参数 时间、计数、暂停数字 按下 计数/时间 按钮。.

在选择参数之后 计数/时间 按下按钮 按钮。.

一声短促的哔声后,参数名称会显示一秒钟,然后显示该参数的最后使用值。.

您可以通过四个按钮更改此值。 Λ Λ Λ Λ 在显示屏下方。按下按钮 确认新值(长鸣)。.

选择参数 COUNT(体积)

图 3.7-4 选择参数 数数 执行
设定所需时间。[计数指示灯:熄灭;时间指示灯:亮起;;
显示:tiMe]

选择参数 TIME,以指定程序运行所需时间。.

图 3.7-5 选择参数 时间 执行
设定所需时间。[计数指示灯:熄灭;时间指示灯:亮起;;
显示:tiMe]

选择参数 PAUSE 以在程序中引入暂停。

图 3.7-6 选择参数 暂停 介绍
程序暂停。[计数指示灯:亮;时间指示灯:亮;;
显示:暂停]

选择参数 NUMBER 以采集样本数量

图 3.7-7 选择参数 数字 用于收集
若干样本。[计数指示灯:熄灭;时间指示灯:熄灭;;
显示:数字]

参数设置完成后,按下按钮即可开始分数收集。 开始 按钮。.

采集器将按照程序设定的条件采集一定数量的样本。 数字 设置完成后,将停止运行,直至达到预设时间。 暂停 设置。此循环将持续进行,直至收到停止信号。LAMBDA蠕动泵仅在分馏收集期间自动启动。.

当馏分收集由控制面板控制(即非遥控信号控制)时,馏分收集器将收集参数中引入的馏分/样品数量。 麻木的 持续时间 时间 或体积 数数 (如果使用滴漏计数器或 LAMBDA 泵),然后是 PAUSE,如果设置了 PAUSE。.

然后,分数收集器将重复此过程,直到 停止 当接收到信号时(例如按下停止按钮或馏分收集器被末端磁铁停止),此收集模式允许在收集相关馏分之前进行例如管路清洗步骤。.

如果通过外部(模拟)遥控信号操作,馏分收集器将采集设定数量的馏分/样品,持续时间为 TIME 或体积为 COUNT(如果使用滴计数器或 LAMBDA 泵),然后停止,直到接收到新的外部遥控信号。.

在此操作模式下,参数 PAUSE 将被忽略。.

这种采集方式可用于在选定的过程参数发生报警情况时采集馏分/样品,并且这些样品可用于进一步分析。.

4. 遥控器

有时,在过程过程中,在事先不知道的时刻采集样品可能会很有用。.

例如,在发酵(或其他任何生物、化学或物理过程)过程中,某些限值会触发报警信号。该信号可用于提取部分数据。提取的数据对于识别报警原因至关重要。.

馏分收集器在检测到 3 至 12 V 的信号(或串联一个 3300 欧姆电阻后为 12 至 30 V)后,可以采集一个或多个样品。LAMBDA 蠕动泵将自动启动。.

出于安全考虑,外部信号的电压必须 不超过 对地48伏!

4.1 单个样本的采集

如果采集器正常工作,它会在接收到信号脉冲后,经过一段选定时间或体积的短时采集。然后,它会移动到下一个位置并等待下一个信号。此过程将持续进行,直到检测到停止信号为止。.

4.2 多样本采集

如果采集器工作在高电平模式,检测到信号后,它将采集预设的分数。 “麻木的”, 例如,从 1 到 999(参考) 第 3.7 节).

当需要在采集新鲜有效样品前清洗管路时,这项功能尤为重要。这在发酵过程或细胞培养中至关重要,因为培养物在管路中长时间停留可能会导致其失活。对于任何其他可能因样品在管路中停留而影响其质量的过程,情况也是如此。

5.实用建议

• 保持所有带信号线的磁性编码条清洁。如有必要,可用温和的肥皂水清洁旧的或损坏的信号线,然后擦干。之后,在相同位置重新绘制信号线。除了使用白色笔,您也可以使用白色胶带(约 1.5 至 2 毫米宽)进行标记。.

• 保持固定垫清洁干燥。潮湿或灰尘会降低固定垫的粘合力。可用水清洗固定垫以恢复其原有粘合力。.

• 即使你的计算架允许你选择更多位置,也最好一次只计算10个分数。这样可以帮助你更轻松地找到所需的分数,并减少错误。.

• 将管架压在框架支撑的前部,可以更轻松地对准管架。通过按压磁性 Y 轴编码条,即可找到与该管架位置对应的标识。.

• 通过从框架单元上移除收集板,可以使用更大或更高的收集容器。我们还可以根据您的需求提供与漏斗配合使用的收集板。这使得使用最大的容器进行分数收集成为可能。对于此类应用,我们还可以定制改进的管架。.

• 如有需要,我们还可以提供用于同时收集多个馏分的适配器。这使得同时收集多个色谱柱的馏分流成为可能。(参见) 第 1.4 节,多流操作说明.)

6. 维护

LAMBDA OMNICOLL 分馏收集器无需任何特殊维护。保持分馏收集器清洁即可。如有必要,可用湿布擦拭。您也可以使用中性清洁剂或乙醇。.

如果您在使用 OMNICOLL 馏分收集器时遇到任何困难或疑问,请联系我们的服务办公室(support@lambda-instruments.com).

7. 为了您的安全

由于采用了仅提供 9 V DC 低电压的插入式电源,LAMBDA OMNICOLL 馏分收集器和采样器在使用过程中触电的危险几乎完全消除。.

如果馏分收集器长时间不使用,请将其与主电源断开。该收集器采用现代化的微型开关电源,在不使用时耗电量极低。.

8. 附录

8.1 LAMBDA OMNICOLL馏分收集器-采样器的RS通信协议

8.1.1 PC 发送至馏分收集器和返回的数据格式

PC发送的数据: #ss mm a xxxx qs c
泵返回的数据: <mm ss a xxxx qs c
在哪里,,
# 这是电脑发送命令的第一个迹象。
< 这是分数收集器发送消息的第一个迹象
ss 是分数收集器(从属设备)的地址
毫米 是PC(主控端)的地址
A 是命令(见 第 8.1.2 节)
x 是数据值(4 个 ASCII 数字,从 0 到 9;从最高位到最低位发送)
是十六进制格式的控制和(2 个 ASCII 字符,类型为 0…9ABCDEF)
C 是结束符号 cr(回车符)。收集器将完成任务并阻止前面板上的任何手动命令。.

8.1.2 命令

# ss 毫米 r qs c 开始(运行)
# ss 毫米 e qs c 激活采集器的远程控制功能(前面板已停用)
# ss 毫米 g qs c 激活本地模式(前面板激活)
# ss 毫米 s qs c 停止
# ss 毫米 f qs c 向前迈一步
# ss 毫米 b qs c 后退
# ss 毫米 w qs c 实际移动方向的步进(取决于直线或平均设置)[相当于按下步进按钮]
# ss 毫米 l qs c 换行到下一行
# ss 毫米 h qs c “高”模式
# ss 毫米 u qs c “正常”模式
# ss 毫米 m qs c “平均”采集模式(蜿蜒或之字形采集模式)
# ss 毫米 v qs c “LINE”收集模式(始终从左到右收集分数)
# ss 毫米 i qs c “行式”收集模式下,收集器仅沿行移动。
# ss 毫米 d qs c 单位设置 – 0.1 分钟步长时间设置 (XXX.X)
# ss 毫米 j qs c 单位设置 – 分钟步长时间设置 (XXXX)
# ss 毫米 o qs c 打开阀门
# ss 毫米 c qs c 关闭阀门
# ss 毫米 a qs c 除法系数设为“1”
# ss 毫米 k qs c 除法系数设置为“1/60”
# ss 毫米 p xxxx qs c 来自泵或液滴计数器的脉冲数
# ss 毫米 t xxx.x qs c 采集时间(以0.1分钟为单位)
# ss 毫米 t xxxx qs c 采集时间(以分钟为单位)
# ss 毫米 q xxx.x qs c 两次分数之间的暂停时间(以 0.1 分钟为步长)(分数收集器自动进入“高”模式)
# ss 毫米 q xxxx qs c 两次分数之间的暂停时间(以分钟为单位)(分数收集器自动进入“高”模式)
# ss 毫米 n xxxx qs c 分数数量(分数收集器自动进入“高”模式)
# ss 毫米 G x qs c 请求分数收集器将数据发送到电脑

其中 x 为 0 到 3 之间的数字:

0:采集时间设置(TIME)

1:脉冲设置(计数)

2:暂停时间设置(PAUSE)

3:分数设置(NUMBER)

OMNICOLL馏分收集器-取样器的答案如下:

< 毫米 秒 B xxx.x qs c 时间 xxx.x,以 0.1 分钟为步长(采集器处于待机模式)
< 毫米 秒 B xxxx qs c 时间 xxxx(以分钟为单位)或脉冲数或分数(采集器处于待机模式)
< 毫米 秒 R xxx.x qs c 时间 xxx.x,以 0.1 分钟为步长(采集器正在运行)
< 毫米 秒 R xxxx qs c 时间 xxxx(以分钟为单位)或脉冲数或分数(采集器正在运行)

8.1.3 校验和控制

以下示例展示了校验和的计算方法:

mm = 01 [PC 地址(主控)设置为 01]
ss = 02 [设备地址(从设备)设置为 02]

 

PC 发送:#0201g4Dcr

控制加法(校验和)按以下方式进行(仅限 最后一个字节 (取 2 个 ASCII 字符,类型为 0…9ABCDEF):

# 0 2 0 1 g 4D(最后一个字节) cr
23小时 +30小时 +32小时 +30小时 +31小时 +67小时 =14Dh 0Dh

 

PC 发送:#0201t102320cr

校验和(校验和)的计算方式如下(仅取最后一个字节(2 个 ASCII 字符,类型为 0…9ABCDEF)):

 

#

23小时

0

+30小时

2

+32小时

0

+30小时

1

+31小时

t

+74小时

1

+31小时

0

+30小时

2

+32小时

3

+33小时

20(最后一个字节)

= 220h

cr

0Dh

 

8.1.4 数据传输格式

速度: 2400波特率,8位数据位,奇校验,1位停止位

校验和(控制加法)按以下方式进行:

# 0 2 0 1 t 1 0 2 3 =2 2 cr
23小时 +30小时 +32小时 +30小时 +31小时 +74小时 +31小时 30小时 +32小时 +33小时 =32小时 32小时 0dh

8.2 如何设置 OMNICOLL 馏分收集器-采样器的地址?

当 LAMBDA OMNICOLL 馏分收集器和采样器配备可选的 RS-232 接口时,即可对其进行数字化控制,例如通过 PC 进行控制。.

断开馏分收集器与电源的连接。同时按住方向按钮。 按下按钮,将分数收集器重新连接到电源。消息显示: “一个” 屏幕上将显示两个数字。这两个数字介于 00 到 99 之间,是分数收集器的当前地址。要更改地址,请按按钮。 Λ Λ Λ Λ 在显示屏下方滚动直到出现所需的数字。按下按钮确认您的选择。 .

8.3 RS连接方案

通信模块(货号 6911 或 6929)的 5 针 DIN 连接器“REMOTE”用于远程控制和 RS 连接。.

当可选的 RS-232 接口可用时,引脚使用方式如下:

5芯连接器

不。. 颜色 描述
1 蓝色的 输入遥控 +3-12V
2 白色的 RS-232 TTTL (TXD)
3 黑色的 地面(GND)
4
5 黄色的 RS-232 RTTL (RXD)