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UMP3-1
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Mit dem digitalen Controller kann die UltraMicroPump III wiederholbar bis zu 25 nL injizieren. Spritzen können extern befüllt und dann in die Pumpe eingesetzt oder direkt an der Pumpe befüllt werden.
Kompatibel mit allen gängigen kommerziell erhältlichen Mikroliter-Glasspritzen wie: WPI's NanoFil™, Hamilton, SGE und ILS Spritzen.
Für die beste gasdichte Erfahrung ohne Totvolumen, schauen Sie sich das NanoFil™ Spritzen- und Nadelsystem von WPI an. Erfahren Sie, warum unser Spritzensystem ein Game-Changer für die kontrollierte Probenzielung ist— ein Design der Extraklasse.
Klicken Sie hier, um das aktuelle Datenblatt anzusehen.
| Bestellcode | Beschreibung | Micro4 Controller |
|
Nur einzelner UMP3 Pumpenkopf |
Nein |
|
|
UMP3-1 |
Eine einzelne UMP3 Pumpe mit Controller |
Ja |
|
UMP3-2 |
Zwei UMP3 Pumpen mit Controller |
Ja |
|
UMP3-3 |
Drei UMP3 Pumpen mit Controller |
Ja |
|
UMP3-4 |
Vier UMP3 Pumpen mit Controller |
Ja |
|
SYS-MICRO4 |
Nur 4-Kanal-Controller |
Ja |
Hinweis: UMP3 Mikroinjektionsspritzenpumpe enthält nur den Pumpenkopf. Informationen zum Controller finden Sie unter Micro4.
Mit ihrem digitalen Controller kann die UltraMicroPump III bereits 600 Pikoliter pro inkrementellem Vorschub des Spritzenkolbens abgeben (bei Verwendung einer 0,5μL Spritze). Spritzen können extern befüllt und dann in die Pumpe eingesetzt oder während des Einbaus in die Pumpe befüllt werden. Die injizierten oder entnommenen Flüssigkeiten verbleiben vollständig innerhalb der Mikrospritze, um ein geringes Totvolumen in der Mikropumpe zu gewährleisten.
Zur Positionierung kann die UltraMicroPump III an verschiedene WPI Mikropositionierer wie den M3301 (manuell), DC3001 (motorisiert) oder jeden manuellen stereotaktischen Manipulator angeschlossen werden.
Ein integraler Bestandteil des UMPIII Mikroinjektionsspritzenpumpensystems ist ein mikroprozessorbasierter Controller, MICRO4, der eine "intelligente" und benutzerfreundliche Schnittstelle zu bis zu vier Spritzenpumpen bietet. Die Betriebsparameter werden über die Membrantastatur und das LCD-Display eingestellt. Über die Tastatur können Sie folgende Funktionen auswählen:
Benutzerparameter können im "nichtflüchtigen" Speicher des Controllers gespeichert werden, um sie beim Einschalten des Geräts sofort abzurufen. Ein optionaler Fußschalter kann an einen Anschluss auf der Rückseite des Controllers angeschlossen werden, um eine "freihändige" Start/Stopp-Bedienung zu ermöglichen.
Ein RS-232-Anschluss auf der Rückseite des Controllers kann verwendet werden, um ihn mit einem Computer für die Nutzung von Computersteuerungsprogrammen zu verbinden.
Die 503207 Kit ist ideal für die Arbeit mit einer UMP3 Mikroinjektionsspritzenpumpe, wie unten gezeigt.

Die folgenden Bilder zeigen verschiedene Aufbauten für die Mikroinjektion. Beachten Sie, dass Teile austauschbar sind. Zum Beispiel:


UMP3 mit MICRO4 Bedienungsanleitung
Berechnungstabelle für Spritzenvolumen - Verwenden Sie diese .XLS-Tabelle, um das Volumen Ihrer Spritze zu berechnen, wenn Sie einen UMP3, DMP, MMP oder PV820/PV830 verwenden.
| Gesamtanzahl der Schritte | 20.000 (63mm Hub) |
| Minimales Dosiervolumen | 25nL |
| Linearbewegung pro Schritt | 3.175μm |
| Gewicht | 325g (11.5 oz.) |
| Durchmesser der Montage-Stangen | 7.9mm (0.31 in.) |
| Stromversorgung Controller | 2A, 12VDC |
| Abmessungen | Ø32mm x 190mm (1.3 in. x 7.5 in.) |
Die Präzision ist um das Achtfache erhöht.
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15867
40500
503301
Mehrere SKUs
Mehrere SKUs
Mehrere SKUs
TBS
Spritzen haben aufgrund ihrer Fähigkeit, Flüssigkeiten genau zu messen und abzugeben, ein breites Anwendungsspektrum im Labor. Häufige Laboreinsätze umfassen das Übertragen präziser Flüssigkeitsvolumina von einem Behälter in einen anderen zum Verdünnen, Mischen, zur Reagenzienvorbereitung und Probenentnahme. Sie können für analytische Techniken wie Chromatographie (z. B. Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) oder Gaschromatographie) verwendet werden, Spektralphotometrie und Titration. Spritzen werden häufig für die präzise Dosierung und Abgabe von Reagenzien während chemischer Reaktionen und Syntheseprozesse oder in der Lebenswissenschaftsforschung zum Aspirieren von Medien, Hinzufügen von Wachstumsfaktoren oder Nährstoffen und Übertragen von Zellen verwendet. In der medizinischen und veterinärmedizinischen Forschung werden Spritzen für die Injektion oder Infusion von Medikamenten, Impfstoffen oder Kontrastmitteln in Tiermodelle oder Zellkulturen eingesetzt. Forscher können Laborspritzen verwenden, um Flüssigkeitsproben zu sammeln, insbesondere bei der Umweltüberwachung, Wasserqualitätsanalyse oder biologischen Probenentnahme. In mikrofluidischen Anwendungen und Lab-on-a-Chip-Systemen sind Spritzen ideal für die präzise Steuerung von Flüssigkeitsvolumen und Flussraten.
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