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UMP3-1
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Avec son contrôleur numérique, l'UltraMicroPump III peut injecter de manière répétée aussi peu que 25nL. Les seringues peuvent être remplies à l'extérieur puis insérées dans la pompe ou remplies par l'avant tout en étant montées sur la pompe.
Compatible avec toutes les seringues en verre microlitre commercialement disponibles majeures telles que : NanoFil de WPI™, Hamilton, SGE et ILS.
**Pour une expérience optimale sans fuite de gaz et sans volume mort, découvrez la seringue NanoFil™ de WPI et aiguille système. Découvrez pourquoi notre système de seringue est un révolutionnaire pour un ciblage d'échantillon contrôlé— et un design unique en son genre.
Cliquez ici pour voir la Fiche technique actuelle.
| Code de commande | Description | Contrôleur Micro4 |
|
Tête de pompe UMP3 simple UNIQUEMENT |
Non |
|
|
UMP3-1 |
Pompe UMP3 simple avec contrôleur |
Oui |
|
UMP3-2 |
Deux pompes UMP3 avec contrôleur |
Oui |
|
UMP3-3 |
Trois pompes UMP3 avec contrôleur |
Oui |
|
UMP3-4 |
Quatre pompes UMP3 avec contrôleur |
Oui |
|
SYS-MICRO4 |
Contrôleur 4 canaux UNIQUEMENT |
Oui |
Note : la pompe à seringue de microinjection UMP3 inclut uniquement la tête de pompe. Pour les informations sur le contrôleur, voir Micro4.
Avec son contrôleur numérique, l'UltraMicroPump III peut délivrer aussi peu que 600 picolitres par avancée incrémentale du piston de la seringue (en utilisant une seringue de 0,5 μL). Les seringues peuvent être remplies à l'extérieur puis insérées dans la pompe ou remplies une fois montées dans la pompe. Les fluides injectés ou retirés sont entièrement contenus dans la micro seringue pour maintenir un faible volume mort de fluide dans la micropompe.
Pour le positionnement, l'UltraMicroPump III peut être fixé à plusieurs micropositionneurs WPI tels que le M3301 (manuel), le DC3001 (motorisé), ou tout manipulateur stéréotaxique manuel.
Un composant intégré du système de pompe à seringue de microinjection UMPIII est un contrôleur à microprocesseur, MICRO4, qui fournit une interface « intelligente » et facile à utiliser pour jusqu'à quatre pompes à seringue. Les paramètres de fonctionnement sont réglés avec le clavier à membrane et l'affichage LCD. Depuis le clavier, vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :
Les paramètres utilisateur peuvent être stockés dans la mémoire « non volatile » du contrôleur pour un rappel instantané lorsque l'appareil est mis sous tension. Un pédalier optionnel peut être branché sur un connecteur à l'arrière du contrôleur pour une opération de démarrage/arrêt « mains libres ».
Un port RS-232 à l'arrière du contrôleur peut être utilisé pour le connecter à un ordinateur afin d'utiliser des programmes de contrôle informatique.
Le 503207 Le kit est idéal pour travailler avec une pompe à seringue de microinjection UMP3 comme illustré ci-dessous.

Les images suivantes montrent diverses configurations pour la microinjection. Gardez à l’esprit que les pièces sont interchangeables. Par exemple:


Manuel d’instructions UMP3 avec MICRO4
Feuille de calcul du volume de seringue - Utilisez cette feuille de calcul .XLS pour calculer le volume de votre seringue lorsque vous utilisez un UMP3, DMP, MMP ou PV820/PV830.
| Nombre total de pas | 20 000 (course de 63mm) |
| Volume minimum de distribution | 25nL |
| Déplacement linéaire par pas | 3.175μm |
| Poids | 325g (11.5 oz.) |
| Diamètres des tiges de montage | 7.9mm (0.31 in.) |
| Exigences d’alimentation du contrôleur | 2A, 12VCC |
| Dimensions | Ø32mm x 190mm (1.3 in. x 7.5 in.) |
La précision est multipliée par huit.
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15867
40500
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Plusieurs UGS
Plusieurs UGS
Plusieurs UGS
TBS
Les seringues ont une large gamme d'applications en laboratoire grâce à leur capacité à mesurer et distribuer avec précision des liquides. Les usages courants en laboratoire incluent le transfert de volumes précis d'échantillons liquides d'un récipient à un autre pour la dilution, le mélange, la préparation de réactifs et l'extraction d'échantillons. Vous pouvez les utiliser pour des techniques analytiques, comme la chromatographie (telle que la chromatographie liquide à haute performance (CLHP) ou la chromatographie en phase gazeuse), spectrophotométrie et titrage. Les seringues sont souvent utilisées pour le dosage précis et la distribution de réactifs lors de réactions chimiques et de processus de synthèse, ou en recherche en sciences de la vie pour aspirer des milieux, ajouter des facteurs de croissance ou des nutriments, et transférer des cellules. En recherche médicale et vétérinaire, les seringues sont utilisées pour l'injection ou la perfusion de médicaments, vaccins ou agents de contraste dans des modèles animaux ou des cultures cellulaires. Les chercheurs peuvent utiliser des seringues de laboratoire pour collecter des échantillons liquides, notamment dans la surveillance environnementale, l'analyse de la qualité de l'eau ou la collecte d'échantillons biologiques. Dans les applications microfluidiques et les systèmes lab-on-a-chip, les seringues sont parfaites pour le contrôle précis des volumes de fluide et des débits.
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