土壤重金屬檢測(如鉛、鎘、汞、砷檢測)需應對土壤基質復雜、重金屬易吸附的問題,移液器的抗吸附設計與樣品前處理適配直接影響檢測結果的準確性。抗吸附設計重點在于“材質優化與表面處理”:移液器吸頭圓錐體采用鈦合金材質,表面經氮化處理(氮化層厚度3-5μm),表面能降至20mN/m以下,大幅減少重金屬離子(如Pb2?、Cd2?)的吸附,吸附率可把控以下;活塞采用聚四氟乙烯(PTFE)材質,內壁經拋光處理(Ra≤μm),避免重金屬離子在活塞表面沉積;吸頭選用低吸附聚丙烯材質,內壁涂覆氟化物涂層,進一步降低重金屬吸附,確保移取的重金屬標準品或樣品提取液濃度準確。樣品前處理適配方面,針對土壤樣品...
多通道移液器通過多組并行的吸液通道,實現樣本的高通量處理,其通道設計需兼顧精度一致性與操作便利性,常見通道數有8通道、12通道、24通道,分別適配96孔板(8×12孔)、384孔板(24×16孔)等微孔板規格。通道設計的技術是確保各通道間的精度一致性,多通道移液器采用同步驅動機構,通過同一電機帶動所有通道的活塞同步運動,使各通道的移液體積差異把控在±以內,避免因通道間誤差導致實驗數據偏差。同時,通道間距可調節(部分型號支持),例如8通道移液器的通道間距可在9mm(適配96孔板)與(適配384孔板)之間切換,提升設備通用性。 移液器的硅基潤滑脂不可過量涂抹,否則會污染樣本。上海多量程...
連續分液功能是移液器的重要擴展功能,通過預設分液體積與次數,實現單次吸液、多次分液,大幅提升實驗效率,其功能設計與應用場景優化需結合實驗需求匹配。連續分液的技術在于活塞的準確把控,電動移液器通過步進電機驅動活塞,可設定每次分液的體積(通常為μL-50mL)與分液次數(可達99次),分液精度誤差≤±1%,適用于批量樣本的試劑添加;手動連續分液移液器則通過彈簧儲能機構實現連續分液,操作時只需一次吸液,按壓排液按鈕即可完成多次分液,適合樣本量較少、無電源供應的場景(如野外實驗)。在應用場景優化上,酶聯檢測(ELISA)實驗中,需向96孔板每孔添加50μL酶標試劑,使用8通道連續分液移液器,可...
低吸附移液器針對細胞、蛋白質等易吸附樣本設計,其技術在于吸頭內壁與移液器接觸部件的特殊涂層處理,減少樣本損失,提升實驗準確性。吸頭內壁通常采用親水涂層(如聚乙二醇涂層)或疏水涂層(如氟化物涂層),親水涂層可使液體在吸頭內壁形成均勻液膜,避免液體因表面張力聚集成滴導致殘留;疏水涂層則減少液體與吸頭內壁的接觸面積,降低吸附力。部分型號還對移液器吸頭圓錐體進行涂層處理,采用氮化鈦涂層或類金剛石涂層,不僅減少樣本吸附,還提升圓錐體的耐磨性與耐腐蝕性。移液器的校準周期通常為 6 個月,頻繁使用時需縮短周期。上海微量樣品移液器吸液速度快嗎 移液器吸頭盒用于存放吸頭,其材質與無菌管理直接影響吸頭的...
移液器校準用天平是確保校準結果準確的設備,其精度需滿足嚴格要求,同時操作規范需符合ISO8655標準,避免因天平誤差導致校準結果偏差。根據標準要求,校準用天平的精度需達到(即千分之一克),上限稱量范圍需覆蓋移液器上限量程對應的水質量,例如校準1000μL移液器時,水的質量約為1g,天平上限稱量需≥20g,確保稱量時天平處于穩定精度區間(通常為上限稱量的10%-80%)。天平需具備防風罩,防止氣流影響稱量結果;配備水平儀與調節腳,確保天平處于水平狀態,若天平傾斜,稱量誤差可增大至以上。天平操作規范需嚴格執行:使用前需預熱30分鐘(電子天平),待天平穩定后進行校準,校準用砝碼需符合OI...
移液器在環境監測(如水質檢測、土壤重金屬分析、大氣污染物采樣)中需應對復雜樣本基質,其抗污染設計與操作規范直接影響檢測結果的準確性。在水質檢測中,移取含懸浮物的水樣時,普通移液器易出現吸頭堵塞,需選用帶寬口徑吸頭的移液器,吸頭內徑比常規型號大倍,同時吸液速度調至高速檔,減少懸浮物在吸頭內的滯留;檢測水中重金屬(如鉛、汞)時,移液器需采用全鈦合金吸頭圓錐體與聚四氟乙烯活塞,避免金屬部件溶出導致樣本污染,檢測后需用10%硝酸溶液浸泡吸頭圓錐體30分鐘,去除殘留重金屬離子。在土壤樣本前處理中,移液器用于移取土壤提取液(多含酸性萃取劑),需具備抗腐蝕外殼(如聚醚醚酮材質)與防漏設計,避免酸...
移液器量程調節需遵循“準確、平穩、不超范圍”的原則,錯誤調節不僅會影響移液精度,還可能損壞內部機械結構。首先,調節量程前需明確實驗所需體積,選擇量程覆蓋該體積的移液器,例如移取50μL液體時,應選用100μL量程移液器(操作區間為量程的30%-100%),而非500μL量程移液器,因為在量程下限附近操作時,精度會下降。調節時,需握住移液器手柄,用拇指和食指旋轉量程調節旋鈕,調節過程要緩慢平穩,避免旋轉導致內部齒輪錯位。若從大體積向小體積調節,可直接旋轉至目標刻度;若從小體積向大體積調節,建議先旋轉至超過目標刻度5%-10%,再回調至目標刻度,這樣可減少齒輪間隙帶來的誤差,例如目標量...
彈簧是移液器內部把控活塞運動的重要部件,其材質特性直接影響移液器的精度與使用壽命,合理選擇材質與把控更換周期至關重要。常見的移液器彈簧材質有不銹鋼(304或316型號)、鈦合金與磷青銅,不銹鋼彈簧成本較低,具有良好的彈性與耐腐蝕性,適用于普通實驗室環境;鈦合金彈簧彈性模量更高,疲勞強度好,長期使用不易產生彈性衰減,適合頻繁使用的移液器(如每天使用超過8小時);磷青銅彈簧具有優異的導電性與彈性,主要用于電動移液器的電機傳動部件,確保運動傳遞準確。彈簧的更換周期需根據使用頻率、液體類型與維護情況綜合判斷。在常規使用(每天使用4-6小時,移取普通水溶液)下,不銹鋼彈簧的更換周期為12-1...
移液器日常清潔需根據污染程度與部件材質,采用分級清潔方式,避免因清潔不當損壞設備或殘留污染物影響實驗。清潔分為表面清潔、吸頭圓錐體清潔和內部清潔三個級別。表面清潔為每日必做,適用于輕微污染,操作時用蘸有75%乙醇的無絨紙巾,輕輕擦拭移液器手柄、量程調節旋鈕、顯示屏等表面,注意避免乙醇滲入顯示屏或內部電路,防止短路損壞。若表面沾染腐蝕性液體(如強酸、強堿),需立即用大量去離子水擦拭,再用乙醇擦拭,避免化學物質腐蝕外殼材質,多數移液器外殼采用ABS工程塑料,雖耐一般化學腐蝕,但長期接觸強腐蝕性物質仍會導致表面開裂。吸頭圓錐體清潔需每周進行,因該部位直接接觸樣本,易殘留液體或污染物。清潔...
密封圈是移液器氣密性的部件,其材質需根據接觸液體類型與使用環境選擇,同時需通過科學維護確保長期密封性能。常見的密封圈材質有丁腈橡膠(NBR)、氟橡膠(FKM)與硅橡膠(VMQ),丁腈橡膠成本低、彈性好,適用于接觸水、乙醇等常規液體,但不耐油與強有機溶劑,長期接觸易出現溶脹;氟橡膠耐化學腐蝕性優異,可耐受強酸、強堿與多數有機溶劑,適合化學分析實驗室使用,但低溫彈性差,在0℃以下易變硬,影響密封;硅橡膠耐高溫(可耐受200℃以上)、相容性好,且無異味,是細胞培養、食品檢測等領域的重要部件,不過抗撕裂強度較低,需避免頻繁摩擦損壞。密封性能維護需定期開展:每周拆卸密封圈,用去離子水沖洗干凈...
在涉及珍貴實驗樣本的場景中,如稀有臨床樣本、瀕危物種的樣本、高價值合成化合物等,移液器通過準確移液與低殘留設計,減少樣本損耗與浪費,大限度利用珍貴樣本,提升實驗資源的利用效率。在臨床研究中,部分罕見患者的血液、樣本數量極少,且難以再次獲取,移液器的低殘留吸頭與準確體積把控,可確保使用微量樣本(如5-10μL血液)即可完成檢測實驗,避免因移液誤差導致樣本用量增加,或因殘留過多導致樣本浪費,使珍貴樣本能夠支持多項實驗研究。在研發領域,新型候選化合物的合成成本高昂,樣本量有限,移液器的超微量移液能力可準確移取μL的化合物溶液用于活性篩選實驗,減少化合物用量,同時通過低殘留設計確保樣本充分...
移液器的量程鎖定功能是實驗室質量把控的重要手段,通過限制量程調節權限,防止非授權操作導致的量程偏差,確保實驗數據的一致性與可靠性。量程鎖定功能的實現方式分為“物理鎖定”與“電子鎖定”兩類:物理鎖定常見于手動移液器,通過量程調節旋鈕上的鎖定螺絲實現,鎖定后需用工具(如內六角扳手)才能松開螺絲調節量程,適合固定量程操作的場景(如批量樣品檢測);電子鎖定常見于電動移液器,通過顯示屏菜單設置密碼,鎖定后需輸入正確密碼才能進入量程調節界面,部分型號還支持分級鎖定,管理員可設置“只查看”“有限調節”“完全解鎖”等不同權限,滿足不同操作人員的需求。在實驗室質量把控中的應用體現在三個方面:一是標準...
殘留檢測(如蔬菜、水果中有機磷、擬除蟲菊酯類檢測)需應對復雜基質干擾與微量移取需求,移液器的抗干擾設計與精度措施直接影響檢測結果的準確性。抗干擾設計主要針對“基質殘留與交叉污染”:移液器吸頭圓錐體采用特氟龍涂層,該涂層具有極低的表面能,可減少殘留在圓錐體表面的吸附,殘留量可把控在以下;內部氣道設有活性炭過濾器,可吸附揮發的蒸汽,防止進入移液器內部腔室,造成交叉污染;外殼采用抗污染材質,表面光滑且不易吸附灰塵與殘留,清潔時用70%異丙醇擦拭即可去除殘留。精度確保措施需覆蓋全操作流程:移取標準品(濃度通常為μg/mL)時,選用超微量移液器(量程μL),該類移液器的下限分度值為μL,確保微量...
移液器吸頭的材質特性直接影響移液精度、樣本兼容性與實驗安全性,吸頭需滿足嚴格的材質標準,同時選型需結合實驗需求綜合評估。吸頭的材質為聚丙烯(PP),該材質具有良好的化學穩定性,可耐受多數酸堿、有機溶劑(如乙醇、甲醇、DMSO),且耐高溫(可耐受121℃高壓滅菌),適合無菌實驗場景。但需注意,聚丙烯不耐強氧化性試劑(如濃硝酸、高錳酸鉀溶液),長期接觸會導致材質老化脆裂,因此移取強氧化性液體時,需選用特殊材質吸頭(如聚四氟乙烯材質)。此外,吸頭內壁的光滑度至關重要,吸頭采用精密注塑工藝,內壁粗糙度Ra≤μm,可減少液體殘留(殘留量通常<μL),避免因液體掛壁導致的移液誤差,尤其在移取粘...
電動移液器憑借自動化操作與準確操控,在高通量實驗與微量移液中展現明顯的優勢,其技術優勢體現在三個方面:一是精度更高,內置的步進電機可精確把控活塞移動距離,位移精度可達,相較于手動移液器依賴操作人員手感,電動移液器的重復性誤差可降低至,尤其在移取1μL以下超微量液體時,優勢更為明顯;二是效率更高,支持多通道同步移液(常見8通道、12通道,上限384通道),可同時處理多個樣本,例如8通道電動移液器處理96孔板樣本,效率較手動移液器提升8倍以上,且支持連續分液功能,設定好分液體積與次數后,可自動完成多次分液,減少重復操作;三是智能化更強,配備LCD顯示屏,可直觀顯示量程、吸排液速度、電池...
吸頭安裝是移液器操作的基礎步驟,規范安裝直接決定移液密封性與精度,卻常被忽視,導致實驗誤差。正確的安裝方法需分兩步:首先將移液器吸頭圓錐體對準吸頭接口,輕輕按壓,然后順時針旋轉15°-30°,直至聽到“咔嗒”聲,此時吸頭與圓錐體完全貼合,無間隙。安裝時需注意力度把控,過度用力會導致吸頭圓錐體變形,破壞密封性,同時可能損壞移液器內部部件;力度不足則會造成安裝不牢固,吸液時出現漏液或吸頭脫落。常見誤區之一是將吸頭直接用力按壓到底,不進行旋轉固定,這種方式易使吸頭與圓錐體之間存在微小縫隙,吸液時空氣進入,導致移液體積偏小,尤其在移取10μL以下微量液體時,誤差可高達5%以上。另一個誤區是...
連續分液功能是移液器的重要擴展功能,通過預設分液體積與次數,實現單次吸液、多次分液,大幅提升實驗效率,其功能設計與應用場景優化需結合實驗需求匹配。連續分液的技術在于活塞的準確把控,電動移液器通過步進電機驅動活塞,可設定每次分液的體積(通常為μL-50mL)與分液次數(可達99次),分液精度誤差≤±1%,適用于批量樣本的試劑添加;手動連續分液移液器則通過彈簧儲能機構實現連續分液,操作時只需一次吸液,按壓排液按鈕即可完成多次分液,適合樣本量較少、無電源供應的場景(如野外實驗)。在應用場景優化上,酶聯檢測(ELISA)實驗中,需向96孔板每孔添加50μL酶標試劑,使用8通道連續分液移液器,可...
在涉及珍貴實驗樣本的場景中,如稀有臨床樣本、瀕危物種的樣本、高價值合成化合物等,移液器通過準確移液與低殘留設計,減少樣本損耗與浪費,大限度利用珍貴樣本,提升實驗資源的利用效率。在臨床研究中,部分罕見患者的血液、樣本數量極少,且難以再次獲取,移液器的低殘留吸頭與準確體積把控,可確保使用微量樣本(如5-10μL血液)即可完成檢測實驗,避免因移液誤差導致樣本用量增加,或因殘留過多導致樣本浪費,使珍貴樣本能夠支持多項實驗研究。在研發領域,新型候選化合物的合成成本高昂,樣本量有限,移液器的超微量移液能力可準確移取μL的化合物溶液用于活性篩選實驗,減少化合物用量,同時通過低殘留設計確保樣本充分...
移液器吸頭盒用于存放吸頭,其材質與無菌管理直接影響吸頭的潔凈度與實驗安全性,尤其在無菌實驗(如細胞培養)中至關重要。吸頭盒的常見材質有聚丙烯(PP)與聚乙烯(PE),聚丙烯材質硬度高,耐高溫(可耐受121℃消殺),透明度好,便于觀察吸頭數量,是主流選擇;聚乙烯材質柔韌性好,耐低溫,但耐高溫性能較差,適用于非消殺吸頭的存放。部分吸頭盒采用抗靜電材質,可防止吸頭因靜電吸附灰塵,適用于電子半導體行業的潔凈室實驗。吸頭盒的無菌管理需遵循嚴格流程:首先,吸頭盒與吸頭需一同進行消殺處理,常用方式為蒸汽消殺(121℃,15-20分鐘)或γ射線消殺,消殺后需在無菌室內冷卻至室溫,避免冷凝水污染吸頭...
食品微檢測(如菌落總數測定、致毒菌檢測)對移液器的量程準確性與無菌狀態要求嚴格,需根據檢測項目選擇量程,并通過多重無菌把控措施,避免微污染影響檢測結果。量程選擇需結合檢測步驟:在樣品稀釋階段,需移取1mL樣品至9mL無菌生理鹽水,制備10倍稀釋液,此時需選用1-10mL量程的移液器,精度需達到±,確保稀釋倍數準確;在平板接種階段,需移取稀釋液至培養基表面,需選用量程的微量移液器,移液體積誤差≤±2%,避免因體積偏差導致菌落計數錯誤;在試劑添加階段(如添加顯色劑),若需添加50μL試劑,需選用20-200μL量程移液器,確保試劑濃度穩定。無菌把控措施需貫穿檢測全程:移液器使用前需進行消殺...
吸頭安裝是移液器操作的基礎步驟,規范安裝直接決定移液密封性與精度,卻常被忽視,導致實驗誤差。正確的安裝方法需分兩步:首先將移液器吸頭圓錐體對準吸頭接口,輕輕按壓,然后順時針旋轉15°-30°,直至聽到“咔嗒”聲,此時吸頭與圓錐體完全貼合,無間隙。安裝時需注意力度把控,過度用力會導致吸頭圓錐體變形,破壞密封性,同時可能損壞移液器內部部件;力度不足則會造成安裝不牢固,吸液時出現漏液或吸頭脫落。常見誤區之一是將吸頭直接用力按壓到底,不進行旋轉固定,這種方式易使吸頭與圓錐體之間存在微小縫隙,吸液時空氣進入,導致移液體積偏小,尤其在移取10μL以下微量液體時,誤差可高達5%以上。另一個誤區是...
空氣置換式移液器作為實驗室常用的類型,其工作原理是通過活塞在套筒內的上下移動,改變內部腔室體積,從而實現液體的吸取與排出。在吸液過程中,當活塞向上移動時,套筒內形成負壓,外部液體在大氣壓作用下被吸入吸頭;排液時,活塞向下移動,擠壓內部空氣將液體推出。這一過程中,活塞與套筒的間隙把控至關重要,行業產品的間隙誤差通常在μm,若間隙過大,會導致空氣泄漏,造成移液體積偏小;間隙過小則會增加活塞運動阻力,加速部件磨損。同時,空氣柱的穩定性直接影響精度,當移取不同溫度、粘度的液體時,空氣柱的膨脹或收縮會產生體積偏差。例如,移取4℃的冷藏試劑時,由于溫度低于室溫,空氣柱收縮,若直接按常溫參數操作...
現代移液器的人體工學設計圍繞降低操作人員勞動強度、減少職業損傷展開,同時需兼顧操作安全性,形成防護體系。在手柄設計上,移液器采用弧形握把,貼合手掌自然曲線,握把表面覆蓋防滑橡膠材質,增加摩擦力的同時減少手部壓迫;部分型號配備可調節重量的平衡塊,操作人員可根據手部力量調整移液器整體重量(通常可在50-150g范圍內調節),避免長期握持導致的腕部疲勞。量程調節旋鈕采用防滑紋路設計,且旋鈕高度與位置符合手指操作習慣,單指即可完成調節,無需反復變換手部姿勢,減少手指關節勞損。操作人員防護設計體現在三個方面:一是防漏液保護,移液器吸頭圓錐體下方設有積液槽,若出現漏液,液體可流入積液槽,避免直接接...
移液器的精密機械結構對震動極為敏感,長期震動可能導致活塞偏移、彈簧彈性衰減,影響移液精度,需通過防震設計與規范的運輸存儲流程,保護設備性能。防震設計主要體現在三個層面:一是外殼防震,采用雙層結構,外層為ABS工程塑料,內層為彈性橡膠墊(厚度2-3mm),可吸收外界70%以上的震動能量,減少震動對內部部件的影響;二是內部防震,活塞與套筒之間設有緩沖彈簧,彈簧剛度系數經過準確計算(通常為),可緩沖活塞運動時的沖擊力,同時在運輸過程中固定活塞位置,防止活塞晃動;三是吸頭圓錐體防震,通過彈性密封圈與移液器主體連接,密封圈可吸收橫向震動,避免圓錐體因震動與吸頭脫離。運輸存儲規范需嚴格執行:運...
土壤重金屬檢測(如鉛、鎘、汞、砷檢測)需應對土壤基質復雜、重金屬易吸附的問題,移液器的抗吸附設計與樣品前處理適配直接影響檢測結果的準確性。抗吸附設計重點在于“材質優化與表面處理”:移液器吸頭圓錐體采用鈦合金材質,表面經氮化處理(氮化層厚度3-5μm),表面能降至20mN/m以下,大幅減少重金屬離子(如Pb2?、Cd2?)的吸附,吸附率可把控以下;活塞采用聚四氟乙烯(PTFE)材質,內壁經拋光處理(Ra≤μm),避免重金屬離子在活塞表面沉積;吸頭選用低吸附聚丙烯材質,內壁涂覆氟化物涂層,進一步降低重金屬吸附,確保移取的重金屬標準品或樣品提取液濃度準確。樣品前處理適配方面,針對土壤樣品...
化妝品微檢測(霉菌酵母菌檢測)需應對化妝品基質(如油脂、表面活性劑)的干擾,移液器的材質兼容性與操作細節直接影響檢測結果的準確性。材質兼容性方面,移液器需耐受化妝品中的各類成分:吸頭圓錐體采用鈦合金材質,可耐受油脂類化妝品(如面霜、口紅)的長期接觸,不發生腐蝕或溶出;活塞采用聚四氟乙烯材質,與表面活性劑(如洗發水、沐浴露)兼容,不會因化學反應導致活塞變形;密封圈采用氟橡膠材質,耐油性優異,可防止油脂滲透導致的密封失效。此外,移液器表面需采用防油污涂層,沾染化妝品后可輕松用乙醇擦拭去除,避免油脂殘留影響后續操作。操作細節需針對化妝品特性優化:檢測膏霜類化妝品時,需先將樣品加熱至40-50...
移液器量程調節需遵循“準確、平穩、不超范圍”的原則,錯誤調節不僅會影響移液精度,還可能損壞內部機械結構。首先,調節量程前需明確實驗所需體積,選擇量程覆蓋該體積的移液器,例如移取50μL液體時,應選用100μL量程移液器(操作區間為量程的30%-100%),而非500μL量程移液器,因為在量程下限附近操作時,精度會下降。調節時,需握住移液器手柄,用拇指和食指旋轉量程調節旋鈕,調節過程要緩慢平穩,避免旋轉導致內部齒輪錯位。若從大體積向小體積調節,可直接旋轉至目標刻度;若從小體積向大體積調節,建議先旋轉至超過目標刻度5%-10%,再回調至目標刻度,這樣可減少齒輪間隙帶來的誤差,例如目標量...
彈簧是移液器內部把控活塞運動的重要部件,其材質特性直接影響移液器的精度與使用壽命,合理選擇材質與把控更換周期至關重要。常見的移液器彈簧材質有不銹鋼(304或316型號)、鈦合金與磷青銅,不銹鋼彈簧成本較低,具有良好的彈性與耐腐蝕性,適用于普通實驗室環境;鈦合金彈簧彈性模量更高,疲勞強度好,長期使用不易產生彈性衰減,適合頻繁使用的移液器(如每天使用超過8小時);磷青銅彈簧具有優異的導電性與彈性,主要用于電動移液器的電機傳動部件,確保運動傳遞準確。彈簧的更換周期需根據使用頻率、液體類型與維護情況綜合判斷。在常規使用(每天使用4-6小時,移取普通水溶液)下,不銹鋼彈簧的更換周期為12-1...
多通道移液器通過多組并行的吸液通道,實現樣本的高通量處理,其通道設計需兼顧精度一致性與操作便利性,常見通道數有8通道、12通道、24通道,分別適配96孔板(8×12孔)、384孔板(24×16孔)等微孔板規格。通道設計的技術是確保各通道間的精度一致性,多通道移液器采用同步驅動機構,通過同一電機帶動所有通道的活塞同步運動,使各通道的移液體積差異把控在±以內,避免因通道間誤差導致實驗數據偏差。同時,通道間距可調節(部分型號支持),例如8通道移液器的通道間距可在9mm(適配96孔板)與(適配384孔板)之間切換,提升設備通用性。 不同量程的移液器要分開存放,避免相互碰撞造成損壞。上海高精...
空氣置換式移液器作為實驗室常用的類型,其工作原理是通過活塞在套筒內的上下移動,改變內部腔室體積,從而實現液體的吸取與排出。在吸液過程中,當活塞向上移動時,套筒內形成負壓,外部液體在大氣壓作用下被吸入吸頭;排液時,活塞向下移動,擠壓內部空氣將液體推出。這一過程中,活塞與套筒的間隙把控至關重要,行業產品的間隙誤差通常在μm,若間隙過大,會導致空氣泄漏,造成移液體積偏小;間隙過小則會增加活塞運動阻力,加速部件磨損。同時,空氣柱的穩定性直接影響精度,當移取不同溫度、粘度的液體時,空氣柱的膨脹或收縮會產生體積偏差。例如,移取4℃的冷藏試劑時,由于溫度低于室溫,空氣柱收縮,若直接按常溫參數操作...