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土壤球磨儀作為一款樣品預處理工具,其低溫研磨已成為化學分析中一種重要的預處理方法,冷卻技術已成為保存樣品完整性的關鍵手段。在低溫的研磨粉碎下,樣品可變得更易于研磨,且其結構和組成信息更易于得到有效的保留。
土壤球磨儀作為一款樣品預處理工具,其低溫研磨已成為化學分析中一種重要的預處理方法,冷卻技術已成為保存樣品完整性的關鍵手段。在低溫的研磨粉碎下,樣品可變得更易于研磨,且其結構和組成信息更易于得到有效的保留。
土壤球磨儀的觸摸屏,便捷了工作人員的操作,可寫入和存儲樣品研磨參數,可確保試樣的快速處理性和其重復性;還可便于手動操作設備,對其進行樣品研磨參數的自主設置,像:研磨時間、循環周期、預冷時間、沖擊振蕩頻率等參數,均可設置并可充分控制樣品前處理過程操作步驟。
除此之外,也可以考慮選用冷凍研磨儀,生物樣品在研磨過程中可始終處于超低溫度-196℃,其獨立密封的研磨罐,可確保樣品的完整性,同時也避免了樣品間的交叉污染;在其研磨過程中,在磁驅動下的沖擊運動,可避免機械聯動裝置或軸承故障,可大大降低研磨設備的損耗,延長其使用壽命。
土壤球磨儀在實驗室中應用的實例有很多,但也有很多實例是引入注目的,例如:太平洋海嘯尸體的親屬鑒定,DNA的試樣預處理也是應用低溫研磨;便是通過設備的低溫研磨來確定的;也是通過土壤球磨設備的前處理檢測的;阿爾卑斯山發現的冰人奧茨骨碎片也是經過低溫粉碎來進行的樣品前處理操作;另外其低溫研磨還有助于美國航天局NASA確保其對月球巖石樣品的無污染處理和分析進行了操作。
除了這些應用,還有很多試樣都可應用該研磨設備來進行樣品前處理操作,特別是聚合物、橡膠、紡織、塑料等組織樣品。