SEPAREL®脱气模组:生化分析仪的“隐形助手”

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为什么生化分析装置

离不开脱气模组?

在现代临床与实验室生化分析仪中,检测结果的准确性直接关系疾病诊断的可信度。然而,一个容易被忽视的干扰源——微小气泡,常来自反渗透水(RO水)及试剂中的溶解气体释放。若不加以处理,将影响以下两个关键环节。

1、影响取样定量的准确性

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生化分析的第一步,是将血液样本、试剂转移至比色皿或反应杯中。在此过程中,RO水常作为清洗介质、稀释液或鞘液使用。若水中含有微小气泡,可能在移液管路中形成气栓,导致实际取液量偏离设定值,影响样本与试剂的配比精度。

在线脱气可有效避免这一问题,保障取样的准确性。

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2、干扰光路检测的精度

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吸收光谱法是生化分析的核心检测手段。样本与试剂在比色皿中反应,外围以恒温RO水循环加热。若循环水中存在气泡,会附着于比色皿壁或悬浮于光路中,造成光散射、吸光度异常波动,直接影响检测结果的准确性。

因此,对循环水系统进行脱气是保证光学检测稳定性的必要措施。

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DIC SEPAREL®脱气模组

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适用生化分析的脱气解决方案

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DIC SEPAREL®系列脱气模组,采用自主研发的特殊结构PMP中空纤维膜(SS膜),专为水及低表张试剂脱气设计,具备以下核心优势:


不仅对溶解氧、氮气等气体具有优异的脱除性能,还能显著降低水蒸气的透过量;


独特的内部流道构造,在保证脱气效率的前提下,实现低压差(ΔP)与小型化;


每一支SEPAREL®脱气模组均经过出厂全数性能检查,确保初期不良率极低,性能一致性高;


丰富产品线,灵活匹配不同需求。

SEPAREL®结构示意图




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SEPAREL®EF-Small Series

型号一览表



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