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离心机的发展及应用

离心机的使用从物质的分离、纯化及浓缩到应用于G防及临床对病人的治疗。伊朗生产的P2离心机是一种高浓缩离心机。它主要用于对铀的提取和浓缩的一种新型离心机,是生产核武器的重要原料。俄罗斯利萨马拉医科大学的**研制出了使下肢骨折患者更快地康复的新型医用离心机。据介绍,下肢骨折的病人接受复位、固定后,可躺在离心机上,头部位于离心机转轴的上方,在旋转时旋转部位的离心力为零,医生在病人腿部安装一个特殊的泵。这样,离心机和泵所产生的合力会使患者下肢的血液流量增大,改善局部血液的微循环,使骨折部位更快愈合。我G研制生产的卸料离心机,主要用于固相微颗粒状的悬浮液物料的固液相分离,也可用于纤维状物料的固液分离。物料通过滤布(滤网)实现过滤,液相经出液管排出,固相则截留在转鼓内,待转鼓内滤饼达到机器规定的装料量时,停止装料,对滤饼进行洗涤,同时将洗涤液滤出,达到分离要求后停机,滤饼由人工卸出。血液分离离心机,它是对血液各种有形成份分离提取的主要手段,大部分血液组份可以在1次-2次离心分离得到。**次为轻分离时间短,转速低,一般离心为3分钟-5分钟,相对离心力2000g~3000g,常温下分离,通过轻分离使血液中红、白细胞沉淀,血小板仍悬浮在溶液中。这种分离方式适用于从全血中得到富含红、白细胞的集聚物。重分离,离心时间长5分钟-7分钟,相对离心力4000g~5000g,在4℃温度中分离。重离心适用于从细胞组份中分离新鲜血浆。一般情况下,轻离心和重离心联合使用。在离心过程中,运用沉降原理,使血液中的大分子和重颗粒产生沉淀,达到血液组份的分离,我们利用这一沉降理论,可以计算出不同组份的沉降速率。例如介质中的红细胞处于一个重力加速度的力场中,沉降速率大约是2cm/小时,离心力场增大,沉降速率也相应增大。血小板较小,所以沉降速率较低。我们应注意血细胞不能承受高的离心力场,否则血细胞会受到破坏。 
  从离心机的发展对其转速还要进一步提高,由超速发展成超高速,以满足分析一般低分子有机物的需要。调频电机的使用有效的提高了超速离心机的转速,随着调频电机技术的不断完善及创新,更加提高超速离心机的转速,是今后研究的方向。从控制处理系统来看,由于电子计算机技术直接应用与离心机,使未来的离心机更加精确化、操作简便程控化、结果及数据处理完全自动化。同时,多种分析技术、多种保护装置、多种自检修系统应用于离心机,未来的离心机将是一种多功能的仪器。它不单纯是对物质的分离、制备和纯化,已走向G防建设上,走向临床对骨折病人的治疗上的应用更加广泛化。同时,它的使用更加安全可靠,可自动进行一般故障的检修,警示离心机使用过程的错误,保护离心机不被误用损坏,因而其使用寿命更长。总之,今后离心机的发展趋势,朝着完全人工智能化的方向发展。
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