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離心機的發展及應用

離心機的使用從物質的分離、純化及濃縮到應用于G防及臨床對病人的治療。伊朗生產的P2離心機是一種高濃縮離心機。它主要用于對鈾的提取和濃縮的一種新型離心機,是生產核武器的重要原料。俄羅斯利薩馬拉醫科大學的**研制出了使下肢骨折患者更快地康復的新型醫用離心機。據介紹,下肢骨折的病人接受復位、固定后,可躺在離心機上,頭部位于離心機轉軸的上方,在旋轉時旋轉部位的離心力為零,醫生在病人腿部安裝一個特殊的泵。這樣,離心機和泵所產生的合力會使患者下肢的血液流量增大,改善局部血液的微循環,使骨折部位更快愈合。我G研制生產的卸料離心機,主要用于固相微顆粒狀的懸浮液物料的固液相分離,也可用于纖維狀物料的固液分離。物料通過濾布(濾網)實現過濾,液相經出液管排出,固相則截留在轉鼓內,待轉鼓內濾餅達到機器規定的裝料量時,停止裝料,對濾餅進行洗滌,同時將洗滌液濾出,達到分離要求后停機,濾餅由人工卸出。血液分離離心機,它是對血液各種有形成份分離提取的主要手段,大部分血液組份可以在1次-2次離心分離得到。**次為輕分離時間短,轉速低,一般離心為3分鐘-5分鐘,相對離心力2000g~3000g,常溫下分離,通過輕分離使血液中紅、白細胞沉淀,血小板仍懸浮在溶液中。這種分離方式適用于從全血中得到富含紅、白細胞的集聚物。重分離,離心時間長5分鐘-7分鐘,相對離心力4000g~5000g,在4℃溫度中分離。重離心適用于從細胞組份中分離新鮮血漿。一般情況下,輕離心和重離心聯合使用。在離心過程中,運用沉降原理,使血液中的大分子和重顆粒產生沉淀,達到血液組份的分離,我們利用這一沉降理論,可以計算出不同組份的沉降速率。例如介質中的紅細胞處于一個重力加速度的力場中,沉降速率大約是2cm/小時,離心力場增大,沉降速率也相應增大。血小板較小,所以沉降速率較低。我們應注意血細胞不能承受高的離心力場,否則血細胞會受到破壞。 
  從離心機的發展對其轉速還要進一步提高,由超速發展成超高速,以滿足分析一般低分子有機物的需要。調頻電機的使用有效的提高了超速離心機的轉速,隨著調頻電機技術的不斷完善及創新,更加提高超速離心機的轉速,是今后研究的方向。從控制處理系統來看,由于電子計算機技術直接應用與離心機,使未來的離心機更加精確化、操作簡便程控化、結果及數據處理完全自動化。同時,多種分析技術、多種保護裝置、多種自檢修系統應用于離心機,未來的離心機將是一種多功能的儀器。它不單純是對物質的分離、制備和純化,已走向G防建設上,走向臨床對骨折病人的治療上的應用更加廣泛化。同時,它的使用更加安全可靠,可自動進行一般故障的檢修,警示離心機使用過程的錯誤,保護離心機不被誤用損壞,因而其使用壽命更長。總之,今后離心機的發展趨勢,朝著完全人工智能化的方向發展。