-同时清洗多个核磁管的装置

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核磁共振科维护保养指南

核磁共振科维护保养指南

核磁共振科维护保养指南简介本文档旨在提供核磁共振科维护保养的指南,以确保设备的正常运行和延长使用寿命。

以下是一些简单的策略和建议,以便您能够有效地维护和保养核磁共振设备。

维护保养步骤1. 日常清洁:定期清洁核磁共振设备是确保其正常运行的重要步骤。

使用柔软的布料和适当的清洁剂清洁设备表面,避免使用酸性或腐蚀性清洁剂。

清洁时务必小心,避免将水或清洁剂溅入设备内部。

日常清洁:定期清洁核磁共振设备是确保其正常运行的重要步骤。

使用柔软的布料和适当的清洁剂清洁设备表面,避免使用酸性或腐蚀性清洁剂。

清洁时务必小心,避免将水或清洁剂溅入设备内部。

2. 定期校准:定期校准核磁共振设备是维持其准确性和稳定性的关键。

根据设备制造商的建议,安排定期的校准服务,并确保合格的技术人员进行校准。

定期校准:定期校准核磁共振设备是维持其准确性和稳定性的关键。

根据设备制造商的建议,安排定期的校准服务,并确保合格的技术人员进行校准。

3. 保持温度稳定:核磁共振设备对温度的稳定性非常敏感。

确保设备所在的环境温度恒定,并避免温度波动过大。

此外,设备周围的通风应良好,避免过热。

保持温度稳定:核磁共振设备对温度的稳定性非常敏感。

确保设备所在的环境温度恒定,并避免温度波动过大。

此外,设备周围的通风应良好,避免过热。

4. 定期维护:除了日常清洁和校准外,定期维护也是确保设备正常运行的关键。

请按照设备制造商提供的维护计划进行维护操作,如更换耗材、检查电源连接等。

定期维护:除了日常清洁和校准外,定期维护也是确保设备正常运行的关键。

请按照设备制造商提供的维护计划进行维护操作,如更换耗材、检查电源连接等。

5. 安全操作:核磁共振设备是高度敏感和复杂的设备,操作时必须遵循严格的安全操作规程。

确保所有操作人员都接受过适当的培训,并遵守设备的使用指南。

同时,保持设备周围的工作区域整洁,避免杂物和液体进入设备。

安全操作:核磁共振设备是高度敏感和复杂的设备,操作时必须遵循严格的安全操作规程。

探究核磁共振设备的维修及维护方法

探究核磁共振设备的维修及维护方法

探究核磁共振设备的维修及维护方法核磁共振设备是现代医学、化学、物理等领域中非常重要的科学仪器,其作用极其广泛,但是该设备作为高精度仪器,在使用过程中难免会出现一些故障,因此维护与维修显得尤为重要,下面我们来对其进行探究。

1. 清洁定期对设备进行表面清洁非常必要,可采用软布和清洁液进行清洁,以保证设备表面的光滑度和清洁度。

同时要注意,不可将水或彩色液体坚定于设备表面,以免造成损伤。

2. 安装核磁共振设备在安装过程中需要考虑多方面因素,如选址、地基、外壳、供电、接地柜等。

其外壳为钢铁结构,选用合适的材质保证稳定的基础环境,并且使设备周围干净、整洁,尽量避免其他设备、电源干扰。

3. 保养定期对设备进行维护保养能有效延长设备寿命,一般实验室根据科研需要进行每年一次至两次的强制保养,包括加油、密封检测、运动检测、细节检查等。

1. 维修前准备在维修之前首先要做好维修前准备工作,主要包括拆卸维修设备需要的工具、备用零部件、临时支持、取模范围等。

在拆卸前需要注意放置及调节问题,避免影响设备正常运行。

2. 维修检查在拆卸并检查设备后,需要针对问题部位进行分析,先分化是否是硬件问题。

如果是硬件问题,可从电气电器方面入手,先查看保险是否熔断、线路是否有松动等问题。

若是软件问题,可尝试重新安装系统,检查驱动程序是否正确,然后逐个检测软件被感染可能性的病毒。

3. 维修方法根据具体情况采用适当的维修方法,如更换损坏组件、修补电路板、重新安装系统等方法进行维修。

在修补的过程中,要根据具体问题采用适当方法进行修补,通常不能强制地对硬件进行修补或对软件进行更改。

维修设备时还需要注意安全问题,保证人员的人身安全。

维修后需对设备进行测试,检查设备是否正常运行,如有异常情况应及时予以处理。

综上所述,核磁共振设备使用广泛,并且精度高,在使用过程中需要注意设备的维护与维修。

只有通过定期的维护和及时的维修来保证其长期稳定运行,提高工作效率。

核磁管的快速干洗法

核磁管的快速干洗法

核磁管的快速干洗法
胡小铭;胡艺文
【期刊名称】《实验室科学》
【年(卷),期】2012(015)003
【摘要】提出了核磁共振管的快速干洗方法,即利用测试样品的有机化学溶剂以及卫生纸卷进行快速清洗,并用电吹风进行干燥的简便清洗干燥操作方法,该方法较传统的用毛刷和洗涤剂水洗,再用烘箱进行干燥的繁锁清洗干燥办法更为高效快捷,不仅极大地提高了核磁共振管的清洗洁净效果,而且节省了大量的清洗干燥时间,整个清洗干燥过程只需几分即可完成,较传统办法缩短了十几个小时.
【总页数】2页(P187-188)
【作者】胡小铭;胡艺文
【作者单位】九江学院化学与环境工程学院,江西九江332005;江西电力职业技术学院教务处,江西南昌330043
【正文语种】中文
【中图分类】O6-339
【相关文献】
1.干筛法和水洗法在测定地下生物量中的对比分析 [J], 杨智明;杨刚;纪庆文;王海军
2.筛洗法快速测定砂浆配合比 [J], 张颍如;马钦武;王建立
3.快速小剂量膀胱冲洗法在泌尿外科重度血尿的效果观察 [J], 梅卫玲
4.抽油烟机快速清洗法 [J], 颐进;
5.注射用双黄连(冻干)冲洗法治疗鼻炎鼻窦炎临床疗效观察 [J], 谭红妮;谢杰光;谢宗泽;全银鹰
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核磁管清洗新方法

核磁管清洗新方法

Subscriber access provided by Maastricht University Library CommunicationVacuum Desiccator as a Simple, Robust and Inexpensive NMR Tube CleanerThanh Binh NguyenOrg. Process Res. Dev., Just Accepted Manuscript • DOI: 10.1021/acs.oprd.6b00001 • Publication Date (Web): 06 Jan 2016Downloaded from on January 11, 2016Just Accepted“Just Accepted” manuscripts have been peer-reviewed and accepted for publication. They are postedonline prior to technical editing, formatting for publication and author proofing. The American ChemicalSociety provides “Just Accepted” as a free service to the research community to expedite thedissemination of scientific material as soon as possible after acceptance. “Just Accepted” manuscriptsappear in full in PDF format accompanied by an HTML abstract. “Just Accepted” manuscripts have beenfully peer reviewed, but should not be considered the official version of record. They are accessible to allreaders and citable by the Digital Object Identifier (DOI®). “Just Accepted” is an optional service offeredto authors. Therefore, the “Just Accepted” Web site may not include all articles that will be publishedin the journal. After a manuscript is technically edited and formatted, it will be removed from the “JustAccepted” Web site and published as an ASAP article. Note that technical editing may introduce minorchanges to the manuscript text and/or graphics which could affect content, and all legal disclaimersand ethical guidelines that apply to the journal pertain. ACS cannot be held responsible for errorsor consequences arising from the use of information contained in these “Just Accepted” manuscripts.Vacuum Desiccator as a Simple, Robust and Inexpensive NMR Tube Cleaner Thanh Binh Nguyen* Institut de Chimie des Substances Naturelles - CNRS-ICSN UPR 2301, Université Paris-Sud, 1 avenue de la Terrase, 91198 Gif-sur-Yvette Cedex (France)Page 1 of 6Organic Process Research & Development 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758Table of Contents GraphicPage 2 of 6Organic Process Research & Development 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758Abstract: A simple, robust and inexpensive apparatus for cleaning several NMR tubes is easily fit up and used from readily available glasswares, including a beaker, a desiccator and a rotary evaporator vacuum pump. Keywords: NMR tube cleaner, high-throughput screening, vacuum desiccatorPage 3 of 6Organic Process Research & Development 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657581. INTRODUCTIONAs part of our everyday work on the finding and optimization of new reactions, we were struck by the need for an effective method to clean rapidly several NMR tubes in a convenient manner with as little as solvent as possible from readily available labwares. Commercially available glasswares for this purpose are expensive, fragile, solvent consuming, not easy to handle, and more importantly, not suitable for cleaning many tubes at once. Solutions for these drawbacks have been proposed,1 but none of them fulfills all the above-mentioned requirements. We present here a simple way to deal with this task. All we need is a vauum desiccator, a beaker that can fit inside the desiccator and a rotary evaporator vacuum pump.2. MATERIALS AND METHODSThe operating instructions are presented in Scheme 1.First, NMR tubes to be wash are emptied and put upside down inside a beaker (step A). Cleaning solvent or solution (acetone, methanol, ethanol, water, nitric acid, aqueous NaOH solution...) is next added to the beaker (about 4 mL for each tube). The beaker is put inside the vacuum desiccator (step B). A vacuum is subsequently applied to the system to remove air inside the tubes. The desiccator is next vented with air and solvent will raise and clean inside the tubes. The vacuum/air vent cycle is repeated 3-4 times to remove all the air inside the tubes. The whole system can be left one night for better results. Sonication of the beaker can also be performed if necessary as an aid to cleaning (step C). New solvent is changed and the cleaning is finished with clean acetone (step D). This acetone can be used for the next time of cleaning. The number of NMR tubes that can be cleaned at once depends only on the size of the beaker and the desiccator. Caution: the desiccator should be opened in fume hoods. It is also recommended that the usual Page 4 of 6Organic Process Research & Development 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758precautions (goggles, gloves, etc.) are taken. The NMR tubes can also be placed directly in the desiccator. Scheme 1. NMR tube cleaner 3. CONCLUSION In this communication we present a simple and easy-to-use cleaning setup for several NMR tubes at once from a vacuum desiccator, a rotary evaporator vacuum pump and/or a beaker. We strongly believe that this apparatus will be useful for organic chemists, especially for those whowork on high-throughput screening.Page 5 of 6Organic Process Research & Development 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758AUTHOR INFORMATIONCorresponding AuthorThanh Binh Nguyen*nguyen@rs-gif.frInstitut de Chimie des Substances Naturelles - CNRS-ICSN UPR 2301, Université Paris-Sud, 1 avenue de la Terrase, 91198 Gif-sur-Yvette Cedex (France)REFERENCES1 (a) Landrie, C. L.; Marszalek, R. J. Chem. Educ.2011, 88, 1734. (b) Zhang, B.; Hodgson, J.; Hancock, W.; Powers, R. Anal Biochem.2011, 416, 234. (c) Mastbrook, D. W.; Hansen, E.. A. Applied Spectroscopy1970, 24, 612. Page 6 of 6Organic Process Research & Development 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758。

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说明书摘要本实用新型公开了一种核磁管的清洗装置,包括:清洗单元,所述清洗单元的上端形成向下凹陷的清洗液储腔,所述清洗单元内限定出储存空间;清洗液供给单元,所述清洗液供给单元与所述清洗液储腔相连;至少一个导管,所述至少一个导管从所述清洗液储腔5嵌入到所述储存空间中;真空单元,所述真空单元与所述储存空间相连通;以及至少一个核磁管,所述至少一个核磁管开口朝下设置在所述导管上方,所述导管的上端穿过所述核磁管开口并伸入所述核磁管内,其中,所述导管和所述核磁管一一对应设置。

由此,根据本实用新型实施例的核磁管清洗装置可以方便快捷地批量对核磁管进行清洗,并且清洗质量高。

101001011200300400500上下1、一种核磁管清洗装置,其特征在于,包括:清洗单元,所述清洗单元的上端形成向下凹陷的清洗液储腔,所述清洗单元内限定出储存空间;5清洗液供给单元,所述清洗液供给单元与所述清洗液储腔相连;至少一个导管,所述至少一个导管从所述清洗液储腔嵌入到所述储存空间中;真空单元,所述真空单元与所述储存空间相连通;以及至少一个核磁管,所述至少一个核磁管开口朝下设置在所述导管上方,所述导管的上端穿过所述核磁管开口并伸入所述核磁管内,10其中,所述导管和所述核磁管一一对应设置。

2、根据权利要求1所述的核磁管清洗装置,其特征在于,进一步包括:清洗后液储存单元,所述清洗后液储存单元与所述储存空间相连通。

3、根据权利要求1或2所述的核磁管清洗装置,其特征在于,所述导管与所述清洗液储腔之间密封。

154、根据权利要求3所述的核磁管清洗装置,其特征在于,所述清洗单元进一步包括:真空接口以及清洗后液接口,其中,所述真空接口设置在所述清洗单元的外壁上并且与所述真空单元相连,所述清洗后液接口设置在所述清洗单元的外壁上并与所述清洗后液存储单元相连,所述真空接口位于所述清洗后液接口上方。

205、根据权利要求4所述的核磁管清洗装置,其特征在于,进一步包括:缓冲单元,所述缓冲单元分别与所述清洗单元和所述真空单元相连。

6、根据权利要求1所述的核磁管清洗装置,其特征在于,所述导管为针管。

说明书核磁管清洗装置技术领域5本实用新型属于核磁技术领域,具体而言,本实用新型涉及一种核磁管清洗装置。

背景技术核磁管是核磁测试中用来盛放样品的细长型玻璃管。

由于核磁分析技术的要求,核磁管的内壁要无杂质无污染,对核磁管的清洗程度要求很高。

但由于核磁管的口径小,细且10长,直接清洗不仅很不方便,而且容易划伤内壁。

而人工清洗核磁管的步骤繁琐,因此核磁管的清洗费时费力,并且清洗核磁管的工作量较大。

而目前清洗核磁管的装置,每次只能清洗一个或少数几个,由于核磁管的使用频率很高,现有的核磁管清洗装置难以满足核磁技术的需求。

因此,现有的核磁管清洗装置仍有待改进。

15实用新型内容本实用新型旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。

为此,本实用新型的一个目的在于提出一种核磁管清洗装置,该清洗装置可以方便快捷地批量对核磁管进行清洗,并且清洗质量高。

20在本实用新型的一个方面,本实用新型提出了一种核磁管清洗装置。

根据本实用新型的实施例,该核磁管清洗装置包括:清洗单元,所述清洗单元的上端形成向下凹陷的清洗液储腔,所述清洗单元内限定出储存空间;清洗液供给单元,所述清洗液供给单元与所述清洗液储腔相连;至少一个导管,所述至少一个导管从所述清洗液储腔嵌入到所述储存空间中;真空单元,所述真空单元与所述储存空间相连通;以及至少一个核磁管,所述至少25一个核磁管开口朝下设置在所述导管上方,所述导管的上端穿过所述核磁管开口并伸入所述核磁管内,其中,所述导管和所述核磁管一一对应设置。

由此,根据本实用新型实施例的核磁管清洗装置可以方便快捷地批量对核磁管进行清洗,并且清洗质量高。

另外,根据本实用新型上述实施例的核磁管清洗装置还可以具有如下附加的技术特征:任选的,所述核磁管清洗装置进一步包括:清洗后液储存单元,所述清洗后液储存单30元与所述储存空间相连通。

由此,可以将清洗后液从储存空间中排出,防止清洗后液充满储存空间而对清洗工作造成影响。

任选的,在该核磁管清洗装置中,所述导管与所述清洗液储腔之间密封。

由此,可以防止部分清洗液不经过核磁管,直接由导管与清洗液储腔之间的缝隙流入储存空间。

任选的,所述清洗单元进一步包括:真空接口以及清洗后液接口,其中,所述真空接口设置在所述清洗单元的外壁上并且与所述真空单元相连,所述清洗后液接口设置在所述清洗单元的外壁上并与所述清洗后液存储单元相连,所述真空接口位于所述清洗后液接口5上方。

由此,可以利用清洗后液自身的重力作用将清洗后液由清洗后液接口排出清洗单元。

任选的,所述核磁管清洗装置进一步包括:缓冲单元,所述缓冲单元分别与所述清洗单元和所述真空单元相连。

由此,可以有效避免储存空间中清洗后液被吸入到真空单元中,从而可以保证该清洗装置安全稳定运行。

任选的,所述核磁管清洗装置中,所述导管为针管,所述针管从所述清洗液储腔嵌入10到所述储存空间中,所述针管的上端穿过所述核磁管开口并伸入所述核磁管内。

由此,可以利用针管较细的直径,更好地实现根据本发明实施例的清洗装置的清洗功能。

本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。

15附图说明本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:图1是根据本实用新型一个实施例的核磁管清洗装置的结构示意图;图2是根据本实用新型再一个实施例的核磁管清洗装置的结构示意图;20图3是根据本实用新型又一个实施例的核磁管清洗装置的导管布置结构示意图;图4是根据本实用新型又一个实施例的核磁管的清洗装置的导管布置结构示意图;以及图5是根据本实用新型又一个实施例的核磁管清洗装置的结构示意图。

25具体实施方式下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。

下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。

30在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”5等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。

对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以10是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。

而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。

第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

在本实用新型的一个方面,本实用新型提出了一种核磁管的清洗装置。

根据本实15用新型的实施例,参考图1,该清洗装置包括:清洗单元100、清洗液供给单元200、至少一个导管300、真空泵400和至少一个核磁管500。

具体地,清洗单元100的上端形成向下凹陷的清洗液储腔10,并且清洗单元100内限定出储存空间11,清洗液供给单元200与清洗液储腔10相连,以便将清洗液供给至清洗液储腔10中。

导管300从清洗液储腔10嵌入到储存空间11中,真空单元400与储存空间11相连通,并且核磁管500开口朝下设置20在导管300上方,并且导管300的上端穿过核磁管500的开口并伸入核磁管500内部,至少一个核磁管500与至少一个导管300一一对应设置。

由此,可以由真空单元400为清洗液提供流动的动力,使清洗液通过导管300流入核磁管500的内壁,从而实现对核磁管500进行清洗,进而可以简便地实现同时清洗至少一个核磁管500,并且清洗质量高。

下面参考图1~图5,对根据本实用新型实施例的核磁管清洗装置进行详细描述。

25根据本实用新型的一个实施例,参考图1,清洗单元100的上端形成向下凹陷的清洗液储腔10,并且清洗单元100内限定出储存空间11。

根据本实用新型的具体实施例,清洗单元100的上端形成的清洗液储腔10中可以存储清洗液,并且清洗液可以为乙醇、甲醇、乙腈和纯化水。

具体地,在对核磁管进行清洗过程中,清洗液储腔10中的清洗液在真空单元400的作用下,会沿着导管300的外壁虹吸进入到核磁管中以达到清洗的目的,并且清30洗后液会沿着导管内壁进入到清洗单元的储存空间中。

需要说明的是,真空单元400可以包括真空泵。

本领域技术人员可以根据实际需要,对真空单元400包含的具体部件的类型以及型号进行设计,只要能够满足可以为清洗液提供流动的动力即可。

根据本实用新型的实施例,该核磁管清洗装置可以包括至少一个导管300以及至少一个核磁管500,并且至少一个导管300分别从清洗液储腔10嵌入到储存空间11中,也就是说,导管的底端伸入到储存空间11中,导管的上端位于清洗液储腔11中或高于清洗液储腔。

根据本实用新型的具体实施例,关于导管300的使用数量,本领域技术人员可以根5据实际清洗需要进行选择,导管300的数量由实际需要清洗的核磁管500的量决定,即该核磁管清洗装置中导管300的数量与核磁管500的数量相等。

此外,在该核磁管清洗装置中,储存空间11的具体结构以及数量不受特别限制,只要能够满足为该清洗装置中全部的导管300提供储存清洗液的空间即可。

例如,参考图3,在使用过程中,可以采用多个导管,并且多个导管可以位于多个清洗液储腔中,每个导管对应一个清洗液储腔;此外,参10考图4,也可以将多个导管置于同一个清洗液储腔之中。

本领域技术人员可以根据需要清洗的核磁管的具体情况,选择适当的结构构成根据本发明实施例的核磁管清洗装置。

例如,当需要清洗的核磁管中试样的成分相似或基本相同时,可以采用多个导管位于一个清洗液储腔的结构,可以节省清洗液;当需要清洗的核磁管中试样的成分相差较大时,可以采用每个导管单独对应一个清洗液储腔的结构,进而可以避免部分清洗后液误流至清洗液储腔15中,造成核磁管的交叉污染。

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