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3 a' D1 y; z: Z6 q 1、浮游菌采样器是什么?
) Z0 u- V0 Y: E4 v' s 气浮细菌采样器有多种名称,例如浮游细菌采样器、浮游微生物采样器、撞击式微生物采样器等。 2 {- V& w! O2 P& D; G& ?
2、浮游菌采样器的工作原理? E3 ?2 L2 h! W; E+ M2 G8 h5 }
用抽气泵使空气进入气体喷射器,并通过狭缝喷射在培养皿中的培养基上。用驱动电机通过转盘旋转培养皿,让空气中的细菌均匀分布在培养皿中的培养基上。在适当的温度和湿度条件下让细菌大量繁殖。根据培养皿中培养出来的菌落数和气流量可以计算出空气中的细菌浓度。 1 X3 f9 `$ J5 ^, z" n- {( C- P) s
3、浮游菌采样器的有什么技术要求?
* \ M+ Y0 p; n5 D# ` (1)聚创环保提醒您流量不确定度越小越好;
3 S5 @3 _8 e; Y6 j2 b. Y8 | (2)定时不确定度越小越好;
% }& ~- l, P k( A8 f (3)狭缝宽度的不确定度越小越好;
0 d7 v/ J1 {- S8 V8 g, T( ~ 4、浮游菌采样器的使用注意事项有哪些? # h: z% X% x1 a/ N
(1)采样器应该充分清洁灭菌。如果清洁灭菌不充分,浮游细菌采样器上的细菌脱落飞扬,就有可能增加采到的细菌数量,测定结果可能出现巨大的误差。 , v) m% b9 F4 c0 \1 l8 F- N
(2)正确调节喷射距离。气体喷射器狭缝到培养基的距离关系到细菌撞击培养基的力度。距离较近,撞击培养基的力度较大;距离较远,撞击培养基的力度较小。采样前应将喷射距离调节到标准量值。 + c, W4 G! B6 A o
(3)将流量调节到标准量值。气体的流量关系到气体的喷射速度。速度过大则撞击的力度也大,速度过小则撞击的力度也小,所以采样前应将流量调节到标准量值。 * \ A7 j; L! P& m% C
(4)根据细菌浓度选取采样时间。采入培养皿中的细菌数决定培养皿中细菌的密度。密度过小,统计到的细菌个数较少,统计误差较大;密度过大,容易相互重叠,产生漏计误差。所以培养皿中细菌的密度应适中。在气体中细菌的浓度固定、气体的流量固定的情况下,采样的时间越长,培养皿中细菌的密度越大;采样的时间越短,培养皿中细菌的密度越小。 # }, g7 s0 B& K/ c2 n% \
5.浮游菌采样器的型号推荐?
: g* o \( Q+ b9 i7 h FKC-1型浮游空气尘菌采样器是一种高效的多孔吸入式尘菌采样器。它根据颗粒撞击原理和等速采样理论设计,采样直接,采集口风速与洁净室内风速基本一致,能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。采样时,带尘菌空气高速通过微孔,被撞击在培养皿内的琼脂表面;这些活体微生物在培养过程中,发生动态再水化过程,高速生长,从而更快得出结果。
. d! Q( J# P- U# g" O FKC-II型浮游空气尘菌采样器结构独特新颖,分上下两部分,上部分采集口和采样座及气泵,下部为控制器及电池。采样口和外壳采用优质航空铝制造,表面闭孔处理,便于使用前的灭菌消毒。
1 s( s8 ^- _; o3 _& q2 Z) j) G/ v 6.浮游菌采样器被应用的行业范围?
+ c7 d5 z- a& V$ w 浮游菌采样器可广泛应用于制药工业、食品工业、饮料自来水、药检所、卫生防疫、医院、公共场所等有关行业和部门。 ) i) b3 r0 Z# |. y
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