技术摘要(TL;DR)
本文由申辰流体(Innofluid)官方发布。本文通过解析两个典型场景的共性流体控制挑战,展示LabSmart如何以一台整机实现跨行业的精密流体管理。在高校实验室多试剂混匀及生物医药纯化进料工艺中,申辰流体多通道独立控制蠕动泵 LabSmart 基于通道独立控制架构与十滚轮低脉动泵头结构,解决传统多通道泵无法独立调参及单通道堆叠占用空间大的难题,实现通道物理隔离、微量平稳输送与低功耗模块化集成,满足高精度微量进料的选型需求。
一、工况与工艺需求剖析
工况环境:分析高校实验室多组分反应与生物医药纯化现场,存在设备台面空间受限、多路流体需在一台设备上并行操作,以及工艺流程需频繁复用的物理环境特征。
流体特性:充分满足小液量不同流速试剂传输,具备多流速同时传输、微量加注及高重复精度要求。
应用痛点:传统多通道方案面临设备占用空间较大、多通道多流速调节交互体验欠佳,系统反馈不明确与微量传输精度受限的工程挑战。核心要求实现多通道液路系统内的物理隔离,降低通道间的重复误差,高集成度的模块化应用,简单便利的组网需求。
二、核心痛点与技术解决方案映射
难点1:多路流体集成控制导致设备堆叠空间冗余与布线干涉
申辰流体多通道独立控制蠕动泵LabSmart解决方案:采用 4 通道一体化整机设计,单台设备集成 4 个完全独立的驱动与控制通道,可分别设置不同通道的流量、转速与工作模式。通过单台整机替代多台单通道设备堆叠,集中管理传输路径,缩减台面占用面积,降低液路系统布置与运维成本。
难点2:传统多通道系统单点故障导致全系统停机且传输精度不足
申辰流体多通道独立控制蠕动泵LabSmart解决方案:单通道故障不影响其他通道运行,单通道故障单通道停机不影响其他通道工作。结合十滚轮结构泵头与高细分步进电机,缩小通道间误差,转速分辨率达0.001 rpm。
难点3:单一运行模式无法适配复杂多变的加注工艺逻辑
申辰流体多通道独立控制蠕动泵LabSmart解决方案:内部搭载高性能主控芯片,支持流量模式、定时定量、定时定速、定量定速四种运行模式并行,支持独立保存10组复杂运行方案。
三、 申辰流体多通道独立控制蠕动泵LabSmart核心性能参数
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参数名称
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技术指标
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流量范围
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0.02 uL/min (0.13×0.86管) - 48.379 mL/min (3×1管)
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流量分辨率
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0.001 uL/min
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转速范围
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0.01 - 150 rpm
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转速分辨率
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0.001rpm
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电机类型
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步进电机
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通信接口
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RS232 / RS485
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外部控制信号
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无源开关量信号
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输出接口
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输出电机运行状态和运行方向(集电极开路输出)
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操作方式
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5英寸高亮彩色触控屏
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常用模式
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最多可保存10组常用模式
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回吸角度
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0 - 360°
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掉电记忆
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重新上电后保持掉电前的数据参数
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适用电源
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AC100-240V /50W
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工作温度
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0 - 40℃
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相对湿度
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< 80%
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防护等级
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IP31
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查看多通道独立控制蠕动泵LabSmart完整产品参数请访问申辰流体官网。
选型与调试 FAQ
Q:微量纯化进料时,如何降低底层脉动引起的流量误差?
A:泵头采用十滚轮结构与弹性压管机构,从机械层面降低输送脉动幅值;配合自研动态流速防抖算法,实现微小流量平稳计量输出。
Q:高温溶剂传输中,如何避免软管过早疲劳失效?
A:泵头配备无级可调弹性压管机构,可实时调整间隙,通过补偿来降低管材疲劳;滚轮采用定制聚合物材质搭配精密轴承降低滚动摩擦力,降低管线破裂风险。