Přesnost sérologické pipety pochází nejprve z jejího přesného návrhu mechanické struktury. Jako příklad, který vezme vzduchovou pipetu, zahrnují její základní komponenty píst, vzduchový polštář, špičku pipety a odstupňovanou trubici. Píst mění objem vzduchového polštáře mechanickým pohybem za vzniku negativního tlaku na vdechování kapaliny, zatímco odstupňovaná trubice zajišťuje přesnost měřeného objemu přes přesným obráběním. Těsnění pístu a vzduchového polštáře přímo ovlivňuje stabilitu negativního tlaku, což zase určuje přesnost inhalace kapaliny. Studie ukázaly, že vysoce kvalitní těsnicí materiály a technologie zpracování mohou řídit rychlost úniku pístu na extrémně nízkou úroveň, což zajišťuje, že chyba měření je menší než 0,5%.
Jako součást, která přímo kontaktuje kapalinu, je pro přesnost zásadní hladkost materiálu a vnitřní stěny špičky pipety. Jednorázové špičky polystyrenové pipety se široce používají kvůli jejich chemické stabilitě a nízké adsorpci, zatímco špičky pipety se speciálně ošetřenými vnitřními stěnami mohou dále snižovat zbytky kapaliny a zlepšit přesnost měření. Kromě toho musí být kuželový design špičky pipety úzce spojen s pipetou, aby se zabránilo úniku nebo bublinám způsobeným mezerami sestavení.
I se sofistikovanou mechanickou strukturou může nesprávná operace stále vést k významným chybám. Proto jsou standardizované operační postupy klíčem k zajištění přesnosti sérologických pipet. Během aspirační fáze by měl být palec uvolňován pomalu a stabilně, aby se zabránilo tekutině ovlivňující píst v důsledku nadměrné rychlosti, což způsobilo, že korozivní kapalina proudí zpět. Předběhnutí špičky je efektivní prostředek ke zlepšení přesnosti měření kapaliny s vysokou viscozitou. Opakovaným aspirací a zasažením kapaliny a vytvoření jednotného kapalného filmu na vnitřní stěně špičky lze výrazně snížit objemovou odchylku způsobenou „efektem kapalinového filmu“.
Věnujte pozornost kontrole úhlu a rychlosti během fáze vypouštění. Složte špičku ke zdi a udržujte určitý úhel náklonu, stiskněte první rychlostní stupeň, abyste se zastavili, počkejte, až se zbývající kapalina shromáždí, a poté stiskněte na druhé rychlostní stupeň, aby zcela vypouštěl, což může minimalizovat zbytkovou kapalinu na vnitřní stěně špičky. U viskózních nebo těkavých kapalin se doporučuje používat metodu reverzního pipetu, tj. Stisknutím na druhé rychlostní stupeň při aspirování a přitisknutí k prvnímu rychlostnímu stupni při bití, aby některá kapalina zůstala ve špičce, aby se kompenzovala ztráta objemu způsobená odpařováním nebo adhezi.
Kalibrace je hlavním spojením pro zajištění dlouhodobé přesnosti sérologických pipet. Laboratoř musí pipetu pravidelně kalibrovat pomocí analytické rovnováhy k ověření přesnosti měření pipety vážením hmotnosti čisté vody odebrané a výpočtem jejího objemu. Například hmotnost 1 ml destilované vody při 20 ° C je 0,9982 g. Pokud se výsledek vážení odchyluje o více než 0,5%, musí být pipetová upravena.
Nastavitelné pipety mění čtení okna čtení otáčením knoflíku nastavení, ale uvědomte si limit rozsahu. Vypnutí tlačítka z rozsahu může způsobit, že se mechanismus uvízne nebo dokonce poškodí, takže při kalibraci se ujistěte, že rozsah nastavení je v jmenovitém rozsahu pipety. Pro vysoce přesné experimenty se doporučuje použít vícebodovou kalibrační metodu k pokrytí běžně používaného rozsahu pipety k plnému vyhodnocení jeho linearity a opakovatelnosti.
Environmentální faktory mají významný dopad na přesnost Sérologické pipety . Změny teploty mohou způsobit, že se objem kapalin rozšíří nebo se stahuje, takže je nutné pracovat při teplotě místnosti (15 ° C-25 ° C) a zajistit, aby se odebraná kapalina plně vyrovnávala okolní teplotu. U vzorků s vysokou teplotou nebo nízkou teplotou může oplachování špičky pipety snížit přesnost operace. V tomto případě by měl být teplotní gradient snížen před chlazením nebo předem zahříváním špičky pipety.
Kolísání vlhkosti a tlaku vzduchu mohou také ovlivnit výkon pipety. V prostředí s vysokou humitou se kapičky vody mohou kondenzovat na vnitřní stěně špičky pipety, což má za následek větší objem; a změny tlaku vzduchu změní pevnost v tlaku vzduchového polštáře, čímž ovlivňují množství vdechované kapaliny. Laboratoř by proto měla být vybavena systémem kontroly teploty a vlhkosti a experimenty s vysokou přesností by měly být suspendovány, když tlak vzduchu velmi kolísá.
Materiály a procesy základních složek pipety přímo ovlivňují její stabilitu. Písty a konektory jsou obvykle vyrobeny z kovových nebo kompozitních materiálů (jako je keramika nebo syntetické polymery). Kovový proces není v Číně dostatečně zralý, což je náchylné k kolísání mezi částmi a ovlivňuje dlouhodobou přesnost pipety. Vysoce kvalitní procesy montáže mohou snížit mechanické chyby. Například pipety Gilson poskytují celoživotní bezplatnou čištění a kalibraci, aby se zajistilo, že přesnost každé zbraně zůstává stabilní.
Přesnost materiálu a zpracování špičky pipety jsou také kritické. Špičky polystyrenu se široce používají kvůli jejich chemické stabilitě a nízké adsorpci, ale drsnost vnitřní stěny musí být ovládána pod úrovní mikronu, aby se zabránilo zbytkům kapaliny. Kromě toho musí kónický design špičky úzce zapadnout do pipety. Nadměrná mezera sestavení způsobí únik nebo bubliny, což ovlivní přesnost měření.
Pravidelná údržba je nezbytným opatřením k zajištění přesnosti sérologických pipet. Špičky a pipety musí být po použití vyčištěny v čase, aby se zabránilo zbytkové kapalině z korodování vnitřních částí. U kovových částí se doporučuje používat pro údržbu speciální maziva ke snížení mechanického opotřebení. Skladovací prostředí pipety musí být suché a větrané, vyhýbat se přímému slunečnímu světlu a vysoké teplotě, aby se prodloužila jeho životnost.
Nastavení kalibračního cyklu musí být stanoveno podle frekvence použití a experimentálních požadavků na přesnost. U pipot používaných často se doporučuje kalibrovat jednou za měsíc; U nízkofrekvenčního vybavení může být kalibrováno jednou za čtvrtinu. Kromě toho musí být pipeta znovu kalibrována, aby byla zajištěna její přesnost po vážné kolizi nebo dlouhodobém použití.