浮游èŒé‡‡æ ·å™¨å·¥ä½œåŽŸç†
浮游èŒé‡‡æ ·å™¨çš„工作原ç†åŸºäºŽé¢—粒撞击原ç†å’Œç­‰é€Ÿé‡‡æ ·ç†è®ºã€‚
  浮游èŒé‡‡æ ·å™¨æ˜¯ä¸€ç§é«˜æ•ˆçš„多孔å¸å…¥å¼é‡‡æ ·å™¨ï¼Œå®ƒé€šè¿‡æ³µçš„抽气作用,使空气中的颗粒以一定的æµé€Ÿè¿›å…¥é‡‡æ ·å™¨ã€‚采样器根æ®ç­‰é€Ÿé‡‡æ ·ç†è®ºè®¾è®¡ï¼Œç¡®ä¿é‡‡æ ·å£é£Žé€Ÿä¸Žæ´å‡€å®¤å†…风速基本一致,从而能够更准确地å映æ´å‡€å®¤å†…的微生物浓度。在采样过程中,带有尘èŒçš„空气以高速通过微孔,微生物颗粒在通过微孔的过程中会被撞击在培养皿内的ç¼è„‚表é¢ã€‚è¿™ç§æ’žå‡»åŽŸç†æœ‰åŠ©äºŽæ›´æœ‰æ•ˆåœ°æ•æ‰å¾®ç”Ÿç‰©ï¼Œä½¿é‡‡æ ·æ›´ä¸ºç›´æŽ¥è€Œæœ‰æ•ˆã€‚被撞击在ç¼è„‚表é¢çš„活体微生物在培养过程中ç»åŽ†åŠ¨æ€å†æ°´åŒ–过程,高速生长,从而更快得出结果。
  浮游èŒé‡‡æ ·å™¨çš„设计还考虑了采样æµé‡å’Œæµé€Ÿçš„关键å‚数,这些å‚数直接影å“到在一定时间内培养皿中所能采集到空气微生物颗粒的数é‡ã€‚通过优化这些å‚数,采样器能够更准确地å映æ´å‡€å®¤å†…的微生物浓度,æ高采样的å¯é æ€§ã€‚浮游èŒé‡‡æ ·å™¨çš„应用领域广泛,包括制è¯å·¥ä¸šã€é£Ÿå“工业ã€é¥®æ–™åŠè‡ªæ¥æ°´ã€è¯æ£€æ‰€ã€å«ç”Ÿé˜²ç–«ã€åŒ»é™¢å’Œå…¬å…±åœºæ‰€ç­‰æœ‰å…³è¡Œä¸šå’Œéƒ¨é—¨ã€‚



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