Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Rotadores Incubados Roto-Therm entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Perú.
Los rotadores Incubados Roto-Therm H2020 y H2024 combinan en un solo equipo funciones de mezcla rotatoria suave y control preciso de temperatura, ideales para aplicaciones que requieren agitación constante en condiciones térmicas específicas. Diseñados para laboratorios exigentes, estos rotadores ofrecen un rendimiento confiable para procesos de incubación con rotación continua u oscilante.
Gracias a su cámara de incubación integrada, los Roto-Therm™ permiten calentar las muestras hasta una temperatura establecida (generalmente entre ambiente y 70 °C), mientras se mantienen en rotación controlada. Esta acción simultánea es esencial para procedimientos como hibridación de ácidos nucleicos, incubación de anticuerpos, reacciones enzimáticas, digestiones celulares, entre otros.
Con opciones de velocidad variable, control digital de temperatura y compatibilidad con múltiples tamaños de tubos, la serie Roto-Therm™ se adapta fácilmente a diversas aplicaciones de laboratorio en investigación biomédica, biología molecular, microbiología e industria farmacéutica.
Los rotadores incubados Roto-Therm H2020 y H2024 sirven para mezclar suavemente muestras en tubos bajo condiciones controladas de temperatura, ideales para aplicaciones como incubación, hibridación, resuspensión celular y procesos de unión molecular en laboratorios de biotecnología, biología molecular y diagnóstico clínico.
| Característica | Especificación |
| Temperatura | Ambiente +5 hasta 60 °C |
| Velocidad (Modelo H2020) | 24 rpm |
| Velocidad (Modelo H2024) | 5 a 70 rpm |
| Modos de mezcla (H2024) | Mezcla – Pausa – Balanceo |
| Dimensiones | 11.8 x 8.5 x 9 pulgadas (29.5 x 21.6 x 22.9 cm) |
| Peso (H2020) | 9 libras (4 kg) |
| Peso (H2024) | 10 libras (4.5 kg) |
| Alimentación eléctrica (H2020) | 115 o 230 V, 50–60 Hz; 0.5 A |
| Alimentación eléctrica (H2024) | Voltaje universal 100–240 V, 50–60 Hz; 0.5 A |
| Característica | Especificación |
| Mezcla rotativa con control de temperatura | Permite agitación constante mientras se controla la temperatura de incubación |
| Incluye soportes para tubos comunes | Compatible con tamaños estándar de tubos de laboratorio |
| Control de velocidad y modos de mezcla avanzados | Disponible con velocidad variable y modos: Mezcla (oscilante), Pausa, Balanceo |
1. ¿Qué hace diferente a este rotador incubado frente a un rotador tradicional?
Este equipo combina mezcla rotativa con control de temperatura, permitiendo incubar muestras mientras se mantienen en agitación constante. Ideal para reacciones sensibles que requieren calor y movimiento controlado.
2. ¿Qué tipos de tubos puedo usar con este equipo?
El equipo incluye soportes para tubos comunes y es compatible con varios tamaños estándar, desde tubos de 1.5 ml hasta 50 ml (dependiendo del modelo y los accesorios).
3. ¿Tiene control de velocidad?
Sí. Está disponible en versiones con control de velocidad variable, lo que permite ajustar la rotación según las necesidades del experimento.
4. ¿Qué modos de mezcla ofrece?
Los modelos avanzados (como el H2024) ofrecen modos de mezcla como:
5. ¿Cuál es el rango de temperatura que puede alcanzar?
Opera en un rango de +5 °C por encima del ambiente hasta 60 °C, ideal para incubaciones enzimáticas, hibridaciones, digestiones y más.
6. ¿Es fácil de programar?
Sí, especialmente el H2024, que tiene una interfaz simple para ajustar velocidad, temperatura y modos de mezcla de forma intuitiva.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Rotadores Programables Rotobot entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Perú.
Los Rotadores Programables Rotobot R4040 - R4045 son equipos de laboratorio compactos y versátiles, diseñados para ofrecer una agitación controlada y personalizable en una amplia variedad de aplicaciones. Gracias a su diseño inteligente y su tamaño reducido, es ideal para laboratorios con espacio limitado que requieren precisión y eficiencia.
Cuenta con funciones programables, lo que permite al usuario ajustar la velocidad, dirección y duración del ciclo de mezcla, adaptándose fácilmente a protocolos específicos. Su movimiento suave y uniforme evita la formación de burbujas y garantiza una mezcla homogénea, incluso con muestras sensibles.
El rotador programable Rotobot es ideal para aplicaciones como la resuspensión de células, mezcla de reactivos,incubación de muestras, o procesos de hibridación, siendo una herramienta esencial en laboratorios de biología molecular, microbiología, diagnóstico clínico, y más.
El Rotobot sirve para mezclar y agitar suavemente muestras contenidas en tubos de distintos tamaños (1.5 ml, 15 ml y 50 ml), con la posibilidad de programar velocidad, dirección y tiempo de rotación.
| Característica | Especificación |
| Rango de velocidad | 1 a 80 rpm |
| Capacidad máxima (Modelo R4045) | 6 tubos de 50 ml – 10 tubos de 15 ml – 60 tubos de 1.5 ml |
| Capacidad máxima (Modelo R4045) | 12 tubos de 50 ml – 22 tubos de 15 ml – 84 tubos de 1.5 ml |
| Temporizador | De 1 segundo a 99 horas 59 minutos / Modo continuo |
| Dimensiones (pulgadas) | 11.4 x 5.4 x 7.8 pulgadas |
| Dimensiones (centímetros) | 29 x 13.7 x 19.9 cm |
| Temperatura de operación | +2 °C a +70 °C |
| Peso | 4 libras (1.8 kg) |
| Alimentación eléctrica | Voltaje universal 100–240 V, 50–60 Hz; 3 A |
| Característica | Especificación |
| Programación avanzada | Permite una amplia variedad de modos de rotación programables |
| Rotación de 360° | Puede configurarse para rotación continua de 360°, o con pausas y ciclos de mezcla |
| Velocidad ajustable | Desde rotación lenta hasta mezcla vigorosa |
| Uso en entornos controlados | Apto para cámaras frigoríficas e incubadoras |
| Compatibilidad con tubos comunes | Acepta tubos desde 1.5 ml hasta 50 ml |
| Plataforma opcional de balanceo | Disponible accesorio para función de balanceo adicional |
1. ¿Qué tipo de movimientos rotacionales ofrece este rotador?
Este equipo permite una programación avanzada que incluye:
2. ¿Qué tipos de tubos se pueden usar?
El rotador acepta tubos comunes de laboratorio con capacidades entre 1.5 ml y 50 ml, sin necesidad de adaptadores adicionales en la mayoría de los casos.
3. ¿Se puede utilizar dentro de una cámara frigorífica o incubadora?
Sí, el equipo está diseñado para operar en cámaras frías e incubadoras, lo que lo hace ideal para procesos térmicos controlados como incubaciones prolongadas.
4. ¿Qué ventajas tiene la programación avanzada?
La programación avanzada permite definir:
5. ¿Este rotador incluye alguna función de balanceo (rocking)?
La función de balanceo no está integrada en el modelo base, pero se puede adquirir una plataforma opcional que convierte el equipo en un mezclador tipo rocking, amplipliando aún más su versatilidad.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Termociclador de Gradiente con Bloque Multiformato entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Perú.
El Termociclador de Gradiente TC 9639 T5000-96 es un equipo de alta precisión diseñado para aplicaciones avanzadas de amplificación por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), ofreciendo una combinación óptima de versatilidad, rendimiento térmico y facilidad de uso.
Su bloque multiformato es compatible con una amplia variedad de consumibles, incluyendo placas de 96 pozos, tiras de 8 tubos y tubos individuales de 0.2 ml, lo que permite una mayor flexibilidad en el diseño experimental sin necesidad de adaptadores adicionales.
El TC 9639 cuenta con una pantalla táctil a color de interfaz intuitiva, que facilita la programación de protocolos complejos y el monitoreo en tiempo real. Su capacidad para almacenar múltiples programas, junto con funciones como el ajuste de rampas de temperatura, lid calefactada con control de temperatura ajustable y reinicio automático tras fallos eléctricos, lo convierten en una herramienta robusta, precisa y confiable para laboratorios de biología molecular, genética, microbiología clínica, diagnóstico molecular y biotecnología.
El Termociclador de Gradiente TC 9639 con bloque multiformato T5000-96 sirve para realizar reacciones de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) mediante la aplicación controlada y cíclica de temperaturas, permitiendo la amplificación de fragmentos específicos de ADN para su posterior análisis.
Gracias a su función de gradiente térmico, también se utiliza para optimizar las condiciones de hibridación (como la temperatura de alineamiento de primers) en una sola corrida, facilitando el desarrollo de nuevos ensayos moleculares.
| Características | Especificación |
| Capacidad (bloque 9639) | -96 tubos de 0.2 ml / tiras de 0.2 ml / 1 placa de 96 pocillos (sin faldón) -39 tubos de 0.5 ml |
| Capacidad (bloque 384 pozos) | 1 placa de 384 pocillos |
| Adaptador In-Situ | Hasta 4 portaobjetos (para uso con el bloque 9639) |
| Rango de control de temperatura | De 0 °C a 100 °C |
| Modo de control de temperatura | Simulación de muestra o control por bloque |
| Precisión / Uniformidad térmica | ± 0.2 °C / ± 0.2 °C |
| Velocidad de rampa (máxima) | 5 °C por segundo |
| Temperatura de la tapa calefactada | Ajustable de 30 °C a 112 °C |
| Memoria de programas | Ilimitada mediante unidad flash USB |
| Rango/diferencial de gradiente | De 30 °C a 105 °C / Diferencial de 1 °C a 30 °C |
| Incrementos/decrementos | Sí, tanto en tiempo como en temperatura |
| Acceso multiusuario | Sí |
| Reinicio tras corte de energía | Sí, con protección por contraseña |
| Fuente de alimentación | Universal: 75 a 275 V, 50 a 60 Hz; 600 W |
| Conectividad | USB, LAN y RS232 |
| Dimensiones (ancho × fondo × alto) | 26 × 36 × 25 cm (10.2 × 14.2 × 9.9 pulgadas) |
| Peso | 7.3 kg (16 libras) |
| Control mediante pantalla táctil intuitiva |
| Asistente de programación: rápido, sencillo y a prueba de errores |
| Bloque multiformato único: compatible con tubos de 0.2 ml, tiras, tubos de 0.5 ml y placas de 96 pocillos |
| Optimiza los resultados utilizando reactivos PCR Accuris™ |
1. ¿Qué tipo de tubos y placas puedo utilizar con el termociclador TC 9639?
El bloque multiformato permite el uso de tubos individuales de 0.2 ml, tiras de 8 tubos, tubos de 0.5 ml y placas de 96 pocillos (sin faldón). También hay un bloque adicional disponible para placas de 384 pocillos y un adaptador para portaobjetos (slides) in situ.
2. ¿Cuál es el rango de temperatura y la velocidad de calentamiento/enfriamiento?
El termociclador puede operar en un rango de 0 °C a 100 °C, con una velocidad de rampa máxima de 5 °C por segundo, lo que permite ciclos rápidos y eficientes.
3. ¿Qué es la función de gradiente y para qué sirve?
La función de gradiente térmico permite aplicar diferentes temperaturas en las filas del bloque durante una misma corrida. Esto es ideal para optimizar la temperatura de alineamiento (Tm) de primers en nuevos ensayos de PCR, ahorrando tiempo y reactivos.
4. ¿El equipo cuenta con funciones de seguridad en caso de corte de energía?
Sí, incluye reinicio automático con protección por contraseña. Si hay un corte eléctrico, el equipo puede reanudar el programa desde el punto de interrupción para no perder la corrida.
5. ¿Qué capacidad de almacenamiento de programas tiene?
La memoria es ilimitada cuando se utiliza una unidad flash USB, permitiendo guardar y transferir protocolos fácilmente.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Termociclador Multibloque Multicycler entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Perú.
El Termociclador Multibloque Multicycler T3-0248G y T3-0332G es una solución avanzada y altamente versátil para laboratorios que requieren realizar múltiples ensayos de PCR de forma simultánea y bajo condiciones térmicas independientes. Este sistema se destaca por incorporar dos o tres bloques de termociclado completamente independientes, lo que permite ejecutar diferentes protocolos al mismo tiempo, optimizando el tiempo de procesamiento y aumentando la productividad sin necesidad de múltiples equipos.
Los modelos T3-0248G (doble bloque) y T3-0332G (triple bloque) ofrecen una gran capacidad de procesamiento, con configuraciones compatibles con placas de 48 o 32 pocillos, dependiendo del modelo de bloque seleccionado. La incorporación de la función de gradiente térmico permite optimizar condiciones de hibridación en una sola corrida, lo que reduce significativamente el tiempo en la fase de desarrollo de nuevos ensayos de PCR.
Cada bloque cuenta con su propio sistema de control térmico y pantalla táctil, lo que garantiza una operación autónoma, sin interferencia entre bloques, y permite personalizar las condiciones de temperatura, rampas, ciclos y tiempo para cada protocolo de PCR. Esto resulta especialmente útil en laboratorios con altos volúmenes de trabajo, pruebas de validación cruzada, ensayos comparativos o centros de diagnóstico donde se procesan muestras con requerimientos distintos.
El Termociclador Multibloque Multicycler T3-0248G y T3-0332G sirven para realizar reacciones de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) de forma simultánea en múltiples bloques térmicos independientes, lo que permite amplificar fragmentos específicos de ADN o ARN bajo diferentes condiciones experimentales dentro de un solo equipo.
Gracias a su diseño multibloque, este termociclador permite ejecutar hasta tres protocolos diferentes al mismo tiempo, con parámetros personalizados de temperatura, tiempo y número de ciclos para cada bloque. Esto lo hace ideal para laboratorios que trabajan con distintos tipos de muestras o métodos de análisis en paralelo, como en el desarrollo de ensayos, estudios comparativos, pruebas clínicas o proyectos de investigación.
| Característica | Especificación |
| Capacidad – MultiCycler 332 | 3 bloques de 32 pocillos |
| Capacidad – MultiCycler 248 | 2 bloques de 48 pocillos |
| Sistema de calentamiento/enfriamiento | Elementos Peltier |
| Pantalla | Pantalla táctil a color de 10” con ángulo ajustable |
| Rango de temperatura del bloque | De 4 °C a 99.9 °C |
| Velocidad máxima de calentamiento | 7.5 °C por segundo |
| Velocidad máxima de enfriamiento | 6 °C por segundo |
| Ajuste de rampa | De 0.1 °C a 5.0 °C |
| Uniformidad de temperatura | ≤ ±0.2 °C (a 90 °C) |
| Precisión de temperatura | ≤ ±0.2 °C (a 90 °C) |
| Función de gradiente | Sí, hasta 8 temperaturas diferentes por bloque |
| Precisión del gradiente | ±0.1 °C |
| Rango del gradiente | De 30 °C a 99.9 °C |
| Tapa calefactada | Sí, ajustable de 30 °C a 112 °C |
| Fuente de alimentación | 100–240 V, 50–60 Hz |
| Dimensiones (Largo × Ancho × Alto) | 37.5 × 27 × 27.7 cm / 14.75 × 10.5 × 10.9 pulgadas |
| Peso | 13 kg / 28.7 libras |
| Formato de doble o triple bloque |
| Control intuitivo mediante pantalla táctil |
| Asistente de programación |
| Capacidades de gradiente térmico |
1. ¿Qué diferencia hay entre los modelos T3-0248G y T3-0332G?
El modelo T3-0248G cuenta con 2 bloques independientes de 48 pocillos cada uno, mientras que el T3-0332G incorpora 3 bloques de 32 pocillos. Ambos modelos permiten ejecutar múltiples protocolos simultáneamente, con control térmico individual por bloque.
2. ¿Puedo ejecutar distintos programas de PCR al mismo tiempo?
Sí. Cada bloque del Multicycler funciona de forma completamente independiente, lo que permite realizar hasta tres reacciones de PCR distintas en paralelo, cada una con su propio protocolo, rampas y temperaturas.
3. ¿El equipo cuenta con función de gradiente térmico?
Sí. Ambos modelos ofrecen capacidades de gradiente térmico, permitiendo configurar hasta 8 temperaturas diferentes por bloque, lo cual es ideal para optimizar condiciones de hibridación (Tm) en ensayos nuevos.
4. ¿Qué tan precisa y uniforme es la temperatura del equipo?
El Multicycler garantiza una uniformidad y precisión térmica de ±0.2 °C a 90 °C, lo que asegura resultados reproducibles incluso en protocolos exigentes.
5. ¿Qué tipo de pantalla tiene el equipo?
Dispone de una pantalla táctil a color de 10 pulgadas, con ángulo ajustable y una interfaz intuitiva, que incluye un Asistente de Programación (Program Wizard) para facilitar la creación de protocolos.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Sistema de Cromatografía Flash Biotage Selekt entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
El sistema automatizado de cromatografía flash Selekt de Biotage es un equipo de alto rendimiento y gran versatilidad, diseñado para satisfacer una amplia gama de requisitos en laboratorios de descubrimiento de fármacos e investigación.
La cromatografía flash es una técnica de separación que se utiliza principalmente en laboratorios de química orgánica para purificar mezclas de compuestos. Funciona bajo el mismo principio que la cromatografía en columna, pero mejora el proceso al usar presión de aire o bombas para acelerar el flujo del disolvente a través de una columna llena de un material adsorbente, como la sílice. Esto permite separar los componentes de una mezcla de forma más rápida y eficiente, manteniendo una buena resolución entre los compuestos.
Esta técnica es especialmente valiosa en procesos de síntesis química y en el descubrimiento de fármacos, ya que facilita el aislamiento de productos deseados de impurezas o subproductos en menos tiempo. Además, la cromatografía flash se puede automatizar fácilmente y adaptarse a diferentes escalas, desde preparaciones de miligramos hasta varios gramos, lo que la convierte en una herramienta versátil y esencial en la investigación y el desarrollo químico.
Con un caudal de 300 mL/min, una presión de hasta 30 bar y capacidad para columnas de hasta 1.85 kg, Biotage Selekt es un sistema de purificación flash de alto rendimiento que ofrece una versatilidad excepcional. Cuenta con detección UV/Vis, cuatro líneas de solvente con soporte para gradientes binarios y dos líneas de columna, lo que permite el cambio automático entre modos de fase normal y reversa.
Biotage Selekt es un sistema modular con funciones avanzadas como lector de códigos QR para columnas, manejo de racks, tecnología RFID y acceso en red. Puede ampliarse fácilmente con accesorios opcionales como monitoreo remoto, sensores de nivel de líquido y un detector de dispersión de luz evaporativa (ELSD).
La pantalla táctil ofrece un acceso intuitivo al software, permitiéndote controlar todo el proceso de purificación con solo unos clics. Herramientas avanzadas como Optimización de Gradiente, Bandeja de Recolección de Derivación, Función de Cola, Rechazo Inicial, Retención de Picos y visualización en 3D optimizan aún más tu flujo de trabajo.
Biotage Selekt maneja de forma rutinaria columnas Biotage Sfär desde 5 g hasta 340 g. Con una válvula de seguridad adicional, puede utilizar columnas de hasta 1.85 kg. Biotage Sfär ofrece una capacidad de carga excepcionalmente alta, permitiéndote elegir columnas más pequeñas para separaciones rápidas y un menor consumo de disolvente.
Para aplicaciones a escala de laboratorio, las columnas Sfär ofrecen una capacidad de carga extremadamente alta, lo que te permite seleccionar el tamaño de columna más pequeño por gramo de muestra. Esto se traduce en separaciones rápidas y un ahorro significativo de disolventes: una forma ecológica y eficiente de purificar tus muestras.

Cuando se necesita escalar a lotes de muestra más grandes, las columnas SNAP XL ofrecen separaciones reproducibles y de alto rendimiento. Gracias a metodologías de escalado sencillas en el sistema Biotage Selekt, puedes trabajar sin interrupciones desde la escala de laboratorio hasta lotes multigramo sin pérdida de fidelidad en los resultados.

| Parámetro | Especificación |
| Ubicación | Una campana extractora de laboratorio con capacidad para manejar fugas de solventes y proporcionar un flujo de aire adecuado para evitar la acumulación de vapores inflamables. |
| Temperatura ambiente | - En operación: 15–32 °C (59–90 °F) - Almacenamiento y transporte: -25–60 °C (-13–140 °F) |
| Humedad | 20–95 % de humedad relativa (sin condensación) |
| Altitud | Funcionamiento: hasta 2000 m sobre el nivel del mar |
| Grado de contaminación | El sistema debe instalarse en un entorno de nivel 2 conforme a la norma EN 60664-1. |
| Alimentación eléctrica | 100–127 V / 220–240 V CA, 50/60 Hz. Conectar únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra. |
| Fusibles | T4A–250 VCA, N.° de parte 411916 (se requieren 2) |
| Potencia máxima consumida | 300 VA |
| Materiales en contacto con fluidos | Las partes húmedas del sistema están compuestas por acero inoxidable, FFKM, PEEK, PP, PE, FEP, PTFE, sílice, PTFE con fibra de carbono y sílice fundida, materiales resistentes a los disolventes cromatográficos comunes. |
| Peso | 23–25 kg (50–54 lbs), dependiendo de la configuración del sistema |
| Dimensiones | - Huella (An x Prof): 335/550 mm x 393 mm (13.2/21.7” x 15.5”) (El ancho varía según se use una o dos bandejas de recolección) - Altura: 545 mm (21.5”), sin incluir el contenedor secundario de solventes |
| Interfaces | Pantalla táctil TFT LCD resistente a solventes de 15.0” (1024 x 768 px) |
| Interfaces de red para GLP | - Puerto Ethernet - 4 puertos USB - 2 puertos D-Sub de 9 pines - Puerto AUX |
| Entrada de datos | Mediante pantalla táctil o conexión USB para ratón/teclado |
| Software | Interfaz Java basada en UNIX con teclado QWERTY en pantalla |
| Certificaciones | Marcado CE y FCC. Certificaciones CB y NRTL |
| Parámetro | Especificación |
| Canales de columna | Dos |
| Suministro de solvente | Máximo de 4 recipientes de 5 litros en el contenedor secundario opcional. Nota: para cumplir con las regulaciones de contención secundaria, no usar recipientes mayores de 4 litros. |
| Compatibilidad con tamaños de vial | Máximo 144 fracciones sin cambiar el rack (288 con dos bandejas de recolección), usando racks de 13 x 100 mm |
| Volumen máximo de fracción | 3,840 mL sin cambio de rack (7,680 mL con dos bandejas), con racks de botellas de 480 mL |
| Tipos de racks | 13 x 100 mm, 16 x 100 mm, 16 x 150 mm, 18 x 150 mm, 25 x 150 mm, 120 mL, 240 mL y 480 mL |
| Longitud de onda del detector interno | - UV: 200–400 nm - UV-VIS: 198–810 nm - Rango de amplitud: 0 a 6400 mAU (Unidades de Absorbancia) - Precisión: ±5 mAU |
| Rango de caudal | 1–300 mL/min, en incrementos de 1 mL/min |
| Rango de presión | 0–30 bar (0–3000 kPa; 0–435 psi) |
| Precisión de gradiente | ±2 % |
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Sistema de Cromatografía Flash Biotage Selekt Enkel entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
Sistema automatizado de purificación flash diseñado para aplicaciones enfocadas y a pequeña escala en descubrimiento de fármacos y laboratorios de investigación.
La cromatografía flash es una técnica de separación que se utiliza principalmente en laboratorios de química orgánica para purificar mezclas de compuestos. Funciona bajo el mismo principio que la cromatografía en columna, pero mejora el proceso al usar presión de aire o bombas para acelerar el flujo del disolvente a través de una columna llena de un material adsorbente, como la sílice. Esto permite separar los componentes de una mezcla de forma más rápida y eficiente, manteniendo una buena resolución entre los compuestos.
Esta técnica es especialmente valiosa en procesos de síntesis química y en el descubrimiento de fármacos, ya que facilita el aislamiento de productos deseados de impurezas o subproductos en menos tiempo. Además, la cromatografía flash se puede automatizar fácilmente y adaptarse a diferentes escalas, desde preparaciones de miligramos hasta varios gramos, lo que la convierte en una herramienta versátil y esencial en la investigación y el desarrollo químico.
Con un caudal de 150 mL/min, presión de 15 bar y capacidad de columna de hasta 120 g, el Biotage Selekt Enkel está diseñado para aplicaciones rutinarias y a pequeña escala en descubrimiento de fármacos y laboratorios de investigación. Incluye detección UV, dos líneas de disolventes para ejecutar un gradiente binario y una sola línea de columna.
El Biotage Selekt Enkel es modular y está preparado para crecer contigo. Las características estándar incluyen escáner QR para columnas y manejo de racks, con actualizaciones opcionales como acceso en red, monitoreo remoto, sensores de nivel de líquido, ELSD y RFID.
La interfaz de pantalla táctil proporciona un control intuitivo de todo el proceso de purificación. Herramientas avanzadas como Optimización de Gradiente, Recolección de Bandeja de Derivación (Bypass Tray), Desecho Inicial, Retención de Picos (Peak Hold) y visualización en 3D permiten flujos de trabajo eficientes y flexibles en el laboratorio.
Para aplicaciones de escala de laboratorio, nuestras columnas Sfär ofrecen cargas extremadamente altas, lo que permite elegir el tamaño más pequeño de columna por gramo de muestra, obteniendo separaciones rápidas y ahorro de disolvente—una forma eficiente y ecológica de purificar tus muestras.

| Parámetro | Especificación |
| Ubicación | Campana de extracción de laboratorio con capacidad para manejar fugas de disolventes y proporcionar flujo de aire adecuado para evitar la acumulación de vapores inflamables. |
| Temperatura ambiente | - Operación: 15–32 °C. - Almacenamiento y transporte: -25–60 °C. |
| Humedad | 20–95% de humedad relativa (sin condensación). |
| Altitud | Operación: hasta 2000 m sobre el nivel del mar. |
| Grado de contaminación | El sistema debe instalarse en un entorno de nivel 2 conforme a la norma EN 60664-1. |
| Suministro eléctrico | 100–127, 220–240 VAC, 50/60 Hz. Conectar solo a una toma de tierra. |
| Fusibles | T4A-250 VAC, P/N 411916 (requiere 2). |
| Consumo máximo de energía | 300 VA |
| Materiales en contacto con fluidos | Las partes en contacto con líquidos están hechas de acero inoxidable, FFKM, PEEK, PP, PE, FEP, PTFE, sílice, PTFE con fibra de carbono y sílice fundida, materiales resistentes a los disolventes cromatográficos comunes. |
| Peso | 23–25 kg, dependiendo de la configuración del sistema. |
| Dimensiones | Base: (An x Prof) 335/550 mm x 393 mm (13.2/21.7” x 15.5”). La anchura varía según el uso de una o dos bandejas recolectoras. Altura: 545 mm (21.5”) sin incluir el contenedor secundario de disolventes. |
| Pantalla e interfaz | Pantalla táctil TFT LCD de 15.0” (1024 x 768 px), resistente a disolventes. |
| Puertos de conexión | Puerto Ethernet, 4 puertos USB, 2 puertos D-Sub de 9 pines y puerto AUX. |
| Entrada de datos | Mediante pantalla táctil o conexión USB para ratón/teclado |
| Software | Interfaz Java basada en UNIX con teclado QWERTY en pantalla |
| Certificaciones | Marcado CE y FCC. Certificaciones CB y NRTL |
| Parámetro | Especificación |
| Canales de columna | Uno |
| Suministro de disolventes | Dos líneas de disolvente. Se pueden usar hasta 4 recipientes de 5 litros en el contenedor secundario opcional. Los depósitos de más de 5 litros deben colocarse por separado. Nota: para cumplir con las regulaciones de contención secundaria, no usar recipientes mayores de 4 litros. |
| Compatibilidad con tamaños de vial | Hasta 144 fracciones sin cambio de rack (288 con dos bandejas recolectoras) utilizando racks de 13 x 100 mm. |
| Volumen máximo de fracción | 3,840 mL sin cambio de rack (7,680 mL con dos bandejas recolectoras), racks de botellas de 480 mL. |
| Tipos de racks | 13 x 100 mm, 16 x 100 mm, 16 x 150 mm, 18 x 150 mm, 25 x 150 mm, 120 mL, 240 mL y 480 mL. |
| Detector interno (longitud de onda UV) | - 200–400 nm. - Rango de amplitud: 0 a 6400 mAU - Precisión de ±5 mAU. |
| Rango de caudal | 1–150 mL/min, en incrementos de 1 mL/min. |
| Rango de presión | 0–15 bar (0–1500 kPa; 0–217 psi). |
| Precisión de gradiente | ±2 % |
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Cromatografía de Capa Fina de Alto Rendimiento HPTLC entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Perú.
La Cromatografía de Capa Fina de Alto Rendimiento HPTLC es un método sofisticado de separación y evaluación tanto cualitativa como cuantitativa de mezclas complejas. Esta técnica facilita una resolución superior y una reproducibilidad superior en comparación con la cromatografía de capa fina tradicional, transformándose en un instrumento esencial en laboratorios de investigación, control de calidad y desarrollo de medicamentos.
El HPTLC es un método avanzado para separar y analizar compuestos en mezclas complejas. El proceso consiste en aplicar la muestra sobre una placa especial, desarrollarla con una fase móvil adecuada y luego revelar las sustancias separadas mediante luz UV o reactivos específicos.
Una vez desarrollada la placa, los compuestos se detectan y cuantifican utilizando un escáner o densitómetro, lo que permite obtener resultados precisos y reproducibles. Este tipo de cromatografía es una técnica rápida y eficiente, ampliamente utilizada en laboratorios de control de calidad, industria farmacéutica y análisis de alimentos.
La deposición de la muestra es el primer paso del protocolo de análisis HPTLC. Se trata de una etapa esencial, sobre todo cuando hay que continuar el análisis identificando y cuantificando los componentes de la mezcla. El volumen de muestra depositado debe estar perfectamente controlado para garantizar una lectura fiable de las sustancias que se van a analizar.
Los sistemas semiautomáticos y automáticos de deposición de muestras HPTLC garantizan una aplicación precisa, uniforme y repetible de sus muestras.
La combinación aplicador AS30 / automuestreador BS35 tiene la ventaja de poder instalarse en varias etapas, en función del presupuesto. Los usuarios de un depositador semiautomático AS30 pueden combinarlo con el automuestreador BS35 para un funcionamiento totalmente automático, evitando así una costosa inversión.
![]() | BS35 Muestreador automático El automuestreador BS35 es el complemento ideal del aplicador AS30 para un funcionamiento totalmente automático. Dispone de una gradilla con capacidad para 80 viales de 1,5 ml. Conexión al aplicador AS30 mediante tubo capilar Silencioso y fácil de usar |
![]() | Aplicador de muestras AS30 CCFAR El Aplicador de muestras AS30 CCFAR permite depositar muestras con precisión en forma de líneas o puntos. Puede funcionar como estación autónoma con o sin PC. Cada muestra se deposita por nebulización. Inyección de la muestra en la jeringa de deposición de la membrana septum. |
![]() | Aplicador automático de muestras CCFAR FAS305 Sistema de depósito de muestras CCFAR totalmente automático Incluye aplicador AS30, BS35 Muestreador automático y estantería translúcida Huella reducida Software operativo ergonómico incluido Puede funcionar como unidad independiente Puede utilizarse junto con el densitómetro CD60 |
![]() | Compresor de aire para aplicador AS30 Bajo nivel de ruido: volumen de 45 dB(A ) equivalente al de una conversación Funcionamiento con aire seco Baja vibración, diseño compacto 8 bares – 230 V |
Tras la separación, a menudo es necesario llevar a cabo una derivatización. Los productos reactivos se aplican a la placa de TLC, provocando una reacción química que hace visibles las sustancias o cambia su color bajo la luz ultravioleta o blanca. La información recogida de este modo permite identificar las sustancias.
Hay tres formas diferentes de aplicar los productos químicos: prensado, remojo y pulverización. Este último método es el que permite controlar mejor la fase de desarrollo.

En este contexto, la ChromaJet DS 20 es ideal para aplicar reactivos de derivatización. Permite pulverizar reactivos sobre zonas muy precisas definidas por el usuario. Esta tecnología, única en el mercado, ofrece a los usuarios un ahorro sustancial en el consumo de reactivos. Y gracias al sistema cerrado de la Chromajet DS20, los usuarios pueden trabajar con total seguridad.
Para cualquier laboratorio que desee trabajar de acuerdo con las BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio), no basta con ver las placas de TLC/HPTLC bajo luz visible o UV. Además, hay que almacenar las placas, con el riesgo de perder información con el tiempo. La captura de imágenes mediante un sistema de alta resolución es, por tanto, la solución más adecuada.
Con los sistemas basados en cámaras, no sólo tiene la opción de grabar imágenes bajo luz blanca, sino también bajo luz ultravioleta. Como resultado, se puede captar el comportamiento fluorescente de las sustancias, lo que ayuda a identificar las muestras.
Puede ser interesante grabar imágenes de una placa TLC/HPTLC bajo luz blanca, UV 254nm y 366nm sin cambiar la posición de la placa para observar con precisión las propiedades espectrales de una zona concreta.
Otro punto importante es la necesidad de utilizar una cámara de alta resolución para garantizar un alto nivel de fidelidad cromática. Las imágenes registradas de este modo pueden cuantificarse a continuación mediante un software adecuado, de forma similar al proceso con geles electroforéticos.
![]() | Sistema de documentación CCFAR Providoc© DD80 Capta la imagen de la placa mediante una cámara digital de alta resolución(24 millones de píxeles) equipada con un objetivo autofoco con zoom automático de alto rendimiento. Su alta sensibilidad le permite detectar fluorescencias débiles. La cabina de iluminación está equipada con 2 lámparas de luz blanca EPI, 2 tubos UV 254 nm, 2 LED UV 366 nm, así como 4 LED UV 310 nm, 2 LED UV 385 nm y una lámpara de luz blanca para la lectura de transmisión, todo ello con los filtros adecuados. |
![]() | Software de Cuantificación Quanti X2 El software Quanti X2 permite cuantificar muestras de todo tipo de forma rápida y económica mediante la captura de imágenes de placas TLC/HPTLC. Los análisis pueden realizarse por línea – Estándar/Negativo |
Para un análisis cuantitativo preciso de las separaciones TLC / HPTLC, se utiliza un escáner para realizar la evaluación densitométrica, es decir, producir cromatogramas a partir de bandas medidas a las longitudes de onda adecuadas.
Pueden ser necesarios diferentes modos para obtener resultados precisos y coherentes, como la absorción o la fluorescencia.
La calibración puede realizarse utilizando muestras estándar predefinidas, lo que permite calificar y cuantificar muestras desconocidas.
Estos instrumentos ofrecen un amplio abanico de posibilidades como:
![]() | Densitómetro CD60 El escáner densitométrico CD60 es la herramienta más completa de su clase para la caracterización de muestras tras la migración CCFAR. La cualificación y la cuantificación son rápidas y sencillas gracias a su software específico de fácil manejo. Instrumento versátil y de alto rendimiento que garantiza resultados óptimos sean cuales sean las moléculas analizadas. |
![]() | Iatroscan MK7s HPTLC/FID El Iatroscan MK7s HPTLC/FID es la combinación ingeniosa de dos tecnologías complementarias: La migración en varillas de cuarzo HPTLC y la detección mediante electrodo FID Este enfoque innovador permite al Iatroscan MK7s responder de manera fiable a los desafíos relacionados con la caracterización de ciertas sustancias poco volátiles o sin absorción UV. Tiempo de análisis promedio de 20 a 30 minutos (según el método) |
El HPTLC o cromatografía de capa fina de alto rendimiento es una técnica analítica avanzada que mejora la TLC tradicional, utilizando placas con partículas más finas (5 µm) y una estructura de capa más uniforme. Esto permite mayor resolución, sensibilidad y reproducibilidad, ideal para análisis cuantitativos y cualitativos en farmacia, alimentos y medioambiente.
Con el software Provalid®, que verifica automáticamente la calibración de longitud de onda, la posición de la mesa óptica, el rendimiento de lámparas y espejos, además de generar informes auditables.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Cromatografía de Capa Fina TLC entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Perú.
La cromatografía en capa fina (TLC) es una técnica analítica que se destaca por su versatilidad y eficiencia. Permite separar los componentes de mezclas complejas gracias a la interacción entre una fase estacionaria, que actúa como sorbente, y una fase móvil, que es el solvente.
Esta técnica tiene sus raíces en 1903, cuando el botánico ruso M. Tswett logró separar pigmentos vegetales. Desde entonces, ha evolucionado gracias a innovadores como el profesor E. Stahl y empresas líderes como Merck y Desaga, que estandarizaron el uso de placas recubiertas con sorbentes para asegurar mayor precisión y reproducibilidad.
En el proceso de TLC, se aplica la muestra sobre una placa que tiene materiales adsorbentes como gel de sílice, alúmina o celulosa, lo que garantiza una separación óptima. Al sumergir la placa en una cámara con solvente, los componentes se mueven por capilaridad, diferenciándose según su afinidad.
La detección se lleva a cabo utilizando luz UV, reactivos de derivatización o densitometría, lo que proporciona resultados confiables y de alta resolución. Esta técnica es ideal para laboratorios de control de calidad, investigación farmacéutica y análisis de alimentos, convirtiéndose en una solución rápida, económica y altamente efectiva.
Con humectabilidad óptima para obtener resultados de color claros y precisos, incluso con reactivos 100 % acuosos; una separación eficiente y una excelente reproducibilidad entre lotes.

| Referencia | Material | Dimensiones | UV 254 nm | Grosor | Cantidad |
| BS123.205 | Placa de vidrio | 100x100mm | X | 0,2-0.25mm | 80 piezas |
| BS123.207 | Placa de vidrio | 100x200mm | X | 0,2-0.25mm | 40 piezas |
| BS123.206 | Placa de vidrio | 200x200mm | X | 0,2-0.25mm | 20 piezas |
Placas recubiertas con una fase de sílice de alta pureza para mediciones analíticas de TLC. Para uso en los sectores farmacéutico, cosmético, químico, bioquímico, seguridad ambiental, botánica, forense, investigación y desarrollo, etc. Disponibles con o sin revelador UV a 254 nm.
| Referencia | Material | Dimensiones | UV 254 nm | Grosor | Cantidad |
| BS123.100 | Aluminio | 100x100mm | X | 0,15-0.20mm | 80 piezas |
| BS123.107 | Aluminio | 100x200mm | X | 0,15-0.20mm | 20 piezas |
| BS123.106 | Aluminio | 200x200mm | X | 0,15-0.20mm | 20 piezas |
El preparador de placas CCF permite la aplicación controlada y uniforme de una mezcla adsorbente a placas de vidrio. Esto permite producir placas TLC de forma sencilla y económica.
El aparato consta de 2 módulos:

El adsorbente a esparcir se coloca en el depósito de aplicación, el grosor de la capa se ajusta
mediante una rueda dentada ajustable entre 100 y 2000µm.
El preparador de placas CCF puede alojar 5 placas de 200×200 mm , 10 placas de 100 x 100 mm o 100
x 200 mm y 20 placas de 100×100 mm.
El depósito se desplaza con la manivela en la dirección de aplicación sobre la superficie de la placa de
vidrio para obtener una capa uniforme.
Un indicador de nivel de burbuja asegura que la unidad esté perfectamente horizontal (ajustable con
los pies de tornillo).
Para la producción rápida y económica de capas analíticas y preparativas. Para espesores de capa de 100-2000 µm. Para placas de CCF de hasta 200x200 mm.

Se trata de una práctica rejilla de aleación ligera que ahorra espacio para 10 placas CCF con los
formatos 200 x 200, 200 x 100 y 200 x 50 mm. Tras el prelavado, las placas CCF se introducen en la
rejilla de secado horizontal. Las placas CCF se secan en orientación vertical para que la humedad
pueda salir fácilmente hacia arriba.
El soporte de placas se coloca fácilmente en secadores estándar para proteger las placas de las
influencias ambientales.
Un indicador de nivel de burbuja asegura que la unidad esté perfectamente horizontal (ajustable
con los pies de tornillo).
Se trata de un paso muy importante a la hora de continuar el análisis identificando y cuantificando los componentes de la mezcla. La localización precisa del depósito, pero sobre todo el volumen depositado y la regularidad en el caso de las líneas, son factores clave para obtener resultados satisfactorios.
Bionis ofrece una gama de accesorios y herramientas para una correcta aplicación, incluyendo plantillas de aplicación en diferentes formatos con una superficie antideslizante para evitar movimientos accidentales sobre la mesa, y una plantilla para evaluar las manchas y su migración sobre la placa ccm.
La deposición puede realizarse mediante microcapilares o pipetas.
Estas plantillas están disponibles para placas de TLC con los formatos de 50 x 50, 100 x 100, 200 x 100 y 200 x 200 mm.
Los recortes triangulares numerados a intervalos de 5 mm proporcionan una guía exacta para la pipeta. Esto permite obtener 9, 19 o 39 posiciones de aplicación, dependiendo del tamaño de la plantilla.
La parte inferior antideslizante evita desplazamientos no intencionados sobre la mesa.

Estos capilares están destinados únicamente para un solo uso. Se llenan automáticamente de un extremo al otro. Su precisión es superior al 1%.
Con cada paquete de estos capilares se proporciona un portacapilares. Este portacapilares consta de una guía para el capilar y una pequeña perilla con una abertura, la cual debe montarse en el capilar.
Presionar esta perilla es un método eficaz para facilitar el llenado y vaciado del capilar.
| Referencia | Descripción |
|---|---|
| BS120.192 | Microcapilares, 1 paquete de 100 unidades, 1 portacapilares, 0,5 µl |
| BS120.193 | Microcapilares, 1 paquete de 100 unidades, 1 portacapilares, 1 µl |
| BS120.194 | Microcapilares, 1 paquete de 100 unidades, 1 portacapilares, 2 µl |
| BS120.195 | Microcapilares, 1 paquete de 100 unidades, 1 portacapilares, 5 µl |
| BS120.196 | Microcapilares, 1 paquete de 100 unidades, 1 portacapilares, 10 µl |
Los tanques de migración de CCF de Bionis, una gama completa y versátil
En CCF, la separación de los constituyentes de una mezcla es una etapa delicada porque está sometida a parámetros variados y variables.

Algunos están perfectamente controlados (naturaleza química de la fase estacionaria y de la fase móvil), mientras que otros son más aleatorios (grado de humedad, temperatura ambiente, presaturación).
Todos requieren protocolos precisos y rigurosos para obtener separaciones correctas, repetibles y reproducibles. La calidad del tanque de migración y la elección de su tamaño y forma son factores muy importantes.
Cubetas estándar, múltiples, horizontales y nanocubetas Bionis ofrece cubetas de migración ccm para satisfacer la mayoría de las necesidades de los laboratorios.
La gama TLC-Eco, con su estructura ligera, está especialmente adaptada para su uso en la enseñanza.
La revelación responde a un problema: poder identificar moléculas implica poder verlas. Algunas moléculas son visibles a simple vista, otras sólo bajo luz ultravioleta o por fluorescencia natural o inducida. Otros requieren un paso intermedio con un revelador químico. A veces se calienta para obtener un derivado visible.

Bionis ofrece una serie de herramientas para perfeccionar esta etapa y garantizar una revelación lo más eficaz posible:
También hay disponible una gama de accesorios para garantizar que los usuarios puedan trabajar en condiciones óptimas de seguridad, como la cubierta antiproyecciones.
El pulverizador eléctrico SGe1 tiene una minibomba que funciona con una batería de 230 V que se puede recargar en una base. Cualquier líquido con una viscosidad como máximo equivalente a la del aceite se atomiza en finas gotitas de 5 a 10µm.
El depósito de vidrio de borosilicato tiene capacidad para 50 ml. La boquilla es de PTFE. Sustituirlo sólo lleva unos segundos.
Fácil de manejar. Ahorra espacio. Fácil de aclarar. Permite la pulverización sin CFC.
Los pasos finales del protocolo CCF / CCFAR son la adquisición y evaluación de las placas CCF mediante visualización. Proporcionan los resultados del análisis, o son el punto de partida de análisis posteriores.

En algunos casos, basta con la observación visual de los resultados con luz visible. Sin embargo, para detectar la mayoría de las sustancias, es necesario iluminar la placa de CCF / CCFAR con luz ultravioleta.
Los métodos de detección UV se encuentran entre los más sensibles para la detección en cromatografía en capa fina. A 366 nm, las sustancias fluorescentes brillan sobre un fondo oscuro. Este método se vuelve aún más sensible al aumentar la intensidad de la luz.
Para mejorar el contraste, es importante filtrar la luz visible. A 254 nm, cuando se utilizan placas CCF / CCFAR que contienen un indicador fluorescente, las sustancias aparecen como manchas oscuras sobre un fondo fluorescente brillante.
Las lámparas UV de 302 nm tienen la ventaja de combinar una alta sensibilidad con un menor riesgo de dañar las muestras más frágiles. La intensidad de la luz y el filtrado de la luz visible son menos críticos para esta forma de detección.
Ofrecemos modelos que pueden verse bajo luz ultravioleta dentro o fuera del cuarto oscuro.
La cromatografía de capas fina (TLC) es una técnica analítica que separa los componentes de una mezcla por interacción entre una fase estacionaria (como la sílice o el gel de alúmina) y una fase móvil (solvente). La muestra se aplica sobre una placa recubierta con el adsorbente, y al sumergirla en un solvente, los componentes migran a diferentes velocidades según su afinidad con ambas fases.
La TLC destaca por su simplicidad y bajo costo, ya que no requiere equipos complejos. Proporciona resultados en minutos, con alta sensibilidad (detección en nanogramos) y versatilidad para muestras orgánicas, inorgánicas o biológicas. Además, es reproducible y escalable: desde análisis cualitativos hasta cuantitativos con densitómetros.
Bionis proporciona microcapilares desechables (desde 0.5 µl hasta 10 µl) con portacapilares para un depósito preciso, y plantillas antideslizantes que guían la posición de las muestras. Para laboratorios que preparan sus propias placas, ofrecen un preparador de placas ajustable (100–2000 µm de grosor) y estanterías de secado para uniformidad.
Tras la migración, las placas se examinan bajo luz UV (254 nm para fondos fluorescentes o 366 nm para sustancias fluorescentes) o se tratan con reactivos químicos. Con Bionis, herramientas como el pulverizador SGe1 (con boquilla de PTFE) permiten una aplicación uniforme de reveladores. Para análisis cuantitativos, se usan densitómetros que miden la intensidad de las manchas.
Bionis ofrece una gama completa y estandarizada, desde placas hasta equipos auxiliares (preparadores, tanques, pulverizadores), garantizando reproducibilidad y precisión. Sus placas tienen parámetros controlados (tamaño de poro: 60 Å, pH: 6.2–6.8) y opciones para diferentes necesidades (UV, sin UV, formatos variados). Además, los accesorios como plantillas y microcapilares simplifican el flujo de trabajo.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Cabinas de Extracción para Vapores y Ácidos Fuertes entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
Las cabinas de extracción o campanas extractoras son equipos de laboratorio esenciales para mantener un ambiente de trabajo seguro, libre de contaminantes y gases peligrosos. Estos sistemas están diseñados para proteger tanto al personal como al entorno, capturando vapores, partículas y aerosoles que se generan durante procesos químicos, biológicos o industriales.
En esta ocasión Müller Scientific trae tres tipos especializados de cabinas de extracción, cada una adaptada a necesidades específicas: cabinas con filtros de carbón activado, cabinas para ácido fluorhídrico y cabinas para ácidos fuertes. Elegir la cabina adecuada es fundamental para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y la eficiencia operativa en cualquier laboratorio moderno.
Una cabina de extracción, que también se conoce como campana extractora de laboratorio o sistema de extracción de gases, es un equipo diseñado para capturar y eliminar los vapores y contaminantes que provienen de materiales peligrosos. Su principal objetivo es proteger al usuario de la exposición directa a sustancias tóxicas o corrosivas, al mismo tiempo que se reduce la contaminación en el entorno de trabajo.
El funcionamiento de estas cabinas se basa en succionar el aire contaminado, filtrarlo y luego expulsarlo de manera segura al exterior o recircularlo filtrado dentro del laboratorio, dependiendo del tipo de sistema que se utilice.

Las cabinas equipadas con filtros de carbón activado son perfectas para atrapar de manera efectiva vapores orgánicos y compuestos químicos volátiles (conocidos como VOCs). Gracias a su alta porosidad y capacidad de adsorción, el carbón activado es capaz de capturar una amplia gama de contaminantes en el aire, incluyendo disolventes, alcoholes, cetonas y aldehídos.
Estas cabinas son especialmente útiles en laboratorios de química analítica, farmacéutica, cosmética y control de calidad, donde se manipulan productos orgánicos con frecuencia. Al no necesitar una conexión directa a un sistema de extracción al exterior, ofrecen una instalación más flexible y son más eficientes en términos de energía.

El ácido fluorhídrico (HF) es una de las sustancias más peligrosas y corrosivas que se utilizan en los laboratorios. Tiene la capacidad de penetrar rápidamente en los tejidos orgánicos, lo que puede causar daños tanto al cuerpo humano como a los equipos. Por esta razón, es fundamental contar con cabinas específicas para el manejo de ácido fluorhídrico, las cuales están fabricadas con materiales altamente resistentes a la corrosión y equipadas con sistemas de extracción diseñados especialmente para este tipo de vapores.
Estas cabinas suelen incluir filtros especializados y recubrimientos internos de polipropileno o PTFE (teflón), que brindan una resistencia química excepcional frente a compuestos fluorados.

Cuando se trabaja con ácidos inorgánicos fuertes como el ácido sulfúrico, el nítrico o el clorhídrico, es crucial contar con una cabina de extracción que esté especialmente diseñada para soportar condiciones químicas extremas. Estas cabinas no solo garantizan una extracción eficiente de gases corrosivos, sino que también están fabricadas con materiales de alta durabilidad, como acero inoxidable con recubrimientos especiales o plásticos técnicos de gran resistencia.
Además, incluyen sistemas de ventilación regulada, alarmas de seguridad y opciones de monitoreo continuo, lo que permite un control exhaustivo del ambiente de trabajo.
Elegir la cabina de extracción adecuada para un laboratorio implica considerar varios aspectos importantes:
Invertir en una cabina adecuada no solo garantiza la seguridad del personal, sino que también ayuda a cumplir con las normativas locales e internacionales.
Las cabinas de extracción son equipos de laboratorio diseñados para adaptarse a diferentes entornos de trabajo, las cabinas de Müller Scientific permiten operar con seguridad y eficiencia en una amplia gama de actividades de laboratorio:
- Laboratorios de química analítica y orgánica
- Industria farmacéutica y cosmética
- Procesos de síntesis e investigación química
- Análisis ambiental y tratamiento de muestras contaminadas
- Manejo seguro de disolventes, ácidos y gases tóxicos
- Control de calidad e I+D
- Uso académico en universidades y centros de formación técnica
No es lo más recomendable. Estas cabinas están específicamente diseñadas para resistir la corrosión extrema del ácido fluorhídrico. Si trabajas con otros ácidos fuertes, lo ideal es una cabina especializada para ácidos fuertes.
Depende del tipo de cabina. Por lo general, es necesario revisar y cambiar los filtros periódicamente, hacer limpieza interna y verificar el correcto funcionamiento del sistema de ventilación. También es importante verificar las velocidades de flujo dentro de la cabina, el funcionamiento de ventanas, poleas, contrapeso y la revisión del lavador de gases. Müller Scientific ofrece asesoría y soporte postventa. Pregunta haciendo click aquí por nuestros servicios de mantenimiento.
Sí, las cabinas de Müller Scientific están diseñadas para cumplir con normativas como la EN 14175, ASHRAE 110 y estándares de seguridad locales e internacionales.
Para más información haz click aquí.
La mayoría de las cabinas son de instalación flexible, pero es importante considerar el espacio disponible y la infraestructura del laboratorio, además del material y otros equipos que puedan quedar cerca de la cabina. Nuestro equipo puede ayudarte a elegir el modelo más adecuado según tus necesidades.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Análisis de Sedimentación Automático Sedimat 4-12 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
El Sedimat 4-12 es un instrumento de laboratorio para la determinación automática de la distribución del tamaño de las partículas en suelos minerales según la norma DIN ISO 11277 (análisis de Köhn) en hasta 12 muestras con 4 fracciones (de <0,002 mm a <0,063 mm). Opcionalmente, se pueden determinar 2 fracciones según la nomenclatura estadounidense.
El análisis KÖHN según la norma DIN ISO 11277 es hasta ahora el único método de medición racional que proporciona resultados idénticos a los del análisis de sedimentación con la misma dependencia de la forma del grano. En este método, se investiga la velocidad de hundimiento de las partículas del suelo a 25 °C en una muestra de suelo previamente homogeneizada separada de carbonatos y materia orgánica. Los resultados se utilizan, por ejemplo, para generar curvas de suma de granos, que forman la base de muchas investigaciones físicas del suelo.
El suelo fino está compuesto por las fracciones de limo grueso (gU), limo medio (mU), limo fino (fU) y arcilla (T). Esto se representa mediante el triángulo de tamaño de grano. Debido a los diferentes tamaños de grano (<2,0 µm a <63 µm) y formas de grano, las fracciones individuales tienen diferentes velocidades de hundimiento. Mediante la sedimentación controlada de la suspensión de suelo homogeneizada, las fracciones individuales se separan en función de las diferentes velocidades de hundimiento y, por lo tanto, se cuantifican.
La separación de las fracciones se realiza mediante análisis por pipeteo. Durante el proceso de hundimiento, se extraen volúmenes definidos de la suspensión a una altura definida en momentos definidos, y posteriormente se determina su contenido de masa de sólidos. Debido a los altos requisitos de precisión, el procedimiento de prueba manual implica muchas fuentes de error, como desviaciones en la profundidad de inmersión de la pipeta o el tiempo de muestreo, y es muy tedioso debido a la baja velocidad de hundimiento de las partículas finas del suelo.
La automatización de este procedimiento de medición reduce considerablemente la cantidad de trabajo y aumenta la precisión. Se eliminan los errores subjetivos de medición. También se minimizan las fluctuaciones de temperatura, las vibraciones y las turbulencias, que tienen una gran influencia en la precisión de la medición.
Dado que el trabajo se limita a la preparación y evaluación de las muestras, el Sedimat 4-12 se puede utilizar para realizar un análisis KÖHN completo en 12 muestras para las 4 fracciones por día laboral. El cumplimiento exacto de los parámetros de prueba para la homogeneización, el control de la temperatura y el pipeteo conduce a un resultado estadísticamente fiable. El factor de dispersión en caso de repetición en las mismas muestras es <1 % con el sedimento (en relación con la muestra pesada).
Ofrecemos capacitación en muestreo de campo para uso en el SEDIMAT 4-12. La capacitación incluye:
Los cursos de formación se imparten sobre el terreno o en nuestras instalaciones. Estaremos encantados de ofrecerle formación en sus instalaciones.
| SEDIMAT 4-12 | Especificaciones |
| Ancho mínimo/máximo | 218cm/280cm |
| Profundidad mínima/máxima | 90cm/158cm |
| Altura | 206 centímetros |
| Peso total (listo para funcionar) | aprox. 400 kg |
| Material | Aluminio y PE |
| Fuente de alimentación | CEE16, 16 A 3 N/PE CA 380 V/50 Hz |
| Mini enfriador externo | |
| Ancho x profundidad x altura | 225 x 360 x 380 mm |
| Tasa de entrega máxima | 14 litros por minuto |
| Presión máxima de suministro | 0,25 bares |
| Capacidad de enfriamiento | 0,3; 0,2; 0,14; 0,07 kW |
| Refrigerante y cantidad | R290; 0,041 l |
| Tiempos de ejecución del programa con 12 muestras y 30 minutos de calentamiento de la muestra a 25 °C | Norma DIN ISO 11277 | Norma ASTM |
| Fracción 1: limo grueso | aprox. 1,5 h | aprox. 1,5 h |
| Fracción 2: limo medio | aprox. 2 h 10 min | aprox. 8 h |
| Fracción 3: limo fino, | aprox. 2 horas | |
| Fracción 4: arcilla | aprox. 8 h | |
| Fracción 1 a 4 / 2 | aprox. 11 h 45 min | aprox. 9 h |
Algunos parámetros importantes para la caracterización hidráulica de un terreno o de un material de suelo sólo pueden obtenerse a partir de experimentos de laboratorio. Las mediciones de laboratorio permiten determinar diversos parámetros en condiciones límite definidas, lo que permite una alta tasa de repetición de los experimentos y, por lo tanto, también una evaluación estadística bien fundada de los parámetros determinados.
Uno de los parámetros más importantes para describir el material es la distribución del tamaño de grano y la porosidad, que, además de determinar el tipo de suelo, también proporcionan información sobre la calidad del suelo, sus características de balance hídrico y su idoneidad como tierra cultivable o suelo.
Otras propiedades hidráulicas del suelo esenciales son las características de retención y la descripción de la conductividad del suelo en función del grado de saturación. Ambas características pueden determinarse mediante experimentos de laboratorio.
La distribución del tamaño de grano indica las proporciones de las clases de tamaño de grano de un suelo. Sobre la base de esta distribución de las proporciones, no solo es posible derivar el tipo de suelo, sino también hacer suposiciones sobre el comportamiento hidráulico y el transporte del material (por ejemplo, un mayor comportamiento de sorción en el caso de suelos altamente arcillosos).
La distribución de los tamaños de grano se determina para partículas con un diámetro mayor de 0,063 mm mediante un análisis de tamizado en seco. Después de la separación prehumedecida de las partículas finas (tamizado húmedo), la distribución de las fracciones finas se determina mediante un análisis de sedimentación.
La porosidad de un suelo es la relación entre el volumen de poros y el volumen total de una muestra de suelo. Desempeña un papel importante en el comportamiento de transporte de agua y materiales de un suelo. La porosidad se puede derivar de la densidad de partículas y la densidad aparente de un suelo. La densidad de partículas se puede determinar mediante un picnómetro.
La curva de retención de un suelo describe la relación no lineal entre el contenido de agua y la carga de presión en el suelo. Por este motivo, se pueden derivar valores característicos importantes, como el contenido de agua en el punto de marchitamiento permanente PWP de las plantas (convencionalmente a pF = 4,2, donde pF = lg (carga de presión [cm]), el contenido de agua en la capacidad de campo FK (convencionalmente a pF = 1,8) o la cantidad de agua disponible para las plantas (FK-PWP).
El desarrollo de la curva de retención hasta un valor pF = 3 se puede determinar mediante el método de evaporación (aparato ku-pF) o mediante experimentos de flujo de salida en varios pasos (p. ej. con una columna de agua suspendida). Para el rango de la curva de retención con un valor pF > 4 se utilizan normalmente experimentos de placa de presión.
La característica de conductividad de un suelo describe la relación no lineal entre el contenido de agua (o carga de presión) de un suelo y la conductividad hidráulica. La característica de retención se utiliza junto con la característica de conductividad para la descripción del comportamiento hidráulico de un suelo y proporciona una base para la parametrización de modelos de transporte de agua basados en la física. La conductividad hidráulica de un suelo es máxima en condiciones de saturación.
A medida que disminuye el contenido de agua, la conductividad hidráulica del suelo disminuye, ya que el área de la sección transversal efectiva para el flujo disminuye, mientras que la fricción y la tortuosidad aumentan al mismo tiempo. La determinación de la función de conductividad se puede determinar simultáneamente con la curva de retención utilizando el aparato ku-pF.