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磁力高压釜

仪器信息网磁力高压釜专题为您提供2024年最新磁力高压釜价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括磁力高压釜参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的磁力高压釜您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合磁力高压釜相关的耗材配件、试剂标物,还有磁力高压釜相关的最新资讯、资料,以及磁力高压釜相关的解决方案。

磁力高压釜相关的论坛

  • 浅谈高压釜的八个基本结构以及原理

    高压釜在实验室进行高压实验的过程中是最受广泛使用的一种实验仪器,高压釜的基本结构与原理:  高压釜由反应容器、搅拌器及传动系统、冷却装置、安全装置、加热炉等组成。  1、高压釜的釜体、釜盖采用1Cr18Ni9Ti不锈钢加工制成,釜体通过螺纹与法兰联接,釜盖为正体平板盖,两者由周向均布的主螺栓、螺母紧固联接。  2、隔套上部装有测速线圈,连成一体的搅拌器与内磁环旋转时,测速线圈便产生感应电动势,该电势与搅拌转速相应,该电势传递到转速表上,便可显示出搅拌转速。  3、高压釜的主密封口采用A型的双线密封,其余密封点均采用圆弧面与平面、圆弧面与圆弧面的线接触的密封形式,依靠接触面的高精度和光洁度,达到良好的密封效果。  4、釜体外装有桶型碳化硅炉芯,电炉丝穿于炉芯中,其端头由炉壳侧下部穿出,通过接线螺柱,橡套电缆与控制器相连。  5、联轴器主要由具有很强磁力的一对内、外磁环组成,中间有承压的隔套。搅拌器由伺服电机通过联轴器驱动。控制伺服电机的转速,便可达到控制搅拌转速的目的。  6、高压釜的轴承采用1Cr18Ni9Ti不锈钢轴承或高强电化石墨,耐摩损,且维修周期长。  7、高压釜的釜盖上装有压力表,爆破膜安全装置,汽液相阀,温度传感器等,便于随时了解釜内的反应情况,调节釜内的介质比例,并确保安全运行。  8、磁联轴器与釜盖间装有冷却水套,当操作温度较高时应通冷却水,以及磁钢温度太高而退磁。

  • 【求助】想买一台做试验的高压釜

    如题,实验室想买一台高压釜,原来的不太好用,所以想再买一台,对腐蚀性没有太大的要求,主要参数:150ml左右,程序控温温控不一定精确,但最好不要跳来跳去,最高温度最好超过400度,能上500更好,搅拌,诸位有什么意见?谢谢赐教。

  • 想买一台进口实验高压釜,请教大家买哪家的比较好。

    我们主要用作金精矿(主要成分是黄铁矿)压力氧化,温度约220℃,压力4MPa左右,反应过程要充氧气,材质初步定钛材。 各位兄弟有没有熟悉国外知名高压釜品牌的,目前,比较好的在国内有代理的进口实验高压釜有哪些? 推荐一下,买哪种比较好! 谢谢!

  • 高压反应釜使用注意事项说明

    高压反应釜由反应容器、搅拌器及传动系统、冷却装置安全装置、加热炉等组成釜体、釜盖采用1Cr18Ni9Ti不锈钢加工制成。    釜体通过螺纹与法兰联接釜盖为正体平板盖,两者由周向均布的主螺栓、螺母紧固联接高压釜主密封口采用A型的双线密封,其余密封点均采用圆弧面与平面、圆弧面与圆弧面的线接触的密封形式,依靠接触面的高精度和光洁度,达到良好的密封效果釜体外装有桶型碳化硅炉芯,电炉丝穿于炉芯中,其端头由炉壳侧下部穿出,通过接线螺柱,橡套电缆与控制器相连釜盖上装有压力表,爆破膜安全装置,汽液相阀,温度传感器等,便于随时了解釜内的反应情况,调节釜内的介质比例,并确保安全运行联轴器主要由具有很强磁力的一对内、外磁环组成,中间有承压的隔套。    搅拌器由伺服电机通过联轴器驱动。控制伺服电机的转速,便可达到控制搅拌转速的目的隔套上部装有测速线圈,连成一体的搅拌器与内磁环旋转时,测速线圈便产生感应电动势,该电势与搅拌转速相应,该电势传递到转速表上,便可显示出搅拌转速磁联轴器与釜盖间装有冷却水套,当操作温度较高时应通冷却水,以及磁钢温度太高而退磁轴承采用1Cr18Ni9Ti不锈钢轴承或高强电化石墨,耐摩损,且维修周期长。    工业上在高压下进行化学反应的设备。有的附有搅拌或传热装置。高压反应釜应放置在室内。在装备多台高压釜时,应分开放置。每间操作室均应有直接通向室外或通道的出口,应保证设备地点通风良好在装釜盖时,应防止釜体釜盖之间密封面相互磕碰。

  • 【分享】磁力反应釜的工作原理

    磁力驱动是八十年代开发的一种新型传动密封技术。磁力驱动反应釜的关键部件磁力耦合传动器是一种利用永磁材料进行耦合传动的传动装置。磁力耦合器利用磁钢透过奥氏体不锈钢仍能相互吸引的原理,制作一不锈钢密封罩体与釜体固定连接,形成静密封腔,实现对搅拌轴开孔处的密封。密封罩体内外各设一用永磁材料制作的转子,由于磁铁具有异性相吸,同性相斥的特性,内外转子通过磁力作用在轴向上和旋轴方向相互定位。当电机带动外转子旋转时,内转子则跟随同步旋转。内转子再通过联轴器带动釜内搅拌轴旋转,达到搅拌目的。磁力驱动改变了传统机械密封和填料密封的那种通过轴套或填料密封搅拌轴的动密封结构为静密封结构,釜内介质完全处于由釜体与密封罩体构成的密封腔内,彻底解决了填料密封和机械密封因动密封而造成的无法克服的泄露问题,使反应介质绝无任何泄露和污染。

  • 高压反应釜基本结构供参考

    由反应容器、搅拌器及传动系统、冷却装置、安全装置、加热炉等组成。 1、 釜体、釜盖采用1Cr18Ni9Ti不锈钢加工制成,釜体通过螺纹与法兰联接,釜盖为正体平板盖,两者由周向均布的主螺栓、螺母紧固联接。 2、 高压釜主密封口采用A型的双线密封,其余密封点均采用圆弧面与平面、圆弧面与圆弧面的线接触的密封形式,依靠接触面的高精度和光洁度,达到良好的密封效果。 3、 釜体外装有桶型碳化硅炉芯,电炉丝穿于炉芯中,其端头由炉壳侧下部穿出,通过接线螺柱,橡套电缆与控制器相连。 4、 釜盖上装有压力表,爆破膜安全装置,汽液相阀,温度传感器等,便于随时了解釜内的反应情况,调节釜内的介质比例,并确保安全运行。 5、 联轴器主要由具有很强磁力的一对内、外磁环组成,中间有承压的隔套。搅拌器由伺服电机通过联轴器驱动。控制伺服电机的转速,便可达到控制搅拌转速的目的。 6、 隔套上部装有测速线圈,连成一体的搅拌器与内磁环旋转时,测速线圈便产生感应电动势,该电势与搅拌转速相应,该电势传递到转速表上,便可显示出搅拌转速。 7、 磁联轴器与釜盖间装有冷却水套,当操作温度较高时应通冷却水,以及磁钢温度太高而退磁。 8、 轴承采用不锈钢轴承或高强电化石墨,耐摩损,且维修周期长

  • 【资料】高压反应釜使用说明

    【资料】高压反应釜使用说明

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/12/200612150958_35436_1844980_3.jpg[/img]高压反应釜使用说明 一、基本结构与原理 一)高压反应釜由反应容器、搅拌器及传动系统、冷却装置、安全装置、加热炉等组成。 1、 釜体、釜盖采用1Cr18Ni9Ti不锈钢加工制成,釜体通过螺纹与法兰联接,釜盖为正体平板盖,两者由周向均布的主螺栓、螺母紧固联接。 2、 高压釜主密封口采用A型的双线密封,其余密封点均采用圆弧面与平面、圆弧面与圆弧面的线接触的密封形式,依靠接触面的高精度和光洁度,达到良好的密封效果。 3、 釜体外装有桶型碳化硅炉芯,电炉丝穿于炉芯中,其端头由炉壳侧下部穿出,通过接线螺柱,橡套电缆与控制器相连。 4、 釜盖上装有压力表,爆破膜安全装置,汽液相阀,温度传感器等,便于随时了解釜内的反应情况,调节釜内的介质比例,并确保安全运行。 5、 联轴器主要由具有很强磁力的一对内、外磁环组成,中间有承压的隔套。搅拌器由伺服电机通过联轴器驱动。控制伺服电机的转速,便可达到控制搅拌转速的目的。 6、 隔套上部装有测速线圈,连成一体的搅拌器与内磁环旋转时,测速线圈便产生感应电动势,该电势与搅拌转速相应,该电势传递到转速表上,便可显示出搅拌转速。 7、 磁联轴器与釜盖间装有冷却水套,当操作温度较高时应通冷却水,以及磁钢温度太高而退磁。 8、 轴承采用1Cr18Ni9Ti不锈钢轴承或高强电化石墨,耐摩损,且维修周期长 二)控制器 1、 外壳采用标准铝合金机箱,上盖可以向后抽出,便于维护和检修。面板装有温度数显表、电压表、转速表以及控制开关和调节旋钮等,供操作者操作使用。 2、 电气原理:搅拌控制电路的电子元件均组装在一块线路板上,采用双闭环控制系统,具有调速精度高、转速稳定、抗干扰能力强等特点,并且具备限制超速、过流等完善的保护功能,调节“调速” 旋钮即可改变直流电机的直流电压,从而改变电机的转速,达到控制搅拌速度的目的。 3、 加热电路中采用固态继电器(俗称调压块)调压,使加热电路趋于简单化,只要调节“调压” 旋钮即可调节加热功率,同时,加热电路的控制部分配备智能化数显表,使之加热温度根据工艺的要求随意调速,并且控制温度精度极高(详见温度表使用说明书) 4、 所有外接引线均从后面板通过防水接头由控制器内的接线端子引出。 二、安装和使用 1、 高压釜应放置在室内。在装备多台高压釜时,应分开放置。每间操作室均应有直接通向室外或通道的出口,应保证设备地点通风良好。 2、 在装釜盖时,应防止釜体釜盖之间密封面相互磕碰。将釜盖按固定位置小心地放在釜体上,拧紧主螺母时,必须按对角、对称地分多次逐步拧紧。用力要均匀,不允许釜盖向一边倾斜,以达到良好的密封效果。 3、 正反螺母联接处,只准旋动正反螺母,两圆弧密封面不得相对旋动,所有螺母纹联接件有装配时,应涂润滑油。 4、 针型阀系线密封,仅需轻轻转动阀针,压紧密封面,即可达到良好的密封效果。 5、 用手盘动釜上的回转体,检查运转是否灵活。 6、 控制器应平放于操作台上,其工作环境温度为10-40℃,相对湿度小于85%,周围介质中不含有导电尘埃及腐蚀性气体。 7、 检查面板和后板上的可动部件和固定接点是否正常,抽开上盖,检查接插件接触是否松动,是否有因运输和保管不善而造成的损坏或锈蚀。 8、 控制器应可靠接地。 9、 连接好所有导线,包括电源线、控制器与釜间的电炉线、电机线及温度传感器和测速器导线。 10、 将面板上“电源”空气总开关合上,数显表应有显示。 11、 在数显表上设定好各种参数(如上限报警温度、工作温度等)然后,按下“加热”开关,电炉接通,同时“加热”开关上的指示灯亮。调节“调压” 旋钮,即可调节电炉加热功率。 12、 按下“搅拌”开关,搅拌电机通电,同时“搅拌”开关上的指示灯亮,缓慢旋动“调速” 旋钮,使电机缓慢转动,观察电机是否为正转,无误时,停机挂上皮带,再重新启动。 13、 操作结束后,可自然冷却、通水冷却或置于支架上空冷。待温降后,再放出釜内带压气体,使压力降至常压(压力表显示零),再将主螺母对称均等旋松,再卸下主螺母,然后小心地取下釜盖,置于支架上。 14、 每次操作完毕,应清除釜体、釜盖上残留物。主密封口应经常清洗,并保持干净,不允许用硬物或表面粗糙物进行擦拭。 目前,化工,食品,医药等行业都需要反应釜设备,然而,反应釜也在不断的改善它的制造结构以方便客户的使用,但在高压釜的使用上却很难引起客户的重视,希望发表些建议以供参考:

  • 【分享】高压反应釜使用说明

    一、基本结构与原理 一)高压反应釜由反应容器、搅拌器及传动系统、冷却装置、安全装置、加热炉等组成。 1、 釜体、釜盖采用1Cr18Ni9Ti不锈钢加工制成,釜体通过螺纹与法兰联接,釜盖为正体平板盖,两者由周向均布的主螺栓、螺母紧固联接。 2、 高压釜主密封口采用A型的双线密封,其余密封点均采用圆弧面与平面、圆弧面与圆弧面的线接触的密封形式,依靠接触面的高精度和光洁度,达到良好的密封效果。 3、 釜体外装有桶型碳化硅炉芯,电炉丝穿于炉芯中,其端头由炉壳侧下部穿出,通过接线螺柱,橡套电缆与控制器相连。 4、 釜盖上装有压力表,爆破膜安全装置,汽液相阀,温度传感器等,便于随时了解釜内的反应情况,调节釜内的介质比例,并确保安全运行。 5、 联轴器主要由具有很强磁力的一对内、外磁环组成,中间有承压的隔套。搅拌器由伺服电机通过联轴器驱动。控制伺服电机的转速,便可达到控制搅拌转速的目的。 6、 隔套上部装有测速线圈,连成一体的搅拌器与内磁环旋转时,测速线圈便产生感应电动势,该电势与搅拌转速相应,该电势传递到转速表上,便可显示出搅拌转速。 7、 磁联轴器与釜盖间装有冷却水套,当操作温度较高时应通冷却水,以及磁钢温度太高而退磁。 8、 轴承采用1Cr18Ni9Ti不锈钢轴承或高强电化石墨,耐摩损,且维修周期长 二)控制器 1、 外壳采用标准铝合金机箱,上盖可以向后抽出,便于维护和检修。面板装有温度数显表、电压表、转速表以及控制开关和调节旋钮等,供操作者操作使用。 2、 电气原理:搅拌控制电路的电子元件均组装在一块线路板上,采用双闭环控制系统,具有调速精度高、转速稳定、抗干扰能力强等特点,并且具备限制超速、过流等完善的保护功能,调节“调速” 旋钮即可改变直流电机的直流电压,从而改变电机的转速,达到控制搅拌速度的目的。 3、 加热电路中采用固态继电器(俗称调压块)调压,使加热电路趋于简单化,只要调节“调压” 旋钮即可调节加热功率,同时,加热电路的控制部分配备智能化数显表,使之加热温度根据工艺的要求随意调速,并且控制温度精度极高(详见温度表使用说明书) 4、 所有外接引线均从后面板通过防水接头由控制器内的接线端子引出。 二、安装和使用 1、 高压釜应放置在室内。在装备多台高压釜时,应分开放置。每间操作室均应有直接通向室外或通道的出口,应保证设备地点通风良好。 2、 在装釜盖时,应防止釜体釜盖之间密封面相互磕碰。将釜盖按固定位置小心地放在釜体上,拧紧主螺母时,必须按对角、对称地分多次逐步拧紧。用力要均匀,不允许釜盖向一边倾斜,以达到良好的密封效果。 3、 正反螺母联接处,只准旋动正反螺母,两圆弧密封面不得相对旋动,所有螺母纹联接件有装配时,应涂润滑油。 4、 针型阀系线密封,仅需轻轻转动阀针,压紧密封面,即可达到良好的密封效果。5、 用手盘动釜上的回转体,检查运转是否灵活。 6、 控制器应平放于操作台上,其工作环境温度为10-40℃,相对湿度小于85%,周围介质中不含有导电尘埃及腐蚀性气体。 7、 检查面板和后板上的可动部件和固定接点是否正常,抽开上盖,检查接插件接触是否松动,是否有因运输和保管不善而造成的损坏或锈蚀。 8、 控制器应可靠接地。 9、 连接好所有导线,包括电源线、控制器与釜间的电炉线、电机线及温度传感器和测速器导线。 10、 将面板上“电源”空气总开关合上,数显表应有显示。 11、 在数显表上设定好各种参数(如上限报警温度、工作温度等)然后,按下“加热”开关,电炉接通,同时“加热”开关上的指示灯亮。调节“调压” 旋钮,即可调节电炉加热功率。 12、 按下“搅拌”开关,搅拌电机通电,同时“搅拌”开关上的指示灯亮,缓慢旋动“调速” 旋钮,使电机缓慢转动,观察电机是否为正转,无误时,停机挂上皮带,再重新启动。 13、 操作结束后,可自然冷却、通水冷却或置于支架上空冷。待温降后,再放出釜内带压气体,使压力降至常压(压力表显示零),再将主螺母对称均等旋松,再卸下主螺母,然后小心地取下釜盖,置于支架上。 14、 每次操作完毕,应清除釜体、釜盖上残留物。主密封口应经常清洗,并保持干净,不允许用硬物或表面粗糙物进行擦拭。 目前,化工,食品,医药等行业都需要反应釜设备,然而,反应釜也在不断的改善它的制造结构以方便客户的使用,但在高压釜的使用上却很难引起客户的重视.

  • 磁力搅拌器的结构和工作原理——研必德文摘

    1.磁力搅拌器的结构:由一个包裹着耐热陶瓷的电热线铺在一层耐火绵上,中心为空心,空洞中有一个或一组装置在马达上的磁石。这个磁石的作用就是再带动投入容器中的铁氟龙磁石搅拌子在容器中旋转。这些结构会被一块铝板、铁板、陶瓷板所覆盖著。有一只旋钮用于调节磁石转速、有一只旋钮用于调节加热板温度。结构因不同厂商设计而有所异同。但主结构不变。http://blogfile.ifeng.com/uploadfiles/blog_attachment/1406/48/13425548_14030533065014.jpghttp://blogfile.ifeng.com/uploadfiles/blog_attachment/1406/48/13425548_14030533073133.jpg2. 磁力搅拌器的工作原理——库仑定律:利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌子转动,通过磁性搅拌子的转动带动样本旋转,使样本均匀混合;通过底部温度控制板对样本加热,配合磁性搅拌子的旋转使样本均匀受热,达到指定的温度;通过加热功率调节,使升温速度可控,以适用更广阔的样本处理过程。磁力搅拌器的工作原理遵循磁的库仑定律,即两个相隔一定距离的磁体,由于磁磁场的感应效应,它们不需要任何传统机械构件,通过磁体的耦合力,就能把功率从一个磁体传递到另外一个磁体,构成一个非接触传递扭矩机构。工作时通过机电(或机电减速机)带动外部永久磁体进行转动,同时耦合驱动封闭在隔离套内的另一组永久磁体及转子作同步旋转,从而无接触、无摩擦地将外部动力传到内部转子,并通过联轴器与下轴及搅拌桨联成一体,实现搅拌的目的。釜内的压力是由耐压可靠且静止的隔离套来承受,隔离套与釜内构成一个密封腔,使釜内介质处于封闭状态,因而可实现静密封、耐高压、无泄漏的目的。资料来源:豆丁网、研必德实验室用品平台

  • 磁力驱动搅拌器的发展和应用

    随着医药、食品、有机合成、石油化工以及核工业等行业的发展,工业中对一些易燃、易爆、有毒、强腐蚀性和贵重介质的搅拌或搅拌反应过程的要求越来越严格,对反应设备清洗和灭菌的要求也十分苛刻。因此,在上述工况中所使用的搅拌釜或搅拌反应釜,其密封要求是应做到零泄漏。在此背景下,磁力密封技术已成为必然的选择,磁力釜(或磁力搅拌器)应运而生 。磁力釜以静密封结构取代动密封,该结构无接触传递力矩,能彻底解决机械密封与填料密封的泄漏问题,并且搅拌部件处于绝对密封状态,是石油化工、有机合成、食品加工、生物制药过程中进行硫化、氢化、氧化及发酵等反应的选择趋势。原理及结构磁力搅拌器是磁力联轴器与搅拌装置的结合,是磁力传动技术的成功应用之一。所谓磁力传动是指以现代磁学为基础,利用永磁材料之间磁力耦合作用实现无接触传递力矩的一种实用技术。磁力传动由磁力联轴器来完成。磁力搅拌器的结构主要包括马达、搅拌装置、主动磁转子、从动磁转子以及隔离套等零部件。其中马达通过传动轴将动力传递给主动磁转子,在磁力耦合的作用下从动磁转子开始转动,从而带动与从动磁转子联接在一起的搅拌装置转动,以达到搅拌的目的。 圆筒式磁力搅拌器圆筒式磁力耦合传动搅拌器是以外磁环套内磁环,并在内外磁环之间设置隔离套,三者同心安装,工作面均为圆柱面,磁体呈瓦形。该传动形式传递力矩较大,对高黏度的物料也有足够的力矩进行充分搅拌,适用于高转速场合。因此,生产用设备主要采用该形式的磁力传动搅拌器。 圆盘式磁力搅拌器圆盘式磁力耦合传动搅拌器中两磁环相向安装,工作面为互相平行的平面,磁体呈扇形。在耦合传动的两磁环之间,通常需设隔离密封罩。该传动形式可简化磁钢的几何尺寸和磁力传动装置的轴向尺寸,但传递的力矩较小,故通常只适用于实验室进行气、液相混合反应的小型反应釜等低转速场合 。实验室用磁力搅拌器目前实验室中使用的搅拌器主要有电动搅拌器和磁力搅拌器两种。实验室用磁力搅拌器主要用于加热或加热搅拌同时进行,适用于黏稠度不是很大的液体或固液混合物。使用时,先将液体放入容器中,再将搅拌子放入液体中,当底座产生磁场后,利用磁力耦合和漩涡的原理,带动搅拌子做圆周循环运动,从而达到搅拌液体的目的。虽然磁力驱动搅拌技术现已取得了很大的成果,但还有很多需要攻克的问题,如:磁场的存在会干扰周围环境 目前常规的下磁力搅拌系统在定位轴的轴瓦处开有导流槽,使罐体内液体进入轴瓦对其进行润滑及在线清洗,但是在生物反应器中罐内细胞培养液进入轴瓦后,细胞培养液中细胞会被碾碎破坏掉,无法正常完成培养 磁力搅拌器的设计目前还没有一套系统和完善的设计方法,磁路的设计、转矩的计算均建立在实验或半实验的基础上,精度有待进一步提高 磁力传动机构的进一步小型化和大型化、高温环境下设计的进一步完善、结构材料和构件的开发选择等都是需要努力的方向。因此,有必要对磁力搅拌技术做更深入的研究和探索,使其不断发展、完善并为科研和生产服务。

  • 有没有版友用过SBSE(磁力搅拌吸附萃取)

    请问有没有版友用过SBSE(磁力搅拌吸附萃取),通常还要配备TDU(热脱附)、CIS(冷进样口)看宣传资料有无需样品制备、检测限比SPME更低1000倍等优点,但也好贵啊买不起有用过的版友能不能分享下经验,谈谈实际运用的效果

  • 【分享】全透明蓝宝石高压反应釜

    全体积可视的蓝宝石高压釜和带蓝宝石视窗的高压釜,可根据具体要求进行剪裁设计,以满足用户的特殊应用需要。 [IMG]http://www.futurechemtech.com/enewsletter/images/SC350.jpg[/IMG] 技术参数: 标准配置 SC350 最大操作压力: 350bar最高操作温度: 150°C 内径: 12.5mm 蓝宝石管长度: 105mm 高压池总体积: 15ml * 其他尺寸可选并可根据用户的特殊应用需要进行定做 用于反应研究、多相相行为观察、超临界流体微粒制备的结晶喷雾观察、热力学性质研究等。

  • 【求助】盲人问问题

    本人是个学生,要搞实验~能帮我回答下列仪器的原理吗?我想好好研究下PHS-5型酸度计、电子分析天平、超声波清洗机、离心机、高压釜、磁力搅拌器

  • 【讨论】磁力和静电力

    磁力和静电力的力程相同,在做磁力显微镜的时候要怎样才能排除静电力的影响呢?大家讨论下哈

  • 磁力搅拌器的转子能否高温消毒

    磁力搅拌器的转子能否高温消毒记得目前耐高温的磁力搅拌子 主要是聚四氟的。PTFE具有突出的不粘性,限制了其工业上的应用。它是极好的防粘材料,这种性能又使它与其他物件的表面粘合极为困难。3、PTFE的线膨胀系数为钢的10~20倍,比多数塑料大,其线膨胀系数随着温度的变化而发生很不规律的变化。在应用PTFE时,如果对这方面性能注意不够,很容易造成损失。

  • 磁力搅拌器

    1. 磁力搅拌器是一种常见的实验室设备,用于混合和分散液体。2. 磁力搅拌器的使用方法通常非常简单,只需将搅拌子放入容器中,加入需要混合的液体,盖上盖子,连接电源即可。3. 在磁力搅拌的作用下,搅拌子会产生旋转运动,从而将容器内的液体均匀混合。4. 磁力搅拌器适用于各种实验室实验,如化学反应、样品制备、生物培养等。5. 磁力搅拌器的优点之一是它可以在不使用化学品的情况下均匀混合高粘度液体。6. 此外,磁力搅拌器还可以通过调整搅拌速度和时间来精确控制混合效果。7. 在使用磁力搅拌器时,需要注意液体的体积和密度,以及搅拌子的材质和形状。8. 磁力搅拌器是一种无损的设备,不会对液体产生机械剪切或气体掺杂。9. 在选购磁力搅拌器时,需要考虑自己的实验需求,如混合液体的粘度、体积、以及所需的搅拌速度等。10. 磁力搅拌器在使用完毕后,需要及时清洗和保养,以保持其良好的工作状态和延长其使用寿命。

  • 恒温磁力搅拌器选型与性能比较

    恒温磁力搅拌器选型与性能比较 恒温磁力搅拌器作为化学实验基本的实验工具,种类繁多,就形式而言有三大类,热台型,热套型,液浴型;就加热方式而言可分为传导型,辐射型;就适用容器而言,可分为平底型和球底型;不同的形式和加热方式有不同的使用范围和使用性能,选对合适的仪器对于提高实验效率,简化实验装置,以及提高实验质量,保证实验安全都至关重要。 根据市面上在售的众多品牌与种类的恒温磁力搅拌器,笔者归纳总结为以下七类,就使用方式,性能优劣,使用范围,安全性能做一对比,希望对广大实验工作者有所帮助。 一、热台型,采用电阻丝作为加热源,金属台板封闭,通过热传导方式加热,这类在市场上非常多,一般适合于烧杯、三角瓶等平底型容器,使用温度范围较宽,一般可达300度左右,热台底部附一磁力搅拌装置,控温传感器置于容器内测量溶液温度,基于热传导的梯度传热特性,溶液温度到达恒温点时,热台温度要远高于恒温点,热量将导致溶液温度继续升高,温冲较大,恒温精度一般在+2度左右;也有不少用户采用这种热台上面放置容器,容器内放置水或者导热油,用于烧瓶等园底容器加热使用,水浴时恒温精度会有所提高,但使用温度只能用于低于100度的实验中;油浴时,测温传感器放于油浴中或溶液中都会有较大的温度偏差和温度波动,主要原因在于导热油温度均匀性较差以及导热率较低,另一方面,当使用温度高于200度时,导热油会冒烟,更高的温度可能会导致导热油聚合失效;还有一种采用辅金属套置于热台上加热的使用方式,因为多了一层传热介质,热传导效果会更差,控温效果也不理想。 二、电热套型,采用电阻丝包裹石棉纤维编织成与烧瓶形状吻合的加热套作为热源,热传导方式加热,使用温度较高,一般可达400度,因为形状固定,这类只能适合单一规格烧瓶使用,电热套底部附一磁力搅拌装置,控温传感器一般置于烧瓶内测温,同样,由于热传导的梯度传热特性,溶液温冲较大,控温精度一般+2度左右。也有用户将传感器置于热套内测温,因为没有均匀的测温点,实际溶液控温精度很差;这类仪器还有一个缺点是防护性能较差,一旦意外撒落液体于加热套内,很可能导致易燃溶液着火或者加热丝烧断。 三、水浴型,采用电热管作为热源,内置于一容器内,容器内加水,以水作为传热介质,附一磁力搅拌装置,能够达到较好的控温效果,控温一般可以达到+1度以内,这类只能适合温度要求低于100度的实验,另一方面,当使用温度高于80度左右时,水会蒸发较快,需要及时补充。 四、油浴型,采用电热管作为热源,内置于一容器内,容器内加导热油,以油作为传热介质,反应容器烧瓶置于油浴中,附一磁力搅拌装置,传感器置于油浴或溶液中测温,这类仪器使用范围较水浴温度范围提高不少,一般适用于200度以下实验,但由于导热油传热较差的原因,控温精度一般在+(2---5)度,导热油使用温度高于200度会冒烟,高温可用于250度左右,更高温度可能会使导热油聚合,无法使用,另一方面,这种结构的仪器一般采用加热管内置油锅内,使用中千万不能让加热管露出液面,轻者加热管损坏,重者高温加热管可能会引燃导热油,引起失火事故,相关实验室着火事故大多由此引起。 五、金属加热套型,采用电热管作为热源,将金属电热管内嵌于金属套中,金属套一般做成跟反应容器相吻合的形状,跟电热套型类似,适合固定形状的容器,一台仪器只能使用一种容器,由于金属套导热率高传热均匀适合内置传感器控温,同时也可防护漏液损坏,这类仪器使用性能优于普通电热套型,也优于热台型辅助金属套加热方式,使用温度一般可达到300度左右,恒温精度一般+1度左右;缺点是金属套与烧瓶的吻合度难以统一,不同厂家的烧瓶尺寸不一致,造成使用过程中有的烧瓶无法放入,有的烧瓶放入间隙较大,传热效果较差,只能选用与厂家热套相吻合的烧瓶使用。 六,红外线加热型,采用红外线作为热源,一般有两类,一种采用平板微晶玻璃隔离,适合平底容器,另一种采用凹面型微晶玻璃套隔离,适合烧瓶类球底容器;由于是辐射传热方式,不需要紧密接触,不受容器容量规格限制,另外,红外线发热有很强的即时性,通电瞬间即可达到很高的温度,热量通过辐射方式及时传递到反应容器,避免了传导热的滞后性,附一磁力搅拌装置,传感器放置于反应容器内,控温精度很高,一般可达+(0.2---0.5)度,使用温度可达350度左右,另一方面,基于微晶玻璃的耐腐蚀性能,可以防护大部分洒落药品的腐蚀,缺点是小容量反应容器使用时,传感器插入反应容器不太方便,还有一些光敏性反应不适合,红外线可能会干扰反应;但总体而言,这类仪器使用性能相较其他几种有明显的优势,尤其是对于凹面加热套型,一机适合多种规格烧瓶,控温精度高,加热均匀,升温迅速,安全防腐。 七,液态金属浴型,采用电热管作为热源,内嵌于金属容器内,容器内加入低熔点金属作为介质,适合较小容量的园底烧瓶或试管使用,低熔点金属熔点70度,适合70度以上加热反应实验,金属具有良好的导热特性,导热率是导热油的五倍,液态金属与反应容器接触紧密,传热性能良好,液态金属还有一定的磁性,配合磁力搅拌装置更利于传热,控温精度可达+1度;配合内置传感器的金属加热套,可以避免小容量反应容器插入传感器带来的不便,使用温度一般可达350度左右;液态金属沸点800度左右,不存在挥发的问题,但会有缓慢氧化损耗,由于液态金属比重较大,浮力会较大,不适合较大容量反应容器使用,对于250ml以下烧瓶而言使用性能以及安全性大大优于油浴。 综上所述,各种类型的恒温磁力搅拌器各有优缺点,近年来,随着一些生产厂家不断地创新改进,性能优异的新产品不断涌现,化学反应实验将会变得越来越安全、便捷。

  • 磁力搅拌器的三大作用和五大优点

    磁力搅拌器的三大作用和五大优点

    为大家介绍一下磁力搅拌器在制药、食品等行业化解、加热、配料中起着什么样的作用,和普通搅拌机相比又有何优点。  搅拌的第一个作用,是在一个密闭的容器中加热,需要防止暴沸,例如在蒸馏过程中,可以加入沸石,也可以用磁力搅拌器;第二个,那就是使反应物混合均匀,使温度均匀;第三个作用就是,加快反应速度,或者蒸发速度,缩短时间。图为08-3G磁力搅拌器 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403041422_491789_697_3.jpg  磁力搅拌器用于搅拌有如下优点  1.磁力搅拌器采用优质直流电机,噪音小,调速平稳;  2.全封闭式加热盘可作辅助加热之用,可长期加热使用;  3.由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子,耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强;  4.可在密闭的容器中进行调混工作,使用十分理想与方便;  5.搅拌器可设定温度及温度显示,可长期加热使用,数显直观准确。

  • 磁力搅拌器的保养及使用注意事项

    磁力搅拌器的保养及使用注意事项1、磁力加热搅拌器必须可靠接地,以确保设备与人身安全。2、搅拌时,须慢慢调节调速钮,调节过快会使搅拌转子脱离磁钢磁力,不停跳动。应迅速将旋钮至停位,待搅拌子静止后,缓缓升速搅拌,逐级稳定升速。3、加热板表面铝盘,若落上液体,会腐蚀盘面或发热冒气,影响电热元件和电动机,需立即关掉电源清除之。4、室温时粘度较大的液体,常常热传导性能也较差(如环氧树脂),加热搅拌时,不宜迅速升温,以免容器破裂。应充分利用恒温装置,逐步分级升温,且须将传感元件插入外加水套中。[align=left][url=http://www.chem17.com/st151489/article_1967301.html][color=#0088cc][/color][/url][/align]

  • 【讨论】磁力搅拌器的磁性

    磁力搅拌器使用的时间久了,磁性就会减弱,原本可以搅拌的样品不能搅拌了,大家实验室的磁力搅拌器有没有遇到这些状况?

  • 如何选择一款好的加热磁力搅拌器?

    如何选择一款好的加热磁力搅拌器?

    如何选择一款好的加热磁力搅拌器?一:从面板说起,陶瓷面板耐受温度很高,但是在高温下也容易裂掉,热传导稍微慢点,铝合金面板和不锈钢面板热传递且受热均匀,无热裂的危险;二:从保险系数上讲,一定要选择具有过热断电报警性能的磁力搅拌器,否则温度过热发生实验事故甚至火灾;三:一般面板有2种,方形面板和圆形面板,各有各的优点,但是选择面板面积较大的磁力搅拌器会操作比较方便四:磁力搅拌器核心部位在于马达,一般最好的是直流无刷马达,其寿命更长、扭矩更大,交流马达就稍微差点五:选择数显加热磁力搅拌器时有两种选择,一种是PID温度控制器直接在搅拌器内部,这样仪器比较简单,操作稍微方面,一种是磁力搅拌器外接PID温度控制器,这种的优势在于您买一套仪器,等于买了2件仪器,磁力搅拌器+PID温度控制器,两者分开也能单独使用以上是我个人的一点愚见,欢迎各位补充指点http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108101404_309554_2365_3.jpg

  • 磁力搅拌器常识与维护

    [align=center]你对磁力搅拌器了解多少?[/align][align=left] 在一些细胞培养实验中,经常需要用搅拌器以便用于悬浮细胞培养和微载体的实验的进行。一些好的磁力搅拌器可以很大程度的减少细胞剪切,从而大大提高细胞的产量。那么我们今天就来看一下这款仪器的祥光内容把。 [b] [color=#336699][size=14px]磁力搅拌器[/size][/color][/b]  磁力搅拌器是用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。配合加热温度控制系统,可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度,维持实验条件所需的温度条件,保证液体混合达到实验需求。  [color=#336699][b][size=14px]磁力搅拌器的工作原理[/size][/b][/color]  利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌仔转动;  通过底部温度控制板对样本加热,配合磁性搅拌子的旋转使样本均匀受热,达到指定的温度;  通过加热功率调节,使升温速度可控,以适用更广阔的样本处理过程。  [color=#336699][b][size=14px]磁力搅拌器特点[/size][/b][/color]  该设备广泛用于大中院校环保科研卫生防疫石油冶金等单位,是实验室化验人员理想必备工具。  [color=#336699][b][size=14px]磁力搅拌器的维护使用[/size][/b][/color]  1、不要让仪器在没有加热液体的情况下工作。  2、为了保证不损伤仪器,通常仪器内部会放置有绝缘的材料,因此我们多次使用磁力搅拌器的时候会发现冒出少许白烟或有刺鼻的味道,这些都是正常现象,不是产品质量问题,保持通风就可以了。  3、机器运作之前应该先检查是否接地,确保完成之后才可进行工作。  4、磁力搅拌器内部的器件受热有上限,因此在加热的时候一定要考虑到,更好办法就是,保证不让机器只加热,并且记住把电机的状态改成旋转的状态,这样能够更大程度的保护好磁力搅拌器。  5、操作过程中一定要小心,不要被烫伤,因为一般温度都是比较高的。  6、为了安全起见仪器背面设有一个保险丝,在设备通电后仍不工作时可以检查是否需要更换。  7、加热工作完成之后,一定要记得先把加热关掉,等几分钟之后差不多温度已经散去再关闭搅拌。  8、要保证操作环境的干燥,因为在潮湿的环境下,仪器容易导致漏电等现象,这也是为什么一定要保证仪器接地的原因,如果仪器上很潮湿时一定要用热风吹干。[/align]

  • 【讨论】问一下NMR操作的安全问题: 磁力线会不会对人体产生影响?

    书上说,如果不小心用物体撞击核磁腔体会产生消磁现象,此时磁力线激增14倍,破坏电脑,下“空气雨”等等,想问:溢出的磁力线会不会对人的自身机体产生影响?尤其是对脑部的影响?虽然说我们生活在一个充满了交叉纵横的磁力线的世界里,自己也感觉不到,但是激增的很强的磁力线真的不会对人体结构直接造成伤害吗?在做脑部NMR成像的时候会不会对脑部有影响,影响记忆等等。盼回复:)

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