Laboratorievakuum förångare
(1) 1L/2L --- Manuell lyft med ironi bas/manuell lyft med SS -bas/elektrisk lyftning
(2) 3L/5L/10L/20L/30L/50L --- Manuell lyftning/elektrisk lyftning
*** Prislista för hela ovan, fråga oss för att få
2. Anpassning:
(1) Designstöd
(2) levererar direkt Senior FoU Organic Intermediate, förkorta din FoU -tid och kostnad
(3) Dela den avancerade reningstekniken med dig
(4) Leverera kemikalier och analysreagens av hög kvalitet
(5) Vi vill hjälpa dig på kemiteknik (Auto CAD, Aspen Plus etc.)
3. Försäkring:
(1) CE och ISO -certifieringsregistrerad
(2) Varumärke: Uppnå Chem (sedan 2008)
(3) ersättningsdelar inom 1- år gratis
Beskrivning
Tekniska parametrar
Arbetsprincipen för enlaboratorievakuum förångare är att använda lågt tryck och uppvärmning i en vakuummiljö för att snabbt avdunsta lösningsmedel eller flyktiga ämnen i flytande eller fasta prover. Under förångning är provet i en lågtrycksmiljö, vilket gör det enklare för lösningsmedelsmolekyler att lämna ytan och hoppa i gasfasen, som sedan evakueras av vakuumsystemet. återvunnet.
Apparaten har hög effektivitet och exakt förångningsförmåga, som kan användas i stor utsträckning i laboratoriearbete såsom lösningsmedel, lösningsmedelskoncentration och materialytemodifiering. Det kan ge högre indunstningshastighet och lägre lösningsmedelsrester, vilket är användbart för de efterföljande stegen för provbehandling och analys.
Vi tillhandahållerlaboratorievakuum förångare, Se följande webbplats för detaljerade specifikationer och produktinformation.
Produkt:https://www.achievechem.com/chemical-equipment/rotary-evaporators.html
Produktintroduktion

Laboratorievakuum förångare kan klassificeras baserat på deras arbetsprincip, strukturell design och applikationsfält. Följande är en specifik introduktion till klassificeringen:
► Klassificering baserad på arbetsprincipen
(1) Vakuumindunstningsindunstning:
Denna typ av förångare använder vakuumteknologi för att skapa en lågtrycksmiljö inuti utrustningen, minska vätskans kokpunkt och låta den avdunsta vid lägre temperaturer. Genom att ge värme genom värmesystemet, det vätskeprovet förångar i förångningskammaren och sedan samlas in förfallet.
(2) Kondensering av förångare:
Efter förångning av vätskan kondenseringsapparat kondenserar ångan till ett flytande tillstånd genom ett kylmedium. Denna typ av förångare är lämplig för processer som kräver återhämtning och återanvändning av vätskor.
► Klassificering baserad på strukturell design
(1) Roterande förångare:
En roterande apparat är en anordning som avdunstar en lösning genom rörelse av en roterande trumma i ett vakuumtillstånd. Det är huvudfunktionen att lösningen bildar en tunn film i den roterande trumman, vilket ökar värmeområdet och förbättrar förångningseffektiviteten. Rotering av förångare används allmänt i separation, rening och andra processoperationer i läkemedelsoperationer.
(2) Multifeffekt förångare:
En apparat med flera effekter består av flera apparater, var och en som kan samtidigt avdunsta flera effekter. Denna typ av förångare förbättrar förångningseffektiviteten och minskar energiförbrukningen genom att använda termisk energi. Multi -effektapparat används allmänt inom områden som kemisk, läkemedels- och livsmedelsförbrukning, särskilt i desalation och koncentration.
(3) ENKELT Effekt förångare:
En enda effektapparat kan endast uppnå enstaka effektindunstning och är lämplig för småskalig produktion. Till exempel kan den användas för juicekoncentration, mejeriproduktkoncentration osv.
► Klassificering baserad på applikationsfältet
(1) Förångare inom kemiområdet:
Dessa typer av apparater används huvudsakligen i kemiska experiment, såsom koncentrering av organiska lösningsmedel och extrahering av effektiva komponenter från naturliga produkter.
(2) Förångare inom biologi:
I biologiska experiment används apparater för att framställa biologiska prover, extrahera proteiner osv.
(3) Förångare inom läkemedelsområdet:
Apparater inom läkemedelsfältet används för att förbereda farmaceutiska råvaror, extrahera effektiva ingredienser från läkemedel och så vidare.
(4) Förångare inom miljöskyddet:
Miljövänliga apparater används för att behandla avloppsvatten, återvinna värdefulla ämnen osv.
Dessa klassificeringsmetoder är inte absoluta, och ibland kan en förångare tillfredsställa flera klassificeringsförhållanden samtidigt. Till exempel uppfyller en multifeffekt -apparat som används inom läkemedelsområdet samtidigt de specifika experimentella kraven, provegenskaper baserade på arbetsprincip, strukturell design och applikationsområde. När det är nödvändigt att välja en produkt är det nödvändigt att överväga de specifika experimentella kraven, provegenskaper baserade på arbetsprincip, strukturell design och applikationsområde. När du väljer en produkt är det nödvändigt att överväga de specifika experimentella kraven, provegenskaper baserade på arbetsprincip, strukturell design och applikationsområde. När det är nödvändigt att välja en produkt är det nödvändigt att överväga de specifika experimentella kraven, provegenskaper som är baserade och ekonomiska förhållanden.
Produktspecifikationer
Alla typer av "roterande förångare", prislista, du kan välja onlineHÄR
Kunskap
|
|
|
|
Indunstningseffekten avlaboratorievakuum förångarekan bedömas utifrån följande aspekter:
(1) Observationsmetod:
Denna metod är den enklaste och mest intuitiva. Genom att observera förändringarna i vätskan under uppvärmningsprocessen kan indunstningseffekten vara preliminärt bestämd. Till exempel, när en vätska börjar bubbla och producera ånga, kan det betraktas som att förångning har påbörjats.
(2) Temperaturmetod:
Bestäm indunstningseffekten genom att mäta vätskans temperaturförändring. När vätskans temperatur börjar stabilisera vid ett specifikt värde kan det betraktas som att indunstningsprocessen har stabiliserats eller slutfört.
(3) Kvalitetsmetod:
Bestäm indunstningseffekten genom att mäta massförändringen av vätskan i behållaren. När vätskans massa inte längre genomgår betydande förändringar kan det övervägas att indunstningsprocessen har slutförts.
(4) Fuktighetsmetod:
Om förångningsprocessen involverar insamling eller behandling av ånga, kan indunstningseffekten bestämmas genom att mäta fuktförändringarna i miljön. När fuktigheten i miljön börjar stabilisera vid ett specifikt värde kan det betraktas som att förångningsprocessen har genomförts.
(5) Vakuumvärde:
För produkten är systemets vakuumvärde en viktig indikator för bedömning. Ju lägre vakuumvärdet, desto bättre är indunstningseffekten vanligtvis. Systemets vakuumvärde kan övervakas genom en vakuumkontroll eller vakuummätare för att bestämma indunstningseffekten.
(6) Värmkraft och temperatur:
Temperaturen och värmekraften på värmepotten kan också påverka avdunstningseffekten. Ju högre temperaturen på uppvärmningspotten, desto snabbare destillationseffekten av lösningsmedlet, men det är också nödvändigt att överväga målningens termiska känslighet och operationens säkerhet.
(7) Hastigheten på förångarflaskan:
Hastigheten på förångarflaskan påverkar också förångningseffekten. Ju snabbare rotationshastigheten är, desto större är ytvätningsområdet och värmeområdet inuti flaskan, men samtidigt, desto tjockare är den flytande filmtjockleken, vilket kan påverka värmeöverföringseffekten.
(8) Kylmedelsens temperatur:
Temperaturen på kylmediet kan också påverka avdunstningseffekten. För att säkerställa optimal destillationseffektivitet bör en lämplig temperaturskillnad bibehållas mellan kylmediet och värmepotten temperatur.
(9) Status för utrustningens drift:
Kontrollera regelbundet driftsstatusen för apparaten, till exempel om temperaturen och trycket är normalt, om vattenflödet är tillräckligt, om utrustningen har läckage eller lukt, etc. Dessa kan användas som hjälpindikatorer för att bedöma indunstningseffekten.
Vid praktisk drift kan lämpliga bedömningsmetoder väljas baserat på specifika situationer, och flera metoder kan kombineras för omfattande bedömning för att förbättra noggrannheten och tillförlitligheten i bedömningen. Samtidigt, för att säkerställa den långsiktiga stabila driften och effektiv avdunstning av apparaten, är det också nödvändigt att uppmärksamma underhållet och underhållet av visningen.
Ansökningar
Laboratorievakuumindunstare har en viktig tillämpning i koncentrationen och rening av DNA och RNA, som huvudsakligen inser koncentration och rening av prover genom att ta bort lösningsmedel och fukt.
► Driftssteg
A. Lägg lösningen som innehåller DNA eller RNA i produktens förångningsskål.
B. Ställ in lämpliga temperatur- och vakuumförhållanden och starta apparaten för att göra lösningen avdunstas.
C. Med indunstningen av lösningen kommer vattnet och lösningsmedlet i det att avlägsnas, och målämnen såsom DNA eller RNA kommer att koncentreras gradvis i förångningsskålen.
D. När den erforderliga koncentrationsgraden uppnås, stänger apparaten och tar ut det koncentrerade provet.
► Praktisk betydelse
A. Koncentration: Produkten i laboratoriet kan snabbt och effektivt ta bort vattnet och lösningsmedlet från DNA- eller RNA -provet och därmed koncentrera målämnet till en mindre volym. Detta är användbart för att förbättra koncentrationen av provet och minska mängden reagens och behållare som används i efterföljande analys eller drift.
B. Rening: Avlägsnande av lösningsmedel och vatten kan också hjälpa till att rena DNA- eller RNA -prover och ta bort föroreningar och föroreningar. Många onödiga ämnen (såsom salt, buffert osv.) Kommer att avdunsta genom koncentrationsprocessen för produkt, medan mål -DNA eller RNA kommer att förbli i provet. Det kan förbättra provetens renhet.
C. Förbättring av känsligheten i analysen: Koncentration och rening av DNA- eller RNA -prover kan förbättra känsligheten för efterföljande analys. I PCR -amplifiering, gensekvensering, nukleinsyrahybridisering och andra experiment har de koncentrerade proverna högre innehåll i målämnen, vilket kan förbättra känsligheten och noggrannheten i detektion.
Elektrisk test
► Testberedning
1) Avstängningsbekräftelse: För det elektriska testet, se till att bekräfta att utrustningen har stängts av helt och hänger ett varningstecken som "stäng inte" för att förhindra oavsiktlig elektrisk chock.
2) Verktyg: Få nödvändiga elektriska testverktyg, såsom en multimeter, isoleringsmotståndstestare och markmotståndstestare.
3) Kontrollera ritningar: Konsultera noggrant elektriska ritningar av utrustningen för att förstå strukturen, principen och testkraven i det elektriska systemet.
► Teststeg
Isoleringsmotståndstest
1) Isoleringsmotståndstestare används för att testa isoleringsresistensvärdet mellan varje fas och varje relativ mark för utrustningen.
2) Isoleringsresistensvärdet bör uppfylla kraven i utrustningsmanualen eller relaterade standarder. I allmänhet, för lågspänningselektrisk utrustning, bör isoleringsresistensvärdet inte vara mindre än 0. 5mΩ.
Markmotståndstest
1) Använd en jordningsmotståndstestare för att testa jordningsmotståndet för enhetens jordningssystem.
2) Jordmotståndsvärdet bör uppfylla kraven i relevanta nationella standarder, vanligtvis inte mer än 4 ohm.
Spänningstest
1) När enheten är säker använder du en multimeter för att testa spänningen för varje fas i enheten för att säkerställa att spänningen är stabil och uppfyller konstruktionskraven.
Aktuell test
1) När utrustningen körs används klämametern för att testa det aktuella värdet för varje slinga för att säkerställa att det aktuella värdet ligger inom det nominella intervallet och strömmen för varje slinga är balanserad.
Elektrisk anslutningskontroll
1) Kontrollera försiktigt utrustningens elektriska anslutningspunkter för att säkerställa att anslutningen är fast och pålitlig utan att lossa och falla av.
2) Använd en multimeter för att testa kontaktmotståndet för varje anslutningspunkt för att säkerställa god kontakt.
Skyddsenhetstest
1) Testa överbelastningsskyddet, kortslutningsskyddet och andra skyddsanordningar i utrustningen för att säkerställa att de kan fungera korrekt och skydda utrustningens säkerhet.
► Testa försiktighetsåtgärder
1) Säkerhet först: När du genomför elektriska test, se till att följa säkra driftsförfaranden och bära nödvändig skyddsutrustning för att förhindra oavsiktlig elektrisk stöt.
2) Noggrann test: Använd kvalificerade testverktyg och test enligt rätt testmetod för att säkerställa testresultatens noggrannhet.
3) Registrera data: Registrera alla data under testet i detalj för efterföljande analys och bearbetning.
4) Tidig hantering av problem: I processen att testa, om något problem eller onormalt fenomen finns, bör det omedelbart stoppas för att kontrollera och felsöka för att säkerställa en säker och pålitlig drift av utrustningen.
Försiktighetsåtgärder för användning
Före användningen, kontrollera noggrant om alla delar av utrustningen är i gott skick för att säkerställa att utrustningen är i normalt arbetstillstånd.
Under operationen bör uppmärksamheten ägnas åt trycket och temperaturen i förångningskammaren, såväl som avdunstningen av lösningen, och driftsparametrarna bör justeras i tid.
Efter användning bör utrustningen rengöras i tid för att hålla utrustningen ren och torr för att förlänga utrustningens livslängd.
Populära Taggar: Laboratorievakuum förångare, Kina laboratorievakuum förångarstillverkare, leverantörer, fabrik
Ett par
Beflonfodrad autoklav 100 MlSkicka förfrågan




















