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    技術文章
    • 2025

      7-3

      高溫循環(huán)油浴鍋如何根據反應體積選擇合適的加熱功率?

      選擇高溫循環(huán)油浴鍋的加熱功率時,需結合反應體積、目標溫度、升溫時間等核心因素綜合計算,以下是具體邏輯及方法(不含表格):一、基礎熱量計算邏輯1.升溫階段熱量需求公式加熱功率的核心推導基于熱量平衡,公式為:功率(P)=[反應體系總質量(m)×比熱容(c)×溫度變化(ΔT)÷升溫時間(t)]+熱損失補償(Q?)2.關鍵參數拆解-反應體系總質量(m):需累加反應液、容器、導熱油的質量。例如,20L反應釜裝15L反應液(密度1.2kg/L)和5L導熱油(密度0.85kg/L),總質量...
    • 2025

      7-2

      介紹下低溫恒溫反應浴常用的壓縮機制冷方式的原理和特點

      低溫恒溫反應浴壓縮機制冷方式的原理與特點一、壓縮機制冷核心原理:蒸氣壓縮循環(huán)壓縮機制冷基于逆卡諾循環(huán),通過制冷劑的相變(氣-液轉換)實現熱量轉移,核心流程如下:1.壓縮階段:壓縮機將低溫低壓的制冷劑蒸氣(如R404A、R23)壓縮為高溫高壓氣體,機械能轉化為內能,溫度顯著升高(如從-40℃升至80℃)。2.冷凝階段:高溫高壓氣體進入冷凝器,通過風冷或水冷方式釋放熱量,冷凝為高壓液態(tài)制冷劑(如從80℃降至30℃)。3.膨脹階段:液態(tài)制冷劑經膨脹閥(或毛細管)降壓,瞬間氣化并吸熱...
    • 2025

      7-1

      低溫恒溫反應浴常用的制冷介質特性與適用溫度范圍

      低溫恒溫反應浴常用制冷介質特性與適用溫度范圍一、有機醇類介質(低溫場景主導)1.乙醇(EthylAlcohol)-特性:冰點-114℃,沸點78℃,粘度低(20℃時1.07cP),導熱性較好(0.17W/m·K),但易燃、易揮發(fā),使用時需密封和通風。-溫度范圍:-110℃~70℃。-應用:適合制藥低溫合成(如酶催化反應)、化學分析低溫浴,優(yōu)勢在于低溫流動性好且成本低,但高溫環(huán)境中揮發(fā)和燃爆風險需注意。2.乙二醇(EthyleneGlycol)-特性:純品冰點-12.9℃,可與...
    • 2025

      6-30

      低溫恒溫反應浴的恒溫精度、溫度均勻性的定義及影響因素有哪些?

      一、核心定義1.恒溫精度(TemperatureStability)指設備在設定溫度下維持實際溫度的能力,通常用設定溫度與實際溫度的最大偏差值(±X℃)表示。-示例:若設備標注恒溫精度±0.1℃,則意味著運行中實際溫度波動范圍不超過設定值的±0.1℃。2.溫度均勻性(TemperatureUniformity)指設備工作區(qū)域內各點溫度的一致程度,通常用區(qū)域內最高溫與最-低溫的差值(ΔX℃)表示。-示例:若反應浴工作容積內溫度均勻性為&...
    • 2025

      6-27

      低溫恒溫攪拌反應浴的工作溫度范圍是多少?

      低溫恒溫攪拌反應浴的工作溫度范圍因設備型號、制冷/加熱技術及介質類型的不同而有較大差異,常見范圍為-80℃~200℃,部分高-端設備或特殊配置可進一步拓展。以下是具體分類及影響因素:一、常見溫度范圍分類(一)類型:常規(guī)型典型溫度范圍:-20℃~100℃核心技術:單級壓縮機制冷+電加熱適用場景:實驗室常規(guī)低溫合成、酶催化反應等(二)類型:低溫型典型溫度范圍:-40℃~150℃核心技術:復疊式壓縮機制冷+電加熱適用場景:藥物低溫合成、蛋白質結晶等(三)類型:超低溫型典型溫度范圍:...
    • 2025

      6-26

      低溫恒溫攪拌反應浴在制藥行業(yè)的應用案例

      以下是低溫恒溫攪拌反應浴在制藥行業(yè)的一些應用案例:-藥物合成:-控制反應溫度與選擇性:許多藥物分子的合成對溫度要求苛刻。例如,在某些復雜有機藥物合成反應中,使用低溫恒溫攪拌反應浴將溫度精確控制在較低溫度(如-20℃至0℃),可以減少副反應的發(fā)生,提高反應的選擇性,使反應朝著生成目標藥物分子的方向進行,從而提高藥物產率和純度。-制備特殊藥物中間體:一些藥物中間體的合成需要特定的低溫環(huán)境。低溫恒溫攪拌反應浴能提供穩(wěn)定的低溫條件,確保中間體的合成反應順利進行,為后續(xù)的藥物合成步驟奠...
    • 2025

      6-24

      低溫恒溫攪拌反應浴的核心工作原理是什么?

      低溫恒溫攪拌反應浴的核心工作原理是通過制冷系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、攪拌系統(tǒng)與溫度控制系統(tǒng)的協(xié)同運行,實現對反應環(huán)境的精準控溫與均勻傳熱,具體原理如下:1.制冷系統(tǒng):實現低溫環(huán)境-原理:通過壓縮機(或半導體冷凝模塊)驅動制冷劑(如氟利昂、二氧化碳)循環(huán),利用制冷劑的相變吸熱(蒸發(fā))和放熱(冷凝)特性,將反應浴內的熱量傳遞到外部環(huán)境,從而降低介質溫度。-關鍵組件:-壓縮機:提供動力,推動制冷劑循環(huán)。-冷凝器:將高溫高壓制冷劑冷凝為液態(tài),釋放熱量。-蒸發(fā)器:低溫低壓制冷劑蒸發(fā)吸熱,降低介質...
    • 2025

      6-23

      置真空反應釜配套高低溫循環(huán)裝使用時,如何防止介質沸騰或冷凝?

      在真空反應釜配套高低溫循環(huán)裝置使用時,防止介質沸騰或冷凝需結合真空環(huán)境下的壓力變化、溫度控制及系統(tǒng)設計特性,從工藝參數匹配、設備選型、操作規(guī)范三方面入手。以下是具體方法:一、核心原理:真空環(huán)境對介質狀態(tài)的影響-沸騰風險:真空環(huán)境下,反應釜內壓力低于大氣壓,介質的沸點會顯著降低(如常壓下水沸點為100℃,真空度0.09MPa時可能降至70℃以下)。若循環(huán)裝置提供的熱源溫度接近或高于該壓力下的介質沸點,會導致介質沸騰汽化,影響傳熱效率甚至引發(fā)沖料。-冷凝風險:低溫循環(huán)時,若反應釜...
    • 2025

      6-20

      中式型電動攪拌器的清潔方法

      中式型電動攪拌器的清潔方法對保障設備的長期使用和產品質量至關重要。以下是詳細的清潔方法:1.斷電與安全準備在開始清潔之前,務必切斷電源,確保設備處于停止狀態(tài)。拔掉電源插頭,并確保攪拌器周圍的工作環(huán)境安全無電氣干擾。2.拆卸與清理拆卸攪拌器部分:先拆下攪拌器的攪拌槳、攪拌棒、攪拌頭等部件。通常,這些部件采用卡扣或螺絲連接,拆卸時應小心避免損壞。清潔攪拌器頭和電機外殼:使用軟布擦拭攪拌器頭和電機外殼。避免直接接觸電機部分,防止水分進入,導致電器損壞。3.清潔攪拌部件使用溫水與清潔...
    • 2025

      6-20

      高低溫一體機介質加注的流程與注意事項?

      高低溫一體機的介質加注是設備運行前的關鍵步驟,操作流程和注意事項直接影響設備性能與安全性。以下是詳細說明:一、介質加注流程1.準備工作-確認介質類型:根據設備說明書或工藝需求,確定適用介質(如導熱油、乙二醇水溶液、硅油等),注意介質的冰點、沸點、粘度及腐蝕性。-檢查設備狀態(tài):-確保設備電源關閉,壓力表、液位計等儀表正常;-確認系統(tǒng)管路無泄漏,閥門(如加注閥、排氣閥)開關靈活;-若為首-次使用或更換介質,需清潔儲液槽和管路(避免殘留雜質影響傳熱)。-準備加注工具:干凈的漏斗、量...
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