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杭州川一実験機器有限公司
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インテリジェントLCDタッチスクリーンマイクロ波同時抽出装置によるリアルタイム映像

交渉可能更新01/09
モデル
製造者の性質
プロデューサー
製品カテゴリー
原産地
概要
インテリジェント液晶タッチスクリーンマイクロ波協同抽出器はリアルタイムビデオ$r$n川一計器超音波マイクロ波組み合わせ反応システム別名超音波マイクロ波協同抽出器とも呼ばれ、超音波、マイクロ波技術協同作用を有し、超音波とマイクロ波の電力調整、タイミング、温度などの制御可能機能を有する。高速、高効率、制御可能な合成薬物、有機化合物、無機化合物及びナノ材料に適用し、化学選択性が高く、生成物結晶度が高く、無機、高分子重合、金属ナノ材料製品の粒径が非常に均一で、しかも有機物参与下の化学反応による長時間反応による炭化現象などの特徴を効果的に克服することができる。
製品詳細



インテリジェントLCDタッチスクリーンマイクロ波同時抽出装置によるリアルタイム映像 主な特徴:

1、超音波、マイクロ波または超音波-マイクロ波協同の3つの作用方式のいずれかの機能を任意に選択することができ、化学反応、化学合成、材料の製造、分析化学サンプルの前処理などの方法とメカニズムの選択を研究することである、

2、パルス式マイクロ波発生システムを採用し、性能が安定している、マイクロ波電力は微調整可能である、マイクロ波周波数:2450 MHz、

3、超音波エネルギー交換器具は自動昇降機能があり、実験要求に基づいて液面に浸漬することを正確に制御でき、垂直に液面に浸漬する精度:±0.1 mm.

4、パラメータの組み合わせ設計によって時間曲線の昇温、恒温と定電力などの多種の電力制御モードを達成することができる、

5、超音波エネルギー交換器具は自動昇降機能があり、実験要求に基づいて液面への浸漬を正確に制御できる

6、周波数変換式の送風放熱とプログラムを用いて冷凍装置を制御し、チャンバ内の温度を一定に保つ、

7、マイクロ波電力/周波数:マイクロ波電力:0-1000 W(任意に調整可能)、

8、7インチLCDタッチスクリーンには、プログラムタッチとリアルタイムビデオ監視の2つの機能があります。磁気吸引式固定設計は、操作パネルを機器表面に自由に固定でき、分析者の操作習慣に適している、

9、操作が直感的で便利:マイクロ波電力と作用時間は任意に調整でき、超音波、マイクロ波作用方式は任意に組み合わせて設定することができる。液晶ディスプレイのリアルタイム映像によるサンプル反応状態の監視、

10、サンプルボトルの容積:標準250 mL、500 mL、1000 mL;(三択)

11、計器はガラス導管とフッ素ゴム導管を持参し、開放式反応システムを採用し、滴下漏斗と凝縮管などを取り付けて還流反応を行うことができ、またオンライン分析環境、生物、薬物などのサンプルを実現することができる

12、作業時間:連続作業可能、0-9999 sで調整可能、

13、マイクロ波、超音波は同時にプログラミング式プログラムの温度制御、タイミング、電力調整が可能である、


インテリジェントLCDタッチスクリーンマイクロ波同時抽出装置によるリアルタイム映像 技術パラメータ:

●サンプル容積:標準250mL,500mL,1000mL;(三択)(特殊仕様はユーザーの要求に応じてカスタマイズ可能)、

●電源:220 V±10%、50 Hz、

●入力率:1360 W、

マイクロ波電力:0〜1000W

マイクロ波周波数、2450MHz;



超音波マイクロ波協同抽出器の動作原理は超音波とマイクロ波の2種類の物理場の協同作用に関連して、サンプル中の目標成分の効率的な抽出を実現する。これら2つのテクノロジーの動作原理と相乗効果について詳細に説明します。

超音波抽出の原理

1.キャビテーション効果:超音波が液体中を伝播すると、局所的な高圧と低圧領域が発生し、この圧力変化は液体中に微小な気泡を形成し、これらの気泡は高圧下で急速に閉じ、高温と高圧の微小環境を発生し、この現象はキャビテーション効果と呼ばれる。

2.機械作用:超音波による機械的振動はサンプルの細胞構造を破壊し、物質分子の運動周波数と速度を増加させ、それによって目標成分の放出を促進することができる。

3.熱効果:超音波が液体中を伝播する時、摩擦によって熱が発生し、溶液の温度を高め、化学反応と物質の溶解を加速するのに役立つ。

マイクロ波抽出原理

1.誘電加熱:マイクロ波は材料を貫通でき、材料中の極性分子、例えば水分子に吸収される。これらの分子はマイクロ波電磁場の作用の下で、急速に回転して振動して、摩擦熱を発生して、それによって材料の均一な加熱を実現します。

2.選択的加熱:マイクロ波加熱は選択性があり、極性分子を含む物質を直接加熱することができ、ガラス、プラスチックなどの非極性物質の容器を加熱しないことができ、これにより熱損失を減少させ、加熱効率を高めることができる。

3.急速加熱:マイクロ波加熱は材料の急速な内部加熱を実現し、化学反応と物質の溶解過程を加速することができる。

超音波とマイクロ波の相乗作用

1.加速抽出過程:超音波のキャビテーション効果とマイクロ波の誘電加熱効果の共同作用は、抽出効率を著しく高め、抽出時間を短縮することができる。

2.抽出率の向上:超音波の機械的作用とマイクロ波の選択的加熱はサンプル構造をより効果的に破壊し、目標成分の抽出率を高めることができる。

3.溶媒の使用量を下げる:超音波とマイクロ波の協同作用は抽出過程を加速できるため、溶媒の使用量を減らし、コストを下げ、同時に環境への影響を減らすことができる。

4.選択性を高める:超音波とマイクロ波の協同作用は抽出の選択性を高めることができ、特定の目標成分を抽出し、不純物の干渉を減らすことに役立つ。