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贵州高效型微波消解仪安全
目前,对微波加热机理的探讨很多,大多数都是从传统的电磁波物理学理论出发对其加以解释的,可简单地描述如下:分子在微波的辐射下(电场的作用下) ,转向偶极矩发生变化,由於摩擦产生热量。在微波加热的情况下,热量来自分子本身,这和传统的加热方式--热量来自热源并经过物质的热传导有明显的区别。微波加热具以下显著的特点:
1) 和传统的加热方式相比,所用有机溶剂更少,甚至可以不采用有机溶剂
2) 热传导、对流性质不好的物质可以在短时间内的以加热,均匀性更好;
3) 可以对目标物“选择性” 地进行加热,加热效率高、更节省能量;
4) 可以对热损失系数较大的物质选择性地进行加热;
5) 热传导较差和几何形状不规则的物质可以在短时间内得以加热;
6) 可以通过感应器来对温度进行控制,反应自动化程度得以提高;
7) 密闭加热,可以进行有压力反应和排除空气干扰。
微波与化学合成
微波技术用于化学合成早可追溯到1986年,当时加拿大的R.Gedye等实验中发现:和传统的加热方式如电加热、油浴加热相比,微波辅助化学合成的反应速度大大的得以提高。此外,由于微波反应还具有重现性高、环保、选择性高等诸多特点,迅速引起了人们的广泛关注。自90年代后半期以来,有关微波合成的报导逐年呈上升趋势,至今已有1000多篇相关报导。事实上,现在有机合成类代表性杂志如Tetrahedron Letters,Synlett等基本上每期上都刊登有微波合成的文章。
技术参数:
产品型号 | JTWB-4 | JTWB-6 | JTWB-10 | JTWB-12 | JTWB-16 |
主机参数
| 电源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波频率:微波源/2450MHz; | ||||
微波输出功率:0~1600W自动连续可调; 微波输出特性:微波非脉冲连续自动变频控制,0~100自动输出; | |||||
微波腔体:52L,全不锈钢腔体,6层防腐耐高温特氟龙涂层;耐腐蚀,耐高温; | |||||
排风和冷却系统:炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5m3/min;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。 | |||||
控制系统参数 | 控制方式:触摸屏设计,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕显示,远距离直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线; | ||||
温度控制范围:0~300℃;控温精度:±0.5℃; | |||||
温度控制系统:采用接触式控温方式,控温精准*,使用铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线; | |||||
压力控制系统:采用非接触式控压方式,控压精准*,实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线;压力控制范围:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可选;控压精度:0.01MPa; | |||||
压力保护:过压自动调整/停止微波发射并自动报警; | |||||
反应罐参数 | 温度可达300℃以上,压力可达1500psi; | ||||
外罐采用PEEK宇航材料,内罐材质:聚四氟材料;内罐反应容积:100ml; | |||||
高压消解罐批处理量4个样品/批; | 高压消解罐批处理量6个样品/批; | 高压消解罐批处理量10个样品/批; | 高压消解罐批处理量12个样品/批; | 高压消解罐批处理量16个样品/批; | |
膜片采用陶瓷压紧,陶瓷受热不变形; |
主要特征:
1. JTWB系列高通量智能微波消解仪采用微波非脉冲连续自动变频控制,延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性,
2. 腔体采用52L大容积不锈钢腔体材料制作而成,自锁式缓冲炉门,当反应异常时,缓冲结构使操作人员人身安全和炉门结构完整,炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合相关标准。
3. 仪器采用温、压双控系统对合成实验的压力和温度进行控制,实时显示。
4. 360°往返连续旋转,微波均匀,使各个样品微波环境相同,提高实验结果的一致性。
5. 当罐内的压力过设定的保护值时,微波会自动停止加热。
6. 安全膜具有双保险功能,当罐内的压力过膜所能承受的压力时,膜先行破裂,气体泻出,防止罐体受损和对人体的伤害。
聚同微波消解仪安装环境:贵州高效型微波消解仪安全
1、微波消解仪要放置在牢固平稳的台子上,炉体顶部及左右不得有遮盖,且要有5厘米以上的空隙,后壁应留有10厘米以上的,保持通风良好。
2、应避开加热源,以免热气和水蒸气进入微波炉内引起故障,还应远离自来水源,以免溅水发生漏电危险。
3、不要靠近强磁性材料或带有磁性的电器,因为外来磁场会干扰炉内磁场均匀分布使加热效率下降。
4、其他正常实验室温度及水电条件。
JTWB系列高通量智能微波消解仪是指在密闭容器里,采用微波加热原理,在高温高压条件下达到样品前处理目的的仪器。并为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案仪器,主要应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。