陕西高通量微波消解仪*
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JTWB-10陕西高通量微波消解仪*

参考价: ¥5000~¥30000

具体成交价以合同协议为准
2023-03-29 17:14:27
160
属性:
产地:国产;加工定制:是;质保:一年;微波输出功率:0~1600W自动连续可调;
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产品属性
产地
国产
加工定制
质保
一年
微波输出功率
0~1600W自动连续可调
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杭州聚同电子有限公司

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产品简介

陕西高通量微波消解仪*主要针对农业生态,生物工程,应用于样品消解、萃取、有机合成、浓缩、干燥、蛋白质水解等一系列实验。现在市场上微波消解控温方式主要有红外控温、热电偶控温、铂电阻控温、光纤控温等控温方式。

详细介绍

陕西高通量微波消解仪*

微波消解技术即在微波加热作用下,破坏样品中目标组分的初始形态,而使其以无机离子zui高或较高价态的形式释放出来。微波加热与传统的加热方式不同,它不是通过热传导由表及里的“外加热”而是“内加热”,即样品和试剂在微波产生交变磁场作用下,产生介质的分子极化,极性分子随磁场变化交替排列,导致分子高速震荡,使物质分子剧烈振动和碰撞,致使温度迅速升高,在剧烈的碰撞搅拌作用下,促使消解酸与样品更好的接触,从而使样品迅速被分解,另外密闭容器内产生的高压提高了消解酸的沸点,能够使样品在高沸点下进行消解,大大缩短消解时间。

微波消解技术是利用微波的穿透性和激活反应能力加热密闭容器内的试剂和样品,可使制样容器内压力增加,反应温度提高,从而大大提高了反应速率,缩短样品制备的时间。并且可控制反应条件,使制样精度更高.减少对环境的污染和改善实验人员的工作环境。传统方法采用多孔消化器或消煮炉制备方法,样品的消化时间通常需要数小时以上。即使选用较*的传统消化器,内配尾气吸收装置,也很难避免消化中尾气泄漏而产生很呛人的气味。采用微波消解系统制样,消化时间只需数十分钟,消化中因消化罐*密闭,不会产生尾气泄漏,且不需有毒催化剂及升温剂。密闭消化避免了因尾气挥发而使样品损失的情况。

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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;

智能微波消解仪的四种控温方式陕西高通量微波消解仪* 现在市场上微波消解控温方式主要有红外控温、热电偶控温、铂电阻控温、光纤控温等控温方式。红外控温其工作方式是在yi定距离下扫描和监测温度红外数据,系非接触式控温,故其性较差,控温精度不高。
  1、热电偶控温通过冷热端电势差测试相对温度,由于易引起天线效应干扰微波场的均匀性,故容易产生电火花导致安全事故。并且在微波场下有自热效应即不能测定罐内实际温度。
  2、铂电阻控温利用变化影响铂金导体内自由电子束的电导率技术通过阻抗变化测试热力学温度,输出信号响应,精度较高。但是同样会有天线效应,容易产生电火花导致安全事故。
当微波通过试样时,极性分子随微波频率快速变换取向,2450MHz的微波,分子每秒钟变换方向若干次,分子来回转动,与周围分子相互碰撞摩擦,分子的总能量增加,使试样温度急剧上升。同时,试液中的带电粒子(离子、水合离子等)在交变的电磁场中,受电场力的作用而来回迁移运动,也会与临近分子撞击,使得试样温度升高。这种加热方式与传统的电炉加热方式绝然不同。

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