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技術文章

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  • 20258-4
    高低溫一體機溫控范圍與功率匹配原則是什么?

    在科研實驗和工業生產中,高低溫一體機作為重要的環境模擬設備,其性能表現直接關系到試驗結果的準確性與可靠性。而合理確定溫控范圍及匹配相應功率,則是確保設備高效運行的關鍵要素。下面將深入探討這兩大核心參數的設定原則及其相互關系。溫控范圍的選擇需基于具體應用場景的需求。不同的行業領域對溫度區間有著截然不同的要求:半導體測試可能需要覆蓋液氮級別的低溫至高溫燒結過程;生物醫藥培養則集中在人體適宜范圍內的精密調控。制造商通常會提供從-80℃到300℃甚至更廣的產品系列供用戶選擇。值得注意...

  • 20258-1
    旋轉蒸發器詳細性能概況

    旋轉蒸發器采用無級變速控制,帶動蒸餾瓶作恒速旋轉,使滯留在蒸餾瓶內壁的溶液形成薄膜,以增大蒸發面積,將置入蒸餾瓶的水浴鍋水溫事先調至所需,冷凝管接入真空壓力,使瓶內溶液在負壓下進行加熱、擴散、蒸發,蒸發效率成倍增加的同時,又可防止溶液沸騰。該儀器操作簡單、適用于各種溶液的濃縮、干燥、結晶或回收,是醫藥、化工、化驗檢測、科研單位的理想設備。旋轉蒸發器能在恒溫加熱、負壓條件下旋轉形成薄膜,高效蒸發,然后再冷凝回收溶媒。特別適合對熱敏物料濃縮、結晶、分離、溶媒回收等,部分機型還能做...

  • 20257-30
    玻璃反應釜的特點

    一、玻璃反應釜的特點玻璃反應釜是一種采用高硼硅玻璃(3.3材質)制成的反應容器,具有耐高溫、耐腐蝕、透明度高等特點,廣泛應用于各類化學反應、合成、蒸餾、萃取等工藝。鞏義予華生產的玻璃反應釜具備以下特點:1.高耐溫性采用高硼硅玻璃3.3材質,可承受-80℃至+200℃的溫度變化,適用于高溫反應和低溫實驗,確保實驗數據的準確性。2.優異的耐腐蝕性玻璃材質不與大多數酸、堿、有機溶劑發生反應,適用于強酸(如硫酸、鹽酸)、強堿(如氫氧化鈉)及有機溶劑的反應體系,避免金屬反應釜可能帶來的...

  • 20257-29
    單層玻璃反應釜生產廠家

    單層玻璃反應釜是我公司根據客戶實際要求及標準生產的新型雙層玻璃反應釜,其吸收了國外,國內同類產品的優點,同時大膽創新,不僅使用方便(可一人方便移動,操作,清洗,安裝,拆卸),而且結構新穎實用,外形美觀大方,國內主要用在化學,精細化工,生物制藥,新材料合成等試驗及生產的理想設備。單層玻璃反應釜工作原理:玻璃反應釜內放反應物料,同時可抽真空做攪拌反應;外部水(油)浴鍋可加水或加熱油進行加熱反應;并能控制反應溶液的蒸發和回流,恒壓加料等功能。(可選配制冷組件,配合制冷源進行低溫反應...

  • 20257-14
    玻璃氣流烘干器不出熱風原因探究

    玻璃氣流烘干器在實驗室、醫藥生產等場景應用廣泛,一旦出現不出熱風的情況,會給工作帶來諸多不便。以下是可能導致這一問題的幾種原因。首先,加熱元件故障是常見因素之一。烘干器的加熱通常依靠電熱絲或加熱板等部件,長時間頻繁使用后,電熱絲可能因過熱而燒斷,加熱板也可能因老化出現損壞,致使無法產生熱量,自然也就沒有熱風送出。比如一些老舊設備,在經歷多年高強度運行后,加熱元件的性能逐漸衰退,最終失效。其次,風機問題不容忽視。風機負責將加熱后的空氣吹出,形成熱氣流。若風機的電機出現故障,如線...

  • 20257-2
    如何根據工藝需求選擇高低溫一體機的制冷量和加熱功率?

    在材料測試、化工反應、半導體制造等行業中,高低溫一體機的制冷量和加熱功率直接影響工藝效率、能耗成本及設備壽命。若選型過大,會導致資源浪費;若選型過小,則無法滿足溫控需求,甚至損壞被測對象。如何科學匹配這兩大核心參數,需從以下幾方面綜合考量。一、明確工藝需求的核心參數1、溫度范圍與波動要求(1)低/最高溫度:如材料低溫脆性測試需-60℃,而高溫老化試驗需200℃,需確保設備溫控范圍覆蓋工藝需求。(2)溫度波動度(±℃):精密實驗(如半導體封裝)要求±...

  • 20256-24
    風冷型與水冷型高低溫一體機的區別?

    高低溫一體機是通過制冷和加熱系統實現溫度控制的設備,廣泛應用于材料測試、化學反應、電池實驗等領域。根據散熱方式的不同,可分為風冷型和水冷型兩種類型。兩者在結構設計、散熱效率、使用成本及適用場景上存在顯著差異,以下是詳細對比分析。一、散熱原理與結構設計1、風冷型(1)散熱方式:通過空氣循環帶走熱量,依賴風機和散熱鰭片將壓縮機排出的熱量散發到環境中。(2)結構特點:無需外接冷卻水系統,設備一體化程度高,體積小、安裝靈活,適用于空間有限的實驗室或車間。(3)局限性:散熱效率受環境溫...

  • 20256-9
    密閉低溫循環泵如何實現精準控溫?

    密閉低溫循環泵在化學實驗、生物醫藥、材料測試等領域廣泛應用,其核心功能之一是實現高精度控溫(如±0.1℃)。精準控溫不僅依賴設備本身的性能,還需結合溫控系統設計、傳感器精度、環境適應性等多方面因素。以下是實現±0.1℃精準控溫的關鍵技術路徑和優化策略。一、溫控系統的核心技術1、PID控制算法原理:PID(比例-積分-微分)控制是精準控溫的核心。通過實時監測溫度偏差,動態調節制冷量或加熱功率,快速響應外界干擾(如環境溫度波動或樣品放熱)。優化:采用自...

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