川一仪器 品牌
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杭州市所在地
微波消解仪实验室尿碘石墨土壤样品赶酸仪器主要特征:
CYWB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,腔体采用52L大容积316L不锈钢腔体材料特制而成,自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损,炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合国家标准。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。360°往返连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,提高实验结果的一致性。当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。安全防爆膜具有双保险功能,当罐内的压力超过防爆膜所能承受的压力时,防爆膜先行破裂,气体泻出,防止罐体受损和对人体的伤害。
微波消解仪实验室尿碘石墨土壤样品赶酸仪器术参数:
主机参数:
1.1电源:220-240 VAC 50/60Hz 15A; 微波频率:专业微波源/2450MHz;整机安装功率:2600W;
1.2微波输出功率:0~1600W自动连续可调;
1.3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;
1.4微波腔体:52L,全不锈钢腔体,耐腐蚀,耐高温(可选配特氟龙涂层);
1.5自锁式缓冲防爆炉门,在危险出现能自动提前释放横向压力冲击,确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损;
1.6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:
2.1控制方式:触摸屏设计,7英寸大屏幕显示,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;
2.2温度控制范围:室温-~300℃;控温精度:±0.5℃;
2.3温度控制系统:采用接触式控温方式,控温精准,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线;
2.4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;
2.5转盘设计:360°同方向连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,实验结果的一致性。
反应罐参数:
3.1外罐极限耐压:20MPa;
3.2内罐极限耐温:300℃;
3.3外罐采用进口PEEK宇航材料,内罐材质:聚四氟材料;内罐反应容积:55ml(标配)和100ml(选配) 。
型号 | CYWB-4 | CYWB-6 | CYWB-8 | CYWB-10 | CYWB-12 | CYWB-16 | CYWB-24 | CYWB-40 |
处理数量 | 4位 | 6位 | 8位 | 10位 | 12位 | 16位 | 24位 | 40位 |
内灌个数 | 4个 | 6个 | 8个 | 10个 | 12个 | 16个 | 24个 | 40个 |
外罐个数 | 4个 | 6个 | 8个 | 10个 | 12个 | 16个 | 24个 | 40个 |
容积 | 55ml | 55ml | 55ml | 55ml | 55ml | 55ml | 55ml | 55ml |
工作方式 | 360旋转 | 360旋转 | 360旋转 | 360旋转 | 360旋转 | 360旋转 | 360旋转 | 360旋转 |
外罐材料 | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
内灌材料 | 聚四氟 | 聚四氟 | 聚四氟 | 聚四氟 | 聚四氟 | 聚四氟 | 聚四氟 | 聚四氟 |
实验室智能微波消解器 多功能自动消解设备
微波是一种频率为300MHZ~300GHZ,波长在1mm~1m 之间的电磁波,微波的基本性质通常呈现为反射、穿透、吸收三个特性。这种电磁波具有可见光的性质,沿直线传播。遇到金属材料时如铜、铁、铝等会像镜子反射。因此,微波腔体均采用金属;遇到绝缘体如玻璃、陶瓷、塑料(聚乙烯、聚苯乙烯)、聚四氟乙烯、石英、纸张等会像光透过玻璃一样顺利穿透它们向前传播。在遇到有极性分子电介质如含有水分的蛋白质、脂肪等介质,微波不能透过,而会被大量吸收能量,并将吸收的电磁能量变为热能。物质吸收微波的强弱实质上与该物质的复介电常数有关,即损耗因子越大,吸收微波的能力越强。
微波是由磁控管产生的,它是个微波发生器,它能产生2450MHz的超短电磁波,即以每秒钟振动频率为24.5亿次的速率不断改变分子极性方向,使分子产生高速的碰撞及摩擦,剧烈的运动产生了大量的热能。被加热的介质一般可分为无极性分子电介质和有极性分子电介质。有极性分子在没有外加电场时不显示极性。如果将这种介质放在外加电场中,每个极性分子会沿着电场力的方向形成有序排列,并在电介质表面会感应出相反的电荷,这一过程称为极化。外加电场越强,极化作用也越强。当外加电场改变方向时,极性分子也随之以相反的方向形成有序排列。
微波的应用,除了人们熟悉的微波通信之外,还涉及到电视,广播,通讯,医药卫生,公路建设、航空航天、环境保护、能量传送和人们的日常生活等各个方面。在工业领域,微波能已开始用于材料合成、材料烧结、有机物处理、废物利用、杀菌消毒等。微波能在这些领域都有其*的优点。几十年来,微波已发展成为一门比较成熟的学科,在雷达、通讯、导航、电子等许多领域得到了广泛的应用。