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搅拌反应浴槽

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  • 反应釜搅拌器选型方法规范

    反应釜搅拌器一个好的选型方法最好具备两个条件,一是选择结果合理,一是选择方法简便,而这两点却往往难以同时具备。 由于液体的粘度对搅拌状态有很大的影响,所以根据反应釜内搅拌介质粘度大小来选型是一种基本的方法。几种典型的搅拌器都随粘度的高低而有不同的使用范围。随粘度增高的各种搅拌器使用顺序为推进式、涡轮式、浆式、锚式和螺带式等,这里对推进式的分得较细,提出了大容量液体时用低转速,小容量液体时用高转速。这个选型图不是绝对地规定了使用浆型的限制,实际上各种浆型的使用范围是有重叠的,例如浆式由于其结构简单,用挡板可以改善流型,所以在低粘度时也是应用得较普遍的。而涡轮式由于其对流循环能力、湍流扩散和剪切力都较强,几乎是应用最广的一种浆型。 根据搅拌过程的目的与搅拌器造成的流动状态判断该过程所适用的浆型,这是一种比较合用的方法。由于苏联的浆型选择有其本国的习惯,所以与我国常用浆型并不尽相同。 推荐浆型是把浆型分成快速型与慢速型两类,前者在湍流状态操作,后者在层流状态操作。选用时根据搅拌目的及流动状态来决定浆型及挡板条件,流动状态的决定要受搅拌介质的粘度高低的影响。 其使用条件比较具体,不仅有浆型与搅拌目的,还有推荐的介质粘度范围、搅拌转速范围和槽的容量范围。 提出的选型表也是根据反应釜搅拌的目的及搅拌时的流动状态来选型,它的优点还在于根据不同搅拌过程的特点划分了浆型的使用范围,使得选型更加具体。比较上述表可以看到,选型的根据和结果还是比较一致的。下面对其中几个主要的过程再作些说明。 低粘度均相液体混合,是难度最小的一种搅拌过程,只有当容积很大且要求混合时间很短时才比较困难。由于推进式的循环能力强且消耗动力少,所以是最合用的。而涡轮式因其动力消耗大,虽有高的剪切能力,但对于这种混合的过程并无太大必要,所以若用在大容量液体混合时,其循环能力就不足了。 对分散操作过程,涡轮式因具有高剪切力和较大循环能力,所以最为合用,特别是平直叶涡轮的剪力作用比折叶和弯叶的剪力作用大,就更为合适。推进式、浆式由于其剪切力比平直叶涡轮式的小,所以只能在液体分散量较小的情况下可用,而其中浆式很少用于分散操作。分散操作都有挡板来加强剪切效果。 固体悬浮操作以涡轮式的使用范围最大,其中以开启涡轮式为最好。它没有中间的圆盘部分,不致阻碍桨叶上下的液相混合,而且弯叶开启涡轮的优点更突出,它的排出性好、桨叶不易磨损,所以用于固体悬浮操作更我合适。推进式的使用范围较窄,固液比重差大或固液比在50%以上时不适用。使用挡板时,要注意防止固体颗粒在挡板角落上的堆积。一般固液比较低时,才用挡板,而折叶开启涡轮、推进式都有轴向流,所以也可以不用挡板。 气体吸收过程以圆盘式涡轮最合适,它的剪切力强,而且圆盘的下面可以存住一些气体,使气体的分撒更平稳,而开启涡轮就没有这个优点。浆式及推进式对气体吸收过程基本上不合用,只有在少量以吸收的气体要求分散度不高时还能应用。 反应釜带搅拌的结晶过程是很困难的,特别是要求严格控制结晶大小的时候。一般是小直径的快速搅拌,如涡轮式,适用于微粒结晶,而大直径的慢速搅拌,如浆式,可用于大晶体的结晶。 搅拌器的分类方法有很多,这里介绍以下几种: 1、按反应釜桨叶搅拌结构分为平叶、斜(折)叶、弯叶、螺旋面叶式搅拌器。浆式、涡轮式搅拌器都有平叶和斜叶结构;推进式、螺杆式和螺带式的桨叶为螺旋面叶结构。根据安装要求又可分为整体式和剖分式,便于把搅拌器直接固定在搅拌轴上而不用拆除联轴器等其他部件。 2、按反应釜搅拌器的用途分为低黏流体用搅拌器、高黏流体用搅拌器。用于低黏流体的搅拌器有:推进式、浆式、开启涡轮式、圆盘涡轮式、布鲁马金式、板框浆式、三叶后完式等。用于高黏流体的搅拌器有:锚式、框式、锯齿圆盘式、螺旋浆式、螺带式等。 3、按反应釜流体流动形态分为轴向流搅拌器和径向流搅拌器。有些搅拌器在运转时,流体即产生轴向流又产生径向流的称为混合流型搅拌器。推进式搅拌器是轴流型的代表,平直叶圆盘涡轮搅拌器是径流型的代表,而斜叶涡轮搅拌器是混合流型的代表。

  • 【讨论】关于反应釜搅拌的选择

    由于产能的提高,原先3000L的反应釜投料量增加为30%,大功率的电机可以内部调一不,搅拌锚想利旧,但不知道原先的搅拌锚还能不能满足增加30%投料量的使用?

  • 【原创大赛】磁力加热搅拌器的改造之路

    【原创大赛】磁力加热搅拌器的改造之路

    最近实验室用于搅拌冷却液体的机器失控了(时而运行,时而故障),为了解决机器故障,我开始关注它。原来这个用来冷却液体机器的是由磁力加热搅拌器改造而成,而磁力加热搅拌器原本是用于加热搅拌液体用的,作用正好相反。这项小发明得益于实验室的前辈们,他们在上面放一个水槽,水槽里加上冷水,将需要冷却的溶液放于有磁珠烧杯中,启动搅拌按钮,一个简易的磁力冷却搅拌器诞生了。不禁为想出这个点子的人点赞。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507062145_553816_3022907_3.jpg磁力加热搅拌器其是利用磁场的同性相吸、异性相斥的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。配合加热温度控制系统,可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度,维持实验条件所需的温度条件,保证液体混合达到实验需求。一般的磁力加热搅拌器具有两个作用,一是搅拌,使反应物混合均匀,使温度均匀;二是加热,加快反应速度,或者蒸发速度,缩短时间。国内外均有厂家生产磁力加热搅拌器。不同搅拌器控温范围,转速范围,最大搅拌量等参数均不一致,价格也在几百到上万不等。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507062136_553814_3022907_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507062136_553815_3022907_3.jpg本实验室改造的冷却搅拌器由于换了一个水槽,就出现了之前提到的失控。我们猜想可能是水槽更换影响了机器运行,可能是机器本身故障,或者是其他原因。不过换了几种水槽问题依然存在,而机器本身检测也没有问题,由此也不知是何缘故。希望哪家公司能生产这种冷却液体的小型简便机器就好了,或者已经有这种功能的机器存在。希望大家集思广益。

  • 【分享】磁力搅拌器和普通搅拌器的区别

    磁力搅拌器是由微电机带动高温强力磁铁产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子转动,以达到对溶液进行加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分的混合反应,故广泛应用于生物、医药、化学、化工等领域.搅拌的作用,是使反应物混合均匀,使温度均匀;在一个密闭的容器中加热,需要防止暴沸,例如在蒸馏过程中,可以加入沸石,也可以用磁力搅拌器;加快反应速度,或者蒸发速度,缩短时间。和普通搅拌机相比,它的优点如下:  1、磁力搅拌器采用优质直流电机,噪音小,调速平稳;   2、全封闭式加热盘可作辅助加热之用,可长期加热使用;   3、由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子,耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强;  4、可在密闭的容器中进行调混工作,使用十分理想与方便;   5、搅拌器可设定温度及温度显示,可长期加热使用,数显直观准确.

  • 磁力驱动搅拌器的发展和应用

    随着医药、食品、有机合成、石油化工以及核工业等行业的发展,工业中对一些易燃、易爆、有毒、强腐蚀性和贵重介质的搅拌或搅拌反应过程的要求越来越严格,对反应设备清洗和灭菌的要求也十分苛刻。因此,在上述工况中所使用的搅拌釜或搅拌反应釜,其密封要求是应做到零泄漏。在此背景下,磁力密封技术已成为必然的选择,磁力釜(或磁力搅拌器)应运而生 。磁力釜以静密封结构取代动密封,该结构无接触传递力矩,能彻底解决机械密封与填料密封的泄漏问题,并且搅拌部件处于绝对密封状态,是石油化工、有机合成、食品加工、生物制药过程中进行硫化、氢化、氧化及发酵等反应的选择趋势。原理及结构磁力搅拌器是磁力联轴器与搅拌装置的结合,是磁力传动技术的成功应用之一。所谓磁力传动是指以现代磁学为基础,利用永磁材料之间磁力耦合作用实现无接触传递力矩的一种实用技术。磁力传动由磁力联轴器来完成。磁力搅拌器的结构主要包括马达、搅拌装置、主动磁转子、从动磁转子以及隔离套等零部件。其中马达通过传动轴将动力传递给主动磁转子,在磁力耦合的作用下从动磁转子开始转动,从而带动与从动磁转子联接在一起的搅拌装置转动,以达到搅拌的目的。 圆筒式磁力搅拌器圆筒式磁力耦合传动搅拌器是以外磁环套内磁环,并在内外磁环之间设置隔离套,三者同心安装,工作面均为圆柱面,磁体呈瓦形。该传动形式传递力矩较大,对高黏度的物料也有足够的力矩进行充分搅拌,适用于高转速场合。因此,生产用设备主要采用该形式的磁力传动搅拌器。 圆盘式磁力搅拌器圆盘式磁力耦合传动搅拌器中两磁环相向安装,工作面为互相平行的平面,磁体呈扇形。在耦合传动的两磁环之间,通常需设隔离密封罩。该传动形式可简化磁钢的几何尺寸和磁力传动装置的轴向尺寸,但传递的力矩较小,故通常只适用于实验室进行气、液相混合反应的小型反应釜等低转速场合 。实验室用磁力搅拌器目前实验室中使用的搅拌器主要有电动搅拌器和磁力搅拌器两种。实验室用磁力搅拌器主要用于加热或加热搅拌同时进行,适用于黏稠度不是很大的液体或固液混合物。使用时,先将液体放入容器中,再将搅拌子放入液体中,当底座产生磁场后,利用磁力耦合和漩涡的原理,带动搅拌子做圆周循环运动,从而达到搅拌液体的目的。虽然磁力驱动搅拌技术现已取得了很大的成果,但还有很多需要攻克的问题,如:磁场的存在会干扰周围环境 目前常规的下磁力搅拌系统在定位轴的轴瓦处开有导流槽,使罐体内液体进入轴瓦对其进行润滑及在线清洗,但是在生物反应器中罐内细胞培养液进入轴瓦后,细胞培养液中细胞会被碾碎破坏掉,无法正常完成培养 磁力搅拌器的设计目前还没有一套系统和完善的设计方法,磁路的设计、转矩的计算均建立在实验或半实验的基础上,精度有待进一步提高 磁力传动机构的进一步小型化和大型化、高温环境下设计的进一步完善、结构材料和构件的开发选择等都是需要努力的方向。因此,有必要对磁力搅拌技术做更深入的研究和探索,使其不断发展、完善并为科研和生产服务。

  • 分享高剪切搅拌机使用心得

    影响物料细度及均匀度的几项主要指标 一、剪切强度(P):由转刀高速旋转带动物料,形成强大动能。因此转刀线速越大、物料得到动能越大、剪切强度越大、物料细度越好。 二、速度梯度(τ):高速旋转刀与精密配合定刀间的间隙,使物料产生较大的速度梯度。间隙越小、速度梯度越大,因此形成剪切力越大。(此项需根据物料特点选型) 三、定转刀的不同组合:各种不同转刀与定刀的组合适用于各种不相同的工艺及物料特点。并直接影响剪切能力、细度、乳化效果。 四、剪切周长(L)及剪切次率(n):在剪切乳化过程中剪切周长及单位时间内剪切次率直接影响物料的细度及均匀度。 五、剪切型与射流型:剪切型乳化机能提供较好的乳化分散细度。射流型乳化机能提供较好的搅拌翻滚力度,物料均匀度较好。 剪切型高剪切乳化机:其电机功率70~80%用在剪切力上,所出产品细度好,稳定性好,但翻滚力小,以机械剪切为,定子封死,机械强度好,压力负载大。 射流型高剪切乳化机:其电机功率70以上用在翻滚力上,所出产品均匀度好,稳定性差,但翻滚力大,以叶力剪切为主,定子开放,循环量较大,压力负载小。 定子的上部、下部以及周围都可设置不同形状的挡板,目的是抑制液面上产生旋涡,避免空气的卷入。 高剪切型搅拌机是:如果将搅拌机的罩壳做成类似于梳状的许多窄缝,并称之为定子,而位于罩壳内的搅拌叶作为转子。转子与定子的间隙很小。转子的转速高速运转,从而产生极大的抽吸力,将液体从窄缝状罩壳的上方、下方吸入壳内,再从其侧面吐出。当液体通过定子与转子之间的狭窄缝隙时,受到高剪切力的作用而破碎,达到分散混合及乳化的效果。 定子、转子的结构特征 作为转子的搅拌翼,其形式有涡轮式、带锐边的三爪式或圆柱面的梳齿状,目的是提高剪切效果。柱面梳状搅拌翼可以做成一层,二层或多层,应根据不同的分散、乳化细度要求来选用不同的形式。 定子的形式微细乳化可选择为柱面细小窄缝梳状,并可根据物料的黏度来调整缝的宽窄,一般细缝适合于低黏度液,宽缝适合于高黏度液体。此外,定子也可以做成多层,与多层的转子啮合,共同完成剪切乳化作用。 不同的定子与转子的应用 不同形式,不同层数的定子与转子,对应有不同的应用场合。通常,转子为带有尖锐边缘的三爪形式时,适合于冲击破碎的场合;转子为圆柱面梳状形式时,适合于分散乳化场合,并且定子与转子啮合的层数越多,乳化颗粒度越细,效果越好。 高剪切搅拌机的安装位置、用途及处理量 这种搅拌机有四种安装形式,即① 中心安装;②偏心安装;③倾斜安装;④槽底安装。此类搅拌机广泛用于液/液体系中低黏度物料的分散,溶解及乳化;液/固体系固体颗粒的悬浮、湿法研磨及催化加速反应。搅拌机的液处理量范围在0.2 m3—4 m3设备的最大容量为8 m3。当搅拌机安装在槽底部时,搅拌液的处理量具有很大弹性,可以对15 L~2 5OO L范围内的任意液量进行分散乳化。 组合形高剪切搅拌机 前面述及的高剪切型搅拌机完成的是搅拌机周围局部区域的分散溶解及乳化,为了使搅拌槽内所有液 体都能得到均一良好的分散混合,需要设置辅助搅拌,以此来增加涡流,帮助液体循环,使整个体系均一化。

  • 【分享】搅拌器分类及磁力搅拌器的使用说明

    搅拌器是有机化学实验必不可少的仪器之一,它可使反应混合物混合得更加均匀,反应体系的温度更加均匀,从而有利于化学反应的进行特别是非均相反应。搅拌的方法有三种:人工搅拌、磁力搅拌、机械搅拌。人工搅拌一般借助于玻棒就可以进行,磁力搅拌是利用磁力搅拌器,机械搅拌则是利用机械搅拌器。磁力搅拌器由于磁力搅拌器容易安装,因此,它可以用来进行连续搅拌尤其当反应量比较少或在反应是在密闭条件下进行,磁力搅拌器的使用更为方便。但缺点是对于一些粘稠液或是有大量固体参加或生成的反应,磁力搅拌器无法顺利使用,这时就应选用机械搅拌器作为搅拌动力。磁力搅拌器是利用磁场的转动来带动磁子的转动。磁子是在一小块金属用一层惰性材料(如聚四氟乙烯等)包裹着的,也可以自制:用一截10#铁铅丝放入细玻管或塑料管中,两端封口。磁子的大小大约有10mm、20mm、30mm长,还有更长的磁子,磁子的形状有圆柱形、椭圆形和圆形等,可以根据实验的规模来选用。机械搅拌器机械搅拌器主要包括三部分:电动机、搅拌棒和搅拌密封装置。电动机是动力部分,固定在支架上,由调速器调节其转动快慢。搅拌棒与电动机相连,当接通电源后,电动机就带动搅拌棒转动而进行搅拌,搅拌密封装置是搅拌棒与反应器连接的装置,它可以使反应在密封体系中进行。搅拌的效率在很大程度上取决于搅拌棒的结构,介绍的老式搅拌棒是用粗玻璃棒制成的。根据反应器的大小、形状、瓶口的大小及反应条件的要求,选择较为合适的搅拌棒。

  • 搅拌设备的用途、分类

    [size=4]在选择搅拌容器时,应根据生产规模(即物料处理量)、搅拌操作目的和物料特性确定搅拌容器的形状和尺寸,在确定搅拌容器的容积时应合理选择装料系数,尽量提高设备的利用率。如果没有特殊需要,釜体一般宜选用最常用的立式圆筒形容器,并选择适宜的筒体高径比(或容器装液高径比)。若有传热要求,则釜体外须设置夹套结构。夹套种类有整体夹套、螺旋挡板夹套、半管夹套、蜂窝夹套,传热效果依次提高但制造成本也相应增加。   当搅拌釜卧式放置时,大多进行半釜操作。因此卧式釜与立式釜相比有更多的气-液接触面积,因而卧式釜常用于气-液传质过程,如气-液吸收或从高粘度液体中脱除少量易挥发物质,另一方面,卧式釜的料层较浅,有利于搅拌器将粉末搅动,并可借搅拌器的高速回转使粉体抛扬起来,使粉体在瞬间失重状态下进行混合。   搅拌容器的材料要满足生产工艺的要求,例如耐压、耐温、耐介质腐蚀,以及保证产品清洁等。由于材料的不同,搅拌容器的制造工艺、结构也有所不同,因此可分为钢制搅拌设备、搪玻璃搅拌设备和带衬里的搅拌设备等。装衬里的目的是为了耐蚀或保护产品的清洁,衬里的种类很多,主要有不锈钢、铝、钛、铅、镍、锆、耐酸瓷砖、辉绿岩板、橡胶等。   搅拌设备一般由容器部分、传动装置、换热设备、搅拌装置、轴封装置组成。在工业生产中的应用范围很广,尤其是化学工业中,很多的化工生产都或多或少地应用着搅拌操作。搅拌设备在很多场合是作为反应器来应用的。例如在三大合成材料的生产中,以搅拌设备作为反应器的约占反应器总数的90%。   一、搅拌设备的用途及分类:   1、用途:   在水处理工艺中,搅拌设备主要用于药剂的溶解、稀释、混合反应和投加混凝剂或助凝剂。   2、分类:   (1)按搅拌功能分:混合搅拌设备、搅动设备、悬浮搅拌设备、分散搅拌设备等。   (2)按搅拌方式分:机械搅拌设备、水力搅拌设备、气体搅拌设备、磁力搅拌设备等   (3)按搅拌目的分:溶药搅拌设备、混合搅拌设备、絮凝搅拌设备、澄清搅拌设备、消化池搅拌设备和水下搅拌设备等。   (4)按液体的循环流动形式分:轴向流和径向流搅拌器两类。   3、搅拌设备的基本结构和工作原理:   基本结构:   主要由搅拌器、传动装置及搅拌轴系三大部分组成。   (1)搅拌器主要由搅拌桨(或叶轮)和附属构件组成   (2)传动装置由电动机、减速机以及支架等组成   (3)搅拌轴系由搅拌轴、轴承和联轴器等组成。   工作原理:   水处理工艺对搅拌的要求可分为混合、搅动、悬浮、分散四种。   (1)混合是通过搅拌作用,使与水的比重、粘度不同的物质在水中混合均匀   (2)搅动是通过搅拌使混合液强烈流动,以提高传热、传质的速率   (3)悬浮是通过搅拌作用,使原来静止在水体中可沉降的固体颗粒或液滴悬浮在水体中   (4)分散是通过搅拌作用,使气体、液体或固体分散在水体中,增大不同物相的接触面积,加快传热和传质过程。一言以蔽之,实现搅拌的目的是通过能量的传递。   4、搅拌器的形式与结构:   桨式搅拌器:平桨、折叶桨桨式搅拌器结构简单,其桨叶一般用扁钢制造的,强度不够时需加肋,单面加肋效果好。   (1)分类:平直叶桨式搅拌器和折叶桨式搅拌器   (2)特点:转速低,对粘度较敏感,桨叶不宜过长。   (3)应用:适用于介质粘度低的液体。主要用于药剂溶解和混合。   推进式搅拌器:一般用铸铁、铸钢整体铸造而成,有时也采用焊接。   (1)特点:以容积循环为主,循环速率高,剪切作用小,上下翻腾效果好。   (2)应用:药剂溶解和悬浮操作。www.yxhhj.com   涡轮式搅拌器:   (1)分类:开启式和圆盘式两类,桨叶有平直叶、弯叶和折叶   (2)特点:可使液体均匀地由垂直方向的运动改变成水平方向的运动,自涡轮流出的高速液流沿切线方向散开,从而在整个液体内得到剧烈搅动。   (3)应用:搅拌器广泛用于快速溶解和进行乳化操作   其它型式搅拌器其它类型的搅拌器还有框式、锚式、螺杆式、螺带式等,在此不做赘述。   5、搅拌器附件:   搅拌器的附件主要有挡板或导流筒。其设置原因是搅拌器转速高时易产生漩涡流,影响搅拌效果,剧烈打旋的液体结合漩涡作用,对搅拌轴产生冲击作用,从而影响搅拌器的使用寿命。   6、传动装置:   作用:   提供能量2.5.2组成:主要由电动机、减速机和机架组成:  (1)电动机   (2)减速机:   立式减速机:   主要有:三角皮带减速机、两级齿轮减速机、摆线针轮减速机和谐波减速机四种。在水处理工艺中,通常采用摆线针轮减速机。它的特点:结构紧凑、体积小、重量轻、效率高、减速比大、寿命长、故障少、过载能力强、耐冲击。特别适用于起动频繁和正反转兼有的场合。   7、搅拌轴:   (1)功能:主要是用来固定搅拌器,并从减速装置的输出轴取得动力,在带动搅拌器转动的同时,将功率传递给搅拌器以克服其旋转时遇到的阻力偶矩而对流体作功。   (2)组成:搅拌轴主要分为轴颈(支承部分)、轴头(安装部件)、轴身(杆件部分)。   (3)轴端结构分类:   ①凸缘联轴器轴端结构。   ②夹壳式联轴器轴端结构。   ③推进式搅拌器的轴端结构联轴器。   (1)作用:将两个独立的轴牢固地连在一起,以进行传递旋转运动和功率   (2)基本要求:最主要是应确保两根联接轴的同心,有时还应具有一定的减少震动缓和冲击的能力。   (3)结构形式:   ①凸缘联轴器   ②夹壳联轴器   ③套筒联轴器   ④弹性圈柱销联轴器   8、轴承:   (1)作用:为搅拌轴设置的支承   (2)分类:   ①按承载方式:   向心轴承(主要承载径向荷载)   推力轴承(主要承载轴向荷载)   向心推力轴承(径向、轴向荷载)   ②按轴承工作时的摩擦性质。   9、水处理工艺中常用的机械搅拌设备:   溶液搅拌设备:   (1)JBT型推进式搅拌机:   它采用螺旋桨叶式搅拌器,并同钢制搅拌罐配套,罐内设有挡板和水下支承,罐体内衬玻璃钢。适用于大、中型污水处理厂或给水厂投加絮凝剂或混凝剂的溶解和稀释搅拌。   (2)SJ型带罐框架式搅拌机:   一般同钢制搅拌罐配套,罐体内衬玻璃钢,防腐性能好,桨叶主轴和罐体也可采用不锈钢材质。特点是搅拌强度大且均匀。根据介质的性质和搅拌桨外缘线速度分别用于药剂的溶解、混合和反应。常用于给水处理厂投加絮凝剂、助凝剂的溶解稀释、混合及反应等过程。   混合搅拌设备:   (1)WHJ型机械混合搅拌机,具有产生对流循环和剧烈涡流的特点,从而使混凝剂与水快速充分混合,以满足混凝工艺的要求。   (2)JBJ型折桨式混合搅拌机,具有运行平稳,搅拌均匀的特点,适用于大水量的混合搅拌。此外还有可调式(移动式)搅拌机、ZJ型折桨式搅拌机[1]、LJB型推进式搅拌机等。   絮凝搅拌设备:   (1)LJF型立轴式机械絮凝搅拌机   (2)WJF型卧轴式机械絮凝搅拌机   反应搅拌设备:   (1)SJB型双桨搅拌机   (2)WFJ、LFJ型反应搅拌机   潜水搅拌推流器:   (1)QJB型潜水搅拌器   (2)DQT型低俗潜水推流器 [/size]

  • 【分享】搅拌器分类及磁力搅拌器的使用说明

    搅拌器是有机化学实验必不可少的仪器之一,它可使反应混合物混合得更加均匀,反应体系的温度更加均匀,从而有利于化学反应的进行特别是非均相反应。搅拌的方法有三种:人工搅拌、磁力搅拌、机械搅拌。人工搅拌一般借助于玻棒就可以进行,磁力搅拌是利用磁力搅拌器,机械搅拌则是利用机械搅拌器。磁力搅拌器由于磁力搅拌器容易安装,因此,它可以用来进行连续搅拌尤其当反应量比较少或在反应是在密闭条件下进行,磁力搅拌器的使用更为方便。但缺点是对于一些粘稠液或是有大量固体参加或生成的反应,磁力搅拌器无法顺利使用,这时就应选用机械搅拌器作为搅拌动力。磁力搅拌器是利用磁场的转动来带动磁子的转动。磁子是在一小块金属用一层惰性材料(如聚四氟乙烯等)包裹着的,也可以自制:用一截10#铁铅丝放入细玻管或塑料管中,两端封口。磁子的大小大约有10mm、20mm、30mm长,还有更长的磁子,磁子的形状有圆柱形、椭圆形和圆形等,可以根据实验的规模来选用。机械搅拌器机械搅拌器主要包括三部分:电动机、搅拌棒和搅拌密封装置。电动机是动力部分,固定在支架上,由调速器调节其转动快慢。搅拌棒与电动机相连,当接通电源后,电动机就带动搅拌棒转动而进行搅拌,搅拌密封装置是搅拌棒与反应器连接的装置,它可以使反应在密封体系中进行。搅拌的效率在很大程度上取决于搅拌棒的结构,介绍的老式搅拌棒是用粗玻璃棒制成的。根据反应器的大小、形状、瓶口的大小及反应条件的要求,选择较为合适的搅拌棒。

  • 干粉搅拌机的工作原理

    沈阳干粉搅拌机的工作原理沈阳干粉搅拌机的工作原理 干粉搅拌机也称为干粉混合机工作混合时,机内物料受两个相反方向的转子作用,进行着复合运动,浆叶带动物料方面沿着机槽内壁作逆时针旋转,一方面带动物料左右翻动,在两转子交叉重叠外形失重区,在此区域内,不论物料的形状,大小,和密度如何,都能使物料上浮处于瞬间失重状态,这使物料在机槽内形成全方位连续循环翻动,相互交错剪切,从而达到快速柔和混合均匀的效果.   干粉搅拌机是由立式搅拌机即可单独工作,与输送机、储存罐、电子计量自动包装机(适用于阀口袋,节省3-4个工人,显著提高生产效率)可实现加料--搅拌—包装一条龙生产,是传统生产工艺的更新换代产品.   干粉搅拌机是由适应于多种干粉、细颗粒状物料的混合(如:腻子粉、粉刷石膏、干粉砂浆、彩色水泥、各种矿粉、化工材料、有机肥料等).广告贴,楼主请注意

  • 实验室设备搅拌器对于几种不同的搅拌

    粘度系指流体对流动的阻抗能力,其定义为:液体以1cm/s的速度流动时,在每1cm2平面上所需剪应力的大小,称为动力粘度,以Pa?s为单位。   粘度是流体的一种属性。流体在管路中流动时,有层流、过渡流、湍流三种状态,搅拌设备中同样也存在这三种流动状态,而决定这些状态的主要参数之一就是流体的粘度。   在搅拌过程中,一般认为粘度小于5Pa?s的为低粘度流体,例如:水、蓖麻油、饴糖、果酱、蜂蜜、润滑油重油、低粘乳液等;5-50Pa?s的为中粘度流体,例如:油墨、牙膏等;50-500Pa?s的为高粘度流体,例如口香糖、增塑溶胶、固体燃料等;大于500Pa?s的为特高粘流体例如:橡胶混合物、塑料熔体、有机硅等。   对于低粘度介质,用小直径的高转速的搅拌器就能带动周围的流体循环,并至远处。而高粘度介质的流体则不然,需直接用搅拌器来推动。   适用于低粘和中粘流体的叶轮有桨式、开启涡轮式、推进式、长薄叶螺旋桨式、圆盘涡轮式、布鲁马金式、板框桨式、三叶后弯式、MIG式等。适用于高粘和特高粘流体的叶轮有螺带式叶轮、螺杆式、锚式、框式、螺旋桨式等。有的流体粘度随反应进行而变化,就需要用能适合宽粘度领域的叶轮,如泛能式叶轮等。   目前实验室中使用的搅拌器主要是两种:电动搅拌器与磁力搅拌器。其中,磁力搅拌器适用于混合搅拌较稀的液体物。

  • 低温恒温反应浴准备工作

    [font=微软雅黑]低温恒温反应浴又称为“低温恒温槽”、“低温浴槽”、“低温反应浴”、“低温槽”、“冷阱”、“低温恒温反应槽”等,是一种新的实验设备,可代替干冰和液氮做低温反应,可做为低温恒温水槽做粘度的测定。[/font][font=微软雅黑]1、低温恒温反应浴准备工作[/font][font=微软雅黑]  (1)用保温软管把该设备的进、出液口分别与实验设备的出、进口对应连接好。(保温软管是设备所带配件)[/font][font=微软雅黑]  (2)打开保温盖从水槽口加入水或其它介质,液体必须掩盖住蒸发器。[/font][font=微软雅黑]  (3)接通电源[/font][font=微软雅黑]  在连接电源之前要确定安全开关是关闭的。将电源接头插入的插座上,插座必须有可靠的接地线![/font][font=微软雅黑]2、低温恒温反应浴操作说明[/font][font=微软雅黑]  (1)打开漏电保护开关及电源开关。[/font][font=微软雅黑]  (2)设定所需温度[/font][font=微软雅黑]  (3)打开制冷开关[/font][font=微软雅黑]  (4)打开循环开关[/font][font=微软雅黑]  待温度达到设定温度后,即可打开循环开关,对外提供冷却液。[/font][font=微软雅黑]  (5)打开搅拌开关[/font][font=微软雅黑]  在实验中,如需搅拌,请先将磁力搅拌子放到储液槽底部或将磁力搅拌子放入烧瓶,再把烧瓶放到储液槽内(烧瓶底与储液槽底之间距离应在25mm以内),然后按下搅拌开关,其相应指示灯亮,顺时针调节调速旋钮达到用户所需速度。[/font][font=微软雅黑]3、低温恒温反应浴使用后[/font][font=微软雅黑]  (1)先关闭需冷却的设备,然后依次关闭循环泵开关、搅拌开关、制冷机开关、电源开关,拉下安全开关,拔下电源插头。[/font][font=微软雅黑]  (2)如长时间不用,请放掉冷却液,用清水冲洗干净。[/font]

  • 低温恒温反应浴使用前后的准备工作要点

    低温恒温反应浴又称为“低温恒温槽”、“低温浴槽”、“低温反应浴”、“低温槽”、“冷阱”、“低温恒温反应槽”等,是一种新的实验设备,可代替干冰和液氮做低温反应,可做为低温恒温水槽做粘度的测定。  [b]1、低温恒温反应浴准备工作[/b]  (1)用保温软管把该设备的进、出液口分别与实验设备的出、进口对应连接好。(保温软管是设备所带配件)  (2)打开保温盖从水槽口加入水或其它介质,液体必须掩盖住蒸发器。  (3)接通电源  在连接电源之前要确定安全开关是关闭的。将电源接头插入专用的插座上,插座必须有可靠的接地线![b]  2、低温恒温反应浴操作说明[/b]  (1)打开漏电保护开关及电源开关。  (2)设定所需温度  (3)打开制冷开关  (4)打开循环开关  待温度达到设定温度后,即可打开循环开关,对外提供冷却液。  (5)打开搅拌开关  在实验中,如需搅拌,请先将磁力搅拌子放到储液槽底部或将磁力搅拌子放入烧瓶,再把烧瓶放到储液槽内(烧瓶底与储液槽底之间距离应在25mm以内),然后按下搅拌开关,其相应指示灯亮,顺时针调节调速旋钮达到用户所需速度。[b]  3、低温恒温反应浴使用后[/b]  (1)先关闭需冷却的设备,然后依次关闭循环泵开关、搅拌开关、制冷机开关、电源开关,拉下安全开关,拔下电源插头。  (2)如长时间不用,请放掉冷却液,用清水冲洗干净。

  • 【讨论】搅拌的方法

    搅拌使样品混合均匀,反应充分。比较常用的有玻璃棒搅拌,磁力搅拌,机械搅拌,还有什么方法吗?

  • 【资料】上下回转型搅拌机

    日本HEIDON公司的Z+搅拌机,是通过搅拌叶的旋转实现上下往复运动的一种搅拌机。相对单一旋转搅拌相比,其搅拌效率得到了飞跃式提升。Z+系列搅拌机产品特点是:每正常旋转8次,就会产生30mm距离的上下往复运动,这样可以防止旋转搅拌中产生圆周流动而导致的搅拌效率低下,很容易生成轴向流,从而在短时间内实现槽内均匀搅拌。我们可以通过定时模拟或手动的方式来控制正转/反转切换功能。这款搅拌机更适用于中高粘度介质的搅拌需求。在进行高粘度搅拌时,不会产生平常难以意识到的环状非混合区域。此外,若使用深底槽进行搅拌,多段叶片搅拌可有效防止层分离现象 Z+系列搅拌机是通过上下往复运动使介质在容器中得到上下不停充分搅拌的目的,省去以往客户自己来调节搅拌轴或容器的上下位置,尽显人性化设计理念。

  • 【原创】水浴恒温磁力搅拌器操作及维护办法

    水浴恒温磁力搅拌器操作及维护办法  1.接通水浴恒温磁力搅拌器电源,合上电源开关,指示灯亮。  2.磁力搅拌:  ①将装有溶液和搅拌子的试瓶(或其它器皿)放在工作面顶板上。  ②开磁力搅拌开关,对应指示灯亮。  ③调节“磁力”调速旋钮,升至所需转速,对应指示灯亮。  3.电动搅拌:  ①确定装液试瓶(或其它器皿)的装夹或放置。  ②调整、校准电机和夹具在立柱上的位置和高度。  ③装夹。  ④开电动搅拌开关,对应指示灯亮。  ⑤调节“电动”调速旋钮,升至所需转速,对应指示灯亮。  4.加热恒温:  ①将温度“设置—测温”选择开关拨向“设置”处,调节温控旋钮,数字显示所需的设定温度。  ②将温度“设置—测温”选择开关拨向“测温”处,数字显示溶液中的实际温度。(红色指示灯亮,表示加热器工作)  5.工作完毕,调速旋钮置于最小位置,温控旋钮置于非工作状态,关搅拌开关和电源开关,切断电源。  6.水浴恒温磁力搅拌器的立柱、工作面、夹具、传感器擦拭干净,其上不允许残留水滴和污物。

  • 【原创】水浴恒温磁力搅拌器操作及维护办法

    水浴恒温磁力搅拌器操作及维护办法  1.接通水浴恒温磁力搅拌器电源,合上电源开关,指示灯亮。  2.磁力搅拌:  ①将装有溶液和搅拌子的试瓶(或其它器皿)放在工作面顶板上。  ②开磁力搅拌开关,对应指示灯亮。  ③调节“磁力”调速旋钮,升至所需转速,对应指示灯亮。  3.电动搅拌:  ①确定装液试瓶(或其它器皿)的装夹或放置。  ②调整、校准电机和夹具在立柱上的位置和高度。  ③装夹。  ④开电动搅拌开关,对应指示灯亮。  ⑤调节“电动”调速旋钮,升至所需转速,对应指示灯亮。  4.加热恒温:  ①将温度“设置—测温”选择开关拨向“设置”处,调节温控旋钮,数字显示所需的设定温度。  ②将温度“设置—测温”选择开关拨向“测温”处,数字显示溶液中的实际温度。(红色指示灯亮,表示加热器工作)  5.工作完毕,调速旋钮置于最小位置,温控旋钮置于非工作状态,关搅拌开关和电源开关,切断电源。  6.水浴恒温磁力搅拌器的立柱、工作面、夹具、传感器擦拭干净,其上不允许残留水滴和污物。资料来源:http://www.meite17.com/jtmt-Article-167213/

  • 常见实验用搅拌机的介绍

    常见实验用搅拌机的介绍

    实验室是一个发现新东西同时也是一个极其危险的地方,所以实验步骤得依次进行,而实验室搅拌机就是众多实验仪器中不可缺少的一个,它主要用于混合物料,防止物料沉淀。根据所做实验不同所用搅拌器也不同,那么实验室搅拌机的分类都有哪些呢?据武汉市梅宇仪器40年来的研发经验分析,目前常用的实验室搅拌机主要有三种:1、[b]第一种就是磁力搅拌机[/b]是利用磁场的转动来带动磁子的转动。磁子是在一小块金属用一层惰性材料包裹着的,也可以自制:用一截10#铁铅丝放入细玻管或塑料管中,两端封口。磁子的大小大约有10mm、20mm、30mm长,还有更长的磁子,磁子的形状有圆柱形、椭圆形和圆形等,可以根据实验的规模来选用。主要用于搅拌和加热,也可同时进行,适用于粘稠度不是很大的液体或者固液混合物。[img=磁力搅拌机,500,613]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709071544_01_3192191_3.jpg[/img]2、[b]第二种是人工搅拌机[/b]也是实验仪器中常用的一种,它一般借助于玻棒就可以进行,而这种方式是一种传统的搅拌方法,比较适合简易单一实验项目。[img=搅拌,580,449]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709071544_02_3192191_3.png[/img]3、[b]第三种就是机械搅拌机[/b],例如常见兰屏混凝试验搅拌机、数显混凝试验搅拌机,它们的设计原理都是由成:电动机、搅拌棒和搅拌密封装置。电动机是动力部分,固定在支架上,由调速器调节其转动快慢。搅拌棒与电动机相连,当接通电源后,电动机就带动搅拌棒转动而进行搅拌,搅拌密封装置是搅拌棒与反应器连接的装置,它可以使反应在密封体系中进行。搅拌的效率在很大程度上取决于搅拌棒的结构,介绍的老式搅拌棒是用粗玻璃棒制成的。根据反应器的大小、形状、瓶口的大小及反应条件的要求,选择较为合适的搅拌棒。[img=混凝试验搅拌机,500,305]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709071545_01_3192191_3.jpg[/img]综合上所述的三种常用的实验室搅拌机,也是实验仪器中不可缺少的仪器之一,不过仪器虽简单但也有一些注意事项,所以希望大家在使用时还是应该先看看仪器使用方法,以免错误操作引起不必要的麻烦。

  • 【求助】求购磁力搅拌与水浴一体化恒温加热器

    求购一种水浴加热器,要可温控恒温,并且兼有磁力搅拌功能,这里的磁力搅拌是针对水浴加热烧杯里溶液的搅拌,不是水浴中水的搅拌。可以是独立一体化的,也可以是多组整合在一起的,如有请发邮件给我airplayer@gmail.com,谢谢

  • 恒温磁力搅拌器选型与性能比较

    恒温磁力搅拌器选型与性能比较 恒温磁力搅拌器作为化学实验基本的实验工具,种类繁多,就形式而言有三大类,热台型,热套型,液浴型;就加热方式而言可分为传导型,辐射型;就适用容器而言,可分为平底型和球底型;不同的形式和加热方式有不同的使用范围和使用性能,选对合适的仪器对于提高实验效率,简化实验装置,以及提高实验质量,保证实验安全都至关重要。 根据市面上在售的众多品牌与种类的恒温磁力搅拌器,笔者归纳总结为以下七类,就使用方式,性能优劣,使用范围,安全性能做一对比,希望对广大实验工作者有所帮助。 一、热台型,采用电阻丝作为加热源,金属台板封闭,通过热传导方式加热,这类在市场上非常多,一般适合于烧杯、三角瓶等平底型容器,使用温度范围较宽,一般可达300度左右,热台底部附一磁力搅拌装置,控温传感器置于容器内测量溶液温度,基于热传导的梯度传热特性,溶液温度到达恒温点时,热台温度要远高于恒温点,热量将导致溶液温度继续升高,温冲较大,恒温精度一般在+2度左右;也有不少用户采用这种热台上面放置容器,容器内放置水或者导热油,用于烧瓶等园底容器加热使用,水浴时恒温精度会有所提高,但使用温度只能用于低于100度的实验中;油浴时,测温传感器放于油浴中或溶液中都会有较大的温度偏差和温度波动,主要原因在于导热油温度均匀性较差以及导热率较低,另一方面,当使用温度高于200度时,导热油会冒烟,更高的温度可能会导致导热油聚合失效;还有一种采用辅金属套置于热台上加热的使用方式,因为多了一层传热介质,热传导效果会更差,控温效果也不理想。 二、电热套型,采用电阻丝包裹石棉纤维编织成与烧瓶形状吻合的加热套作为热源,热传导方式加热,使用温度较高,一般可达400度,因为形状固定,这类只能适合单一规格烧瓶使用,电热套底部附一磁力搅拌装置,控温传感器一般置于烧瓶内测温,同样,由于热传导的梯度传热特性,溶液温冲较大,控温精度一般+2度左右。也有用户将传感器置于热套内测温,因为没有均匀的测温点,实际溶液控温精度很差;这类仪器还有一个缺点是防护性能较差,一旦意外撒落液体于加热套内,很可能导致易燃溶液着火或者加热丝烧断。 三、水浴型,采用电热管作为热源,内置于一容器内,容器内加水,以水作为传热介质,附一磁力搅拌装置,能够达到较好的控温效果,控温一般可以达到+1度以内,这类只能适合温度要求低于100度的实验,另一方面,当使用温度高于80度左右时,水会蒸发较快,需要及时补充。 四、油浴型,采用电热管作为热源,内置于一容器内,容器内加导热油,以油作为传热介质,反应容器烧瓶置于油浴中,附一磁力搅拌装置,传感器置于油浴或溶液中测温,这类仪器使用范围较水浴温度范围提高不少,一般适用于200度以下实验,但由于导热油传热较差的原因,控温精度一般在+(2---5)度,导热油使用温度高于200度会冒烟,高温可用于250度左右,更高温度可能会使导热油聚合,无法使用,另一方面,这种结构的仪器一般采用加热管内置油锅内,使用中千万不能让加热管露出液面,轻者加热管损坏,重者高温加热管可能会引燃导热油,引起失火事故,相关实验室着火事故大多由此引起。 五、金属加热套型,采用电热管作为热源,将金属电热管内嵌于金属套中,金属套一般做成跟反应容器相吻合的形状,跟电热套型类似,适合固定形状的容器,一台仪器只能使用一种容器,由于金属套导热率高传热均匀适合内置传感器控温,同时也可防护漏液损坏,这类仪器使用性能优于普通电热套型,也优于热台型辅助金属套加热方式,使用温度一般可达到300度左右,恒温精度一般+1度左右;缺点是金属套与烧瓶的吻合度难以统一,不同厂家的烧瓶尺寸不一致,造成使用过程中有的烧瓶无法放入,有的烧瓶放入间隙较大,传热效果较差,只能选用与厂家热套相吻合的烧瓶使用。 六,红外线加热型,采用红外线作为热源,一般有两类,一种采用平板微晶玻璃隔离,适合平底容器,另一种采用凹面型微晶玻璃套隔离,适合烧瓶类球底容器;由于是辐射传热方式,不需要紧密接触,不受容器容量规格限制,另外,红外线发热有很强的即时性,通电瞬间即可达到很高的温度,热量通过辐射方式及时传递到反应容器,避免了传导热的滞后性,附一磁力搅拌装置,传感器放置于反应容器内,控温精度很高,一般可达+(0.2---0.5)度,使用温度可达350度左右,另一方面,基于微晶玻璃的耐腐蚀性能,可以防护大部分洒落药品的腐蚀,缺点是小容量反应容器使用时,传感器插入反应容器不太方便,还有一些光敏性反应不适合,红外线可能会干扰反应;但总体而言,这类仪器使用性能相较其他几种有明显的优势,尤其是对于凹面加热套型,一机适合多种规格烧瓶,控温精度高,加热均匀,升温迅速,安全防腐。 七,液态金属浴型,采用电热管作为热源,内嵌于金属容器内,容器内加入低熔点金属作为介质,适合较小容量的园底烧瓶或试管使用,低熔点金属熔点70度,适合70度以上加热反应实验,金属具有良好的导热特性,导热率是导热油的五倍,液态金属与反应容器接触紧密,传热性能良好,液态金属还有一定的磁性,配合磁力搅拌装置更利于传热,控温精度可达+1度;配合内置传感器的金属加热套,可以避免小容量反应容器插入传感器带来的不便,使用温度一般可达350度左右;液态金属沸点800度左右,不存在挥发的问题,但会有缓慢氧化损耗,由于液态金属比重较大,浮力会较大,不适合较大容量反应容器使用,对于250ml以下烧瓶而言使用性能以及安全性大大优于油浴。 综上所述,各种类型的恒温磁力搅拌器各有优缺点,近年来,随着一些生产厂家不断地创新改进,性能优异的新产品不断涌现,化学反应实验将会变得越来越安全、便捷。

  • 求磁力搅拌器和水浴锅推荐。

    实验室这边边建设,边添加设备,想买一些辅助设备,大家有什么建议没有,品牌啊,使用性能啊等等,关于水浴锅,磁力搅拌器,粉碎机,电炉等等,谢谢!

  • 【资料】搅拌杆的叶轮设计:各式各样的叶轮

    【资料】搅拌杆的叶轮设计:各式各样的叶轮

    因搅拌目的、桶槽型状、转速、黏度等条件变化,不同型式的搅拌叶应用在不同的使用目的,不同的搅拌叶依各项规范来设计及选择叶轮的型式,叶轮与搅拌槽内径的比例、叶轮顶端的周速度、搅拌过程中黏度变化及流量范围都是考虑因素。轮叶式搅拌器之类型有很多种,依流体在槽中之流态分为轴向流动与径向流动。其影响搅拌效益的主要因素如下;并提供常用之型式以供参考∶1. 搅拌机叶轮的形状、直径、後掠角度及倾斜角度。2. 搅拌机叶轮的层数及安装的高度位置。3. 搅拌机叶轮的转速。4. 搅拌槽的形状、内容积、挡板的数量及外型尺寸。5. 批次操作或是连续操作。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2009102121239_01_1623874_3.jpg[/img]

  • 【原创大赛】恒温磁力搅拌器选型与性能比较

    恒温磁力搅拌器选型与性能比较 恒温磁力搅拌器作为化学实验基本的实验工具,种类繁多,就形式而言有三大类,热台型,热套型,液浴型;就加热方式而言可分为传导型,辐射型;就适用容器而言,可分为平底型和球底型;不同的形式和加热方式有不同的使用范围和使用性能,选对合适的仪器对于提高实验效率,简化实验装置,以及提高实验质量,保证实验安全都至关重要。 根据市面上在售的众多品牌与种类的恒温磁力搅拌器,笔者归纳总结为以下七类,就使用方式,性能优劣,使用范围,安全性能做一对比,希望对广大实验工作者有所帮助。 一、热台型,采用电阻丝作为加热源,金属台板封闭,通过热传导方式加热,这类在市场上非常多,一般适合于烧杯、三角瓶等平底型容器,使用温度范围较宽,一般可达300度左右,热台底部附一磁力搅拌装置,控温传感器置于容器内测量溶液温度,基于热传导的梯度传热特性,溶液温度到达恒温点时,热台温度要远高于恒温点,热量将导致溶液温度继续升高,温冲较大,恒温精度一般在+2度左右;也有不少用户采用这种热台上面放置容器,容器内放置水或者导热油,用于烧瓶等园底容器加热使用,水浴时恒温精度会有所提高,但使用温度只能用于低于100度的实验中;油浴时,测温传感器放于油浴中或溶液中都会有较大的温度偏差和温度波动,主要原因在于导热油温度均匀性较差以及导热率较低,另一方面,当使用温度高于200度时,导热油会冒烟,更高的温度可能会导致导热油聚合失效;还有一种采用辅金属套置于热台上加热的使用方式,因为多了一层传热介质,热传导效果会更差,控温效果也不理想。 二、电热套型,采用电阻丝包裹石棉纤维编织成与烧瓶形状吻合的加热套作为热源,热传导方式加热,使用温度较高,一般可达400度,因为形状固定,这类只能适合单一规格烧瓶使用,电热套底部附一磁力搅拌装置,控温传感器一般置于烧瓶内测温,同样,由于热传导的梯度传热特性,溶液温冲较大,控温精度一般+2度左右。也有用户将传感器置于热套内测温,因为没有均匀的测温点,实际溶液控温精度很差;这类仪器还有一个缺点是防护性能较差,一旦意外撒落液体于加热套内,很可能导致易燃溶液着火或者加热丝烧断。 三、水浴型,采用电热管作为热源,内置于一容器内,容器内加水,以水作为传热介质,附一磁力搅拌装置,能够达到较好的控温效果,控温一般可以达到+1度以内,这类只能适合温度要求低于100度的实验,另一方面,当使用温度高于80度左右时,水会蒸发较快,需要及时补充。 四、油浴型,采用电热管作为热源,内置于一容器内,容器内加导热油,以油作为传热介质,反应容器烧瓶置于油浴中,附一磁力搅拌装置,传感器置于油浴或溶液中测温,这类仪器使用范围较水浴温度范围提高不少,一般适用于200度以下实验,但由于导热油传热较差的原因,控温精度一般在+(2---5)度,导热油使用温度高于200度会冒烟,高温可用于250度左右,更高温度可能会使导热油聚合,无法使用,另一方面,这种结构的仪器一般采用加热管内置油锅内,使用中千万不能让加热管露出液面,轻者加热管损坏,重者高温加热管可能会引燃导热油,引起失火事故,相关实验室着火事故大多由此引起。 五、金属加热套型,采用电热管作为热源,将金属电热管内嵌于金属套中,金属套一般做成跟反应容器相吻合的形状,跟电热套型类似,适合固定形状的容器,一台仪器只能使用一种容器,由于金属套导热率高传热均匀适合内置传感器控温,同时也可防护漏液损坏,这类仪器使用性能优于普通电热套型,也优于热台型辅助金属套加热方式,使用温度一般可达到300度左右,恒温精度一般+1度左右;缺点是金属套与烧瓶的吻合度难以统一,不同厂家的烧瓶尺寸不一致,造成使用过程中有的烧瓶无法放入,有的烧瓶放入间隙较大,传热效果较差,只能选用与厂家热套相吻合的烧瓶使用。 六,红外线加热型,采用红外线作为热源,一般有两类,一种采用平板微晶玻璃隔离,适合平底容器,另一种采用凹面型微晶玻璃套隔离,适合烧瓶类球底容器;由于是辐射传热方式,不需要紧密接触,不受容器容量规格限制,另外,红外线发热有很强的即时性,通电瞬间即可达到很高的温度,热量通过辐射方式及时传递到反应容器,避免了传导热的滞后性,附一磁力搅拌装置,传感器放置于反应容器内,控温精度很高,一般可达+(0.2---0.5)度,使用温度可达350度左右,另一方面,基于微晶玻璃的耐腐蚀性能,可以防护大部分洒落药品的腐蚀,缺点是小容量反应容器使用时,传感器插入反应容器不太方便,还有一些光敏性反应不适合,红外线可能会干扰反应;但总体而言,这类仪器使用性能相较其他几种有明显的优势,尤其是对于凹面加热套型,一机适合多种规格烧瓶,控温精度高,加热均匀,升温迅速,安全防腐。 七,液态金属浴型,采用电热管作为热源,内嵌于金属容器内,容器内加入低熔点金属作为介质,适合较小容量的园底烧瓶或试管使用,低熔点金属熔点70度,适合70度以上加热反应实验,金属具有良好的导热特性,导热率是导热油的五倍,液态金属与反应容器接触紧密,传热性能良好,液态金属还有一定的磁性,配合磁力搅拌装置更利于传热,控温精度可达+1度;配合内置传感器的金属加热套,可以避免小容量反应容器插入传感器带来的不便,使用温度一般可达350度左右;液态金属沸点800度左右,不存在挥发的问题,但会有缓慢氧化损耗,由于液态金属比重较大,浮力会较大,不适合较大容量反应容器使用,对于250ml以下烧瓶而言使用性能以及安全性大大优于油浴。 综上所述,各种类型的恒温磁力搅拌器各有优缺点,近年来,随着一些生产厂家不断地创新改进,性能优异的新产品不断涌现,化学反应实验将会变得越来越安全、便捷。

  • 搅拌能力验证方法

    在实际运用中,是否有合适的方法和计算方式来验证反应釜搅拌的能力是否合适?

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