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全封闭干式氮吹仪程序控温可视浓缩装置

简要描述:全封闭干式氮吹仪程序控温可视浓缩装置AYAN-DC25G是我司与浙江工业大学结合实验室使用需求,从使用者方便安全快捷稳定等多角度共同开发的新型浓缩产品之一,产品从使用的方便度与样品的安全性出发,设计了50段程序控温,电动升降,样品可视化程度高,气密性高等特点,实现多组数据储存功能,实现了浓缩全程中安全方便,一手掌握,让繁琐的浓缩过程变得灵活、省心、高效和安全。

  • 更新时间:2021-08-06
  • 产品型号:AYAN-DC25G
  • 厂商性质:生产厂家
  • 访  问  量: 43

详细介绍

▶产品特征:

1. 7英寸大液晶触摸屏控制,同时可以处理1-25支大容量样品

2. 采用5种模式,50断程序控温方式,智能化程度高

3. 加热方式采用干式加热,防止样品收到水气污染,确保样品的安全性与准确性

4. 加热模块采用纯航空铝材质,升温速度快且均匀性好,且模块可任意更换

5. 模块四面可视化,且样品盘采用抽屉式推拉取样,无死角观察液面情况,十分方便

6. 吹针升降方式采用微调升降和快速升降两种模式,无需手动升降

7.采用自动调压装置,保证各个气路的气压均匀性

8.内置多组数据存储功能,可及时查看机器运行数据

9.采用双重密封门镜保护系统,采用内置循环风机系统,无需占用通风窗,确保无挥发物泄漏

10.抽屉式氮气浓缩仪氮气预热可视样品吹扫仪AYAN-DC25G机箱采用正面侧面两扇观察窗口,方便观察样品情况

11.氮气预热功能,通入的气体都是热气(温度:45度左右)加快了样品的浓缩反应,也防止了挥发的浓缩液与吹针之间冷凝,保证样品不会受到污染和交叉感染

12.氮气预热功能以及独立节流电磁阀控制,保证了气路的气密性,大大节约氮气用量

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▶技术参数:

型号

AYAN--DC16G

AYAN-DC25G

显示方式

7英寸大液晶触摸屏

7英寸大液晶触摸屏

模式

5种

5种

程序控温

50段

50段

样品数

16位

25位

模块直径

16mm(可选)

16mm(可选)

可视面

4面

4面

定时功能(min)

0-999

0-999

电动升降方式

2种

2种

气压调节(mpa)

0-0.8

0-0.8

气压操作方式

15位独立控制

25位独立控制

温度℃

室温-100℃

室温-100℃)

加热方式

干式统一控制

干式统一控制

控温精度℃

±1

±1

超温报警

内置抽风机系统

双重密封门系统

计时功能

取样方式

抽屉式

抽屉式

氮气吹扫留渣操作要点
2.1 确定留渣量
全封闭干式氮吹仪程序控温可视浓缩装置AYAN-DC25G由于转炉终点时的渣量受铁水硅含量、物料加入量、终点含碳量等因素影响,转炉渣量一般在8~12t(100t转炉),生产中炉长并不能掌握炉内渣量多少,渣量过大对于下炉的全渣量操作易发生跑渣、烟尘外溢等异常操作,所以要改变原有的盲目留渣转化为控制终点渣量,转炉终点时要根据当前炉内的物料的加入量,终点含碳量等因素确定放渣量,以利于下炉留渣量合适。
如果铁水硅含量超过0.5%,按硅含量每增加0.1%,渣量增加0.6~1吨,预判渣量。
如遇异常操作,如铁水硅含量大于0.7%或出钢碳小于0.05%时,采用少留渣。在溅渣后目测炉内渣量在3~4t较为合适,同时要根据下一炉冶炼钢种是否合适留渣,在将进行相应操作,在得知铁水成分后,要根据铁水成分和废钢结构来确定留渣量。

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2.2 全留渣操作
加完铁水和废钢后,不加入任何溶剂,直接进行吹炼。全留渣可以有效的减小废钢对炉体的冲击。吹炼氧压控制在0.9~0.95MPa,枪位控制在1.8~2.6m之间。要求吹炼过程炉渣活跃,根据炉渣状态调节枪位,由于全留渣操作容易造成打火困难,开吹需要大氧压控制。因前期钢渣分离较为困难,因此在放渣前的一分钟内,保持炉渣处于活跃状态大的同时,应利用氧气采用较高枪位吹扫渣面 20~30秒。

全封闭干式氮吹仪程序控温可视浓缩装置AYAN-DC25G也叫氮气吹干仪,自动快速浓缩仪等,氮吹仪代替传统的旋转蒸发仪对样品进行浓缩已经被越来越多的人认识并接受。 市面上氮吹仪使用越来越广泛,这是什么原因?氮吹仪性能: 主要应用于大批量样品的浓缩制备,如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。工作原理:通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,使样品制备时间大为缩短,并且具有省时,易操作,快捷的特点!氮吹仪JTDN-12S加快蒸发有两个方法:加强它周围的空气流动和它的温度。氮气还是一种不活泼的气体,也能起到隔绝氧气的作用,防止氧化。氮吹仪就是通过这些原理达到了浓缩的目的。它将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,实现大量样品的快速浓缩。 当做气质项目时,如果用旋转蒸发器一台一次浓缩一个样品,这样当样品比较多时,氮吹仪多道同时的优势就能显出来了。 氮吹仪优势在于:1.一次可处理多个样品,在多因素、多水平的重复实验中优势更为明显。2. 实验操作简洁、灵活。可以不受约束地随时调节浓缩的进程。实验中不需要操作者长时间的维护,节省人力。 旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,而氮吹仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。

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2.6氮吹浓缩影响因素
适当增加温度能提高目标物质回收率。对于不同物质, 可以通过设置浓缩仪的参数适当控制浓缩时温度和压力, 缩短浓缩时间, 以达到更好的回收率。
2.6.1氮气流压力对回收率的影响
旋涡氮吹浓缩仪氮气流量改变是通过调节氮气进口压力实现, 管径不变, 流量与压力成正比关系。氮气流的压力越大, 氮气流流量就越大。氮气流撞到试管壁形成旋涡, 溶剂接触表面积和旋涡剪力越大, 溶剂的蒸发越快, 同时不停吹扫氮气能避免溶剂与空气发生化学反应。
2.6.2水浴温度对氮气流的影响
浓缩管浸在水浴中, 通过传热控制浓缩管内溶液温度。通常水浴温度控制范围从30℃到60℃。温度设定根据浓缩管里溶剂的沸点和被分析物质性质而定。水浴温度一般要低于溶剂沸点温度, 否则可能蒸发速度过快, 回收率可能降低。但是温度设置过低, 会导致浓缩时间过长, 长时间氮气吹扫也会导致待测物质挥发。在设置水浴温度时应充分考虑溶剂的沸点和挥发性。温度高, 能缩短浓缩时间, 避免目标物质与空气长时间接触, 减少目标物质挥发, 但过高温度会导致溶剂沸腾, 从而降低回收率。
2.7氮吹仪
氮吹仪主要用于氮吹浓缩步骤,基本原理是与氮气瓶链接,通过减压阀
将氮气通入到氮吹仪的通气板中,然后通过通气板上的氮吹针对样品进行
吹扫达到浓缩目的,并在试管底部进行加热用来加速溶剂的挥发。

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