Pöördepink
(1) 1L/2L --- käsitsi tõstmine iroonia aluse/käsitsi tõstmisega SS -aluse/elektrilise tõstmisega
(2) 3L/5L/10L/20L/30L/50L --- käsitsi tõstmine/elektriline tõstmine
*** Ülaltoodud hinnakirjade nimekiri küsige meid, et saada
2. Kohandamine:
(1) Kujunduse tugi
(2) Tarnige vahetult vanem teadus- ja arendustegevuse orgaaniline vaheühend, lühendage oma teadus- ja arendustegevuse aeg ja kulud
(3) Jagage endaga edasijõudnud puhastav tehnoloogia
(4) Pakkuge kvaliteetseid kemikaale ja analüüsireaktiivi
(5) Tahame teid aidata keemiatehnika alal (Auto CAD, Aspen Plus jne)
3. Kindlus:
(1) CE ja ISO sertifikaat registreeritud
(2) Kaubamärk: saavutage Chem (alates 2008. aastast)
(3) varuosad 1- aastas tasuta
Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
SellePöördepinkTöötab proovi ja lahusti segu sisaldava kolbi ja kontrollitud kiirusega, luues kolli siseseinal õhukese vedelikukihi. See õhuke kile suurendab aurustumiskiirust, maksimeerides kuumutatud vanni ja vaakumkeskkonnaga kokkupuutuvat pinda. Vaakumisüsteem vähendab lahusti keemistemperatuuri, võimaldades aurustumist madalamatel temperatuuridel, mis minimeerib proovi lagunemise riski.
Benchtop-mudel pakub suuremate süsteemide ees mitmeid eeliseid, sealhulgas kasutusmugavus, teisaldamine ja kulutõhusus. Tavaliselt on sellel digitaalne juhtpaneel pöörlemiskiiruse, vanni temperatuuri ja vaakumi taseme täpseks reguleerimiseks, tagades reprodutseeritavate tulemuste. Süsteem hõlmab ka kondensaatorit aurustunud lahusti kondenseerimiseks, mida saab koguda utiliseerimiseks või ringlussevõtuks.
Veelgi enam, pöörleva aurusti moodulkujundus võimaldab hõlpsalt puhastada ja hooldada, tagades pikaajalise töökindluse. Kvaliteetsetest materjalidest valmistatud klaasnõude ja muude komponentide kasutamine tagab keemilise ühilduvuse ja vastupidavuse.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et see on asendamatu vahend teadlastele, kes soovivad proovidest lahusteid tõhusalt ja ohutult eemaldada, võimaldades neil katseid suurema täpsuse ja kiirusega edendada.
Rakendused

Laboratoorium: Pöördepinkon laboris tavaliselt kasutatav destilleerimisseadmed, mida kasutatakse destilleerimiseks, kontsentratsiooniks, eraldamiseks ja vedelate või poolhaavate proovide puhastamiseks.
Farmaatsiatööstus: Farmaatsiatööstuses laialdaselt kasutatud selliste protsesside jaoks nagu ravimite eraldamine, eraldamine ja kontsentratsioon.
Keemiatööstus: Kasutatakse ka keemiatööstuses keemiliste toorainete ja toodete destilleerimiseks, kontsentratsioonile, eraldamiseks ja puhastamiseks.
Toidutööstus: Toiduainetööstuses, et kaevandada ja kontsentreerida tõhusaid koostisosi toidus, näiteks maitseained, vürtsid jne.
Keskkonnateadus: Keskkonnateaduse valdkonnas keskkonnaproovides kahjulike ainete ja saasteainete kaevandamiseks.
Keskkonna- ja analüütilises keemias mängivad pöörleva aurustid olulist rolli õhuproovide valmistamisel, mis on kogutud filtritele või sorbentsetele torudele analüüsimiseks. See protsess hõlmab lahusti abil kogumissöötmesse lõksus olevate ühendite desorbeerimist, millele järgneb lahusti aurustamine analüütide koondamiseks. Seejärel sobivad kontsentreeritud proovid edasiseks analüüsiks, kasutades selliseid tehnikaid nagu gaasikromatograafia-massispektromeetria (GC-MS) või muud analüütilised meetodid.
Õhuproovide kogumine
Filtrid ja sorbentsed torud
Õhuproovid kogutakse sageli filtritele või sorbentidele, et püüda püüda lenduvaid orgaanilisi ühendeid (lenduvaid orgaanilisi ühendeid), poolvoolne orgaanilisi ühendeid (SVOC) ja muid õhus levivaid saasteaineid. Filtrid hõivavad tahkete osakeste füüsiliselt, samas kui sorbentsed torud adsorb -gaasilised ühendid tahkele sorbendi materjalile.
Proovivõtumeetodid
Aktiivne proovivõtmine kasutab pumbasid õhku läbi kogumismeediumi, samas kui passiivne proovivõtmine tugineb difusioonile. Meetodi valik sõltub sihtühenditest, proovivõtu kestusest ja vajalikust tundlikkusest.
Ühendite desorptsioon
Lahusti desorptsioon
Kogumissöötmest lõksus olevate ühendite ekstraheerimiseks kasutatakse sobivat lahustit. Lahusti lahustab analüüdid, võimaldades need filtrist või sorbenttorust vedelasse faasi kanda.
Desorptsiooni efektiivsus
Desorptsiooni tõhusus sõltub sellistest teguritest nagu lahusti valik, desorptsiooniaja ja temperatuur. Teadlased peavad neid parameetreid optimeerima, et tagada sihtühendite täielik ekstraheerimine.
Rakendamine keskkonnakaitses

Keskkonnavalimi ettevalmistamine ja analüüs
Keskkonnateaduses on need olulised vahendid proovide analüüsimiseks. Näiteks jõgedest, järvedest või reoveepuhastusjaamadest kogutud veeproovid sisaldavad sageli lahustunud orgaanilisi ja anorgaanilisi ühendeid, mis vajavad ekstraheerimist ja kontsentratsiooni, enne kui neid saab täpselt analüüsida. Kasutades lahusteid nende ühendite ekstraheerimiseks ja seejärel pöörleva aurusti abil lahustite aurustamiseks, saavad teadlased saada kontsentreeritud proovid, mis sobivad edasiseks analüüsiks selliste tehnikate abil nagu gaasikromatograafia, vedelikkromatograafia või massispektromeetria.
Saasteainete kaevandamine ja puhastamine
Pöörade aurustajad on eriti kasulikud keskkonnaproovidest saasteainete eraldamiseks ja puhastamiseks. Ükskõik, kas tegemist on püsivate orgaaniliste saasteainete, raskemetallide või muude ohtlike ainetega, on nende saasteainete isoleerimise ja kontsentreerimise võime nende jaotuse, liikuvuse ja potentsiaalse mõju mõistmiseks ülioluline ökosüsteemidele ja inimeste tervisele. Valides hoolikalt sobivad lahustid ja reguleerides pöörleva aurusti töötingimusi, saavad teadlased optimeerida ekstraheerimise ja puhastamise protsessi, tagades saasteainete täpse kvantifitseerimise ja tuvastamise.


Jäätmete minimeerimine ja lahusti taastumine
Veel üks oluline aspekt keskkonnakaitses on nende panus jäätmete minimeerimise ja lahusti taastumisse. Traditsioonilised lahusti aurustumismeetodid, näiteks vabaõhu aurustumine või destilleerimine, võivad olla ebaefektiivsed ja põhjustada olulist lahusti kaotust ja potentsiaalset keskkonna saastumist. Seevastu pöörlevad aurustajad töötavad vähendatud rõhu all, mis alandab lahustite keemistemperatuuri, võimaldades kiiremat aurustumist ja vähenenud energiatarbimist. Lisaks on paljud kaasaegsed pöörlevad aurustajad varustatud lahusti taaskasutamissüsteemidega, mis võivad aurustunud lahusteid hõivata ja taaskasutada, vähendades veelgi jäätmeid ja keskkonnamõju.
Keskkonnatehnoloogiate uurimine ja arendamine
Lõpuks mängivad nad võtmerolli teadus- ja arendustegevuse (teadus- ja arendustegevuse) jõupingutustes, mille eesmärk on täiustada keskkonnatehnoloogiaid. Näiteks võivad reoveepuhastamise, õhusaaste kontrolli või mulla heastamise uute meetodite kallal töötavad teadlased tugineda proovide puhastamiseks ja kontsentreerimiseks, aktiivsete ühendite eraldamiseks või ekstraheerimisprotsesside optimeerimiseks. Need edusammud võivad viia keskkonnaprobleemide tõhusamate ja jätkusuutlikumate lahenduste väljatöötamiseni.

Eelised ja piirangud

konkurentsieelis
Efektiivne
Võimalik kiiresti ja tõhusalt aurustada ja eraldada vedelaid või poolhaavusi, parandades töö efektiivsust.
Automatiseerimine
Tavaliselt automaatse juhtimisfunktsiooniga, saab see automaatselt reguleerida selliseid parameetreid nagu temperatuur ja kiirus, vähendades käsitsi töö raskust.
Paindlikkus
Sobib erinevate spetsifikatsioonide ja tüüpide proovideks, võimaldades proovi hõlpsat asendamist ja operatiivset kohandamist.
Vastupidav
Tavaliselt valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, sellel on pikk kasutusaeg ja stabiilsus.

Piirangud
Proovi suuruse piirmäär
Aurusti tassi maht on suhteliselt väike ja suure hulga proovide jaoks on vaja pakkide töötlemist.
Pikk tööaeg
Mõnede kõrge viskoossuse või madala volatiilsusega proovide korral nõuab soovitud eraldamisefekti saavutamiseks pikemat tööaega.
Kõrge energiatarbimine
Kuumutamise ja pöördetoimingute vajaduse tõttu on energiatarbimine suhteliselt kõrge.
Kõrge varustuse maksumus
Hind on suhteliselt kõrge ning mõnede piiratud eelarvetega labori või ettevõtete puhul võivad nad pidada ka muid ökonoomsemaid destillatsiooniseadmeid.
Arengusuund
|
|
|
1. Tõhusus ja energiatõhusus: Tehnoloogia pideva edenemisega on tõhusust ja energiatõhusust veelgi parandatud. Labori- ja tööstusliku tootmise valdkondadel on energiatarbimise ja keskkonnakaitse jaoks üha kõrgemad nõuded, seega on see tõhusus ja energiasäästlikpöördepinkon muutunud oluliseks turu arengusuundumuseks.
2. Luure ja automatiseerimine: Tehisintellekti ja automatiseerimistehnoloogia pideva arendamisega paraneb ka luure- ja automatiseerimistase. Luure ja automatiseerimine võivad vähendada käsitsi toimingute raskusi, parandada töö tõhusust ja ohutust ning on olulised suundumused arendusturul.
3. Multifunktsionaalsus ja paindlikkus: Rakendused muutuvad üha levinumaks ja erinevatel väljadel on seadmete funktsionaalsuse ja paindlikkuse osas erinevad nõuded. Seetõttu on mitmekülgsus ja paindlikkus muutunud turu arengu oluliseks trendiks. Seadmete tootjad peavad erinevate väljade vajaduste rahuldamiseks pidevalt tutvustama uusi tootemudeleid ja tehnoloogilisi versiooniuuendusi.
4. Keskkonnakaitse ja jätkusuutlikkus: Globaalse keskkonnateadlikkuse pideva täiustamisega on ka keskkonnakaitse ja jätkusuutlikkus muutunud oluliseks turu arengusuundumustele. Seadmete tootjad peavad kasutama keskkonnasõbralikke materjale ja protsesse, et vähendada toote elutsükli ajal keskkonnamõju ja parandada seadmete jätkusuutlikkust.
5. Intensiivistatud turukonkurents: Konkurentsiturg muutub üha ägedamaks. Turul konkureerivad paljud kodumaised ja välismaised kaubamärgid, mis nõuab seadmete tootjatelt oma toodete kvaliteedi ja teeninduse taset pidevalt parandada, et saada rohkem turuosa.
Sellepöördepink, sageli lühendatuna rotavapina või pöörleva EVAP -na, on mitmekülgne ja tõhus laboratoorne instrument, mida kasutatakse peamiselt lahustite õrnaks ja kiireks eemaldamiseks proovidest alandatud rõhu all. See kompaktne lauaplaadi seade on hädavajalik erinevates valdkondades nagu keemia, biokeemia, farmaatsiatooted ja keskkonnateadus, kus keemiliste lahuste puhastamine, kontsentratsioon ja kuivatamine on rutiinsed ülesanded.
Tuumakomponent on selle aurustuskolb, mis pöörleb kontrollitud kiirusel. See pöörlemine loob kolbi siseseinal õhukese vedelikukihi, suurendades märkimisväärselt aurustumispinda ja kiirendades seeläbi lahusti eemaldamise protsessi. Samal ajal kasutatakse süsteemi rõhu vähendamiseks vaakumpumpa, vähendades lahustite keemistemperatuuri ja suurendades veelgi aurustuskiirust.
Põhifunktsioonide hulka kuuluvad reguleeritavad küttevannid täpse temperatuuri juhtimiseks, muutuva kiirusega mootorid aurustumise efektiivsuse optimeerimiseks ja kondensatsiooniüksused aurustunud lahustite hõivamiseks, tagades ohutu ja keskkonnasõbraliku töö. Paljud mudelid on varustatud ka digitaalsete kuvarite ja kontrolleritega, et hõlpsalt jälgida ja reguleerida, nagu temperatuur, pöörlemiskiirus ja vaakumtase.
Kaasaskanduvus ja kompaktne disain muudavad need ideaalseks väikeste ja keskmise suurusega laborite jaoks, kus ruumi on lisatasu. Nende võime käsitleda laias valikus lahusti mahtusid ja tüüpe koos kasutajasõbraliku liidesega, muudab neile väärtusliku vara teadlastele, kes soovivad oma töövoogu sujuvamaks muuta ja eksperimentaalset reprodutseeritavust parandada.
Kokkuvõtlikultpöördepinkon suure jõudlusega, kasutajasõbralik tööriist, mis hõlbustab lahusti kiiret ja tõhusat aurustumist, aidates märkimisväärselt kaasa laboratoorsete teadus- ja arendustegevuste tootlikkusele ja täpsusele.
Kuum tags: pöörderotasaurusti, Hiina pöörleva aurusti tootjad, tarnijad, tehas
Paari
Tööstuslik rotovapJärgmise
Täielik lühike teedestimineerimineKüsi pakkumist















