Rotatsioonaurusti ajalugu

Dec 26, 2023

Jäta sõnum

aasta arengulugupöörlev aurustivõib ulatuda 20. sajandi algusesse.

 
1939

1939. aastal rajas Walter Buqi oma kodu keldrisse Haier brugis oma klaasipuhumistehase. See tehas toodab peamiselt klaaskiudu tekstiilitööstusele ning klaasinstrumente koolilaboritele, haiglatele ja tehastele. Kolm aastat pärast tehase rajamist on pind kitsaks jäänud. Walter Buqi ja tema 30 töötajat kolisid klaasipuhumistehase Haier brugist uude fraveli tehasesse. Sel perioodil toodetakse tehases peamiselt ümmargusi nivoomõõtjaid mõõte- ja klaasinstrumentide jaoks.

 
1950-1955

1950. ja 1955. aastal pakkusid teadlased CCDraig ja MEVolk välja pöördkolvi kontseptsiooni, et parandada segamist, suurendada soojussisendit ja säästa toote tööprotseduure. Lisaks pakkusid nad välja ka kondensaatori auru tõhusaks kondenseerimiseks. WalterBüchi võttis kasutusele CCDraigi ja MEVolki ideed ning koos Baseli keemiatööstusega uuris ja valmistas esimesed rotatsioonaurustiseadmed.

 
1957-1958

1957. aasta keemilist rootoraurustit iseloomustasid töötav sädemeteta asünkroonmootor ja võimas klaaskondensaator koos jahutusspiraalidega. Esimest korda saab see pidevalt juhtida mootori pöörlemiskiirust 0-240rpm juures ja sellel on lihtne eelseadistatud potentsiomeeter. Kondensaator asetatakse ülekandeseadmele läbi standardliigendi. Esimene täiustatud pöördaurusti toode, mis tuli välja 1957. aastal, kasutas etteandetoru ja kraanventiili (Cork), et destilleerimisel pidevalt lisada vaakumallikana vedelat veejugapumpa ning soojendamiseks soovitati kasutada veevanni. , et pöördkolbi saaks osaliselt veevanni kasta.

Esimene patenteeritud instrument müüdi 1957. aastal Baselis ja esmakordselt esines maailmas 1958. aastal Frankfurdis ACHEMA näitusel ning saavutas enneolematu edu.

 
1959

1959: Teadlased täiustasid pöörleva aurusti masinat veelgi, et seda saaks paremini kasutada erinevates eksperimentaalsetes stseenides. Näiteks parandades seadme küttesüsteemi, saab see paremini kontrollida temperatuuri, parandades sellega katse täpsust ja usaldusväärsust. Samal ajal täiustatakse pöörleva aurusti vaakumsüsteemi, et tagada tugevam vaakumiaste, nii et proovis olevat lahustit saab paremini eemaldada.

 

 

1960s: Teaduse ja tehnoloogia pideva arenguga ning kasvava nõudlusega rakenduste järele jõudis ka rotovap kiire arengu perioodi. Sel perioodil keskendus täiustamine peamiselt selle toimivuse ja tõhususe parandamisele. Näiteks mootori ja juhtimissüsteemi täiustamisega saab see kiiremini ja täpsemini reguleerida kiirust ja temperatuuri reguleerida. Samal ajal on erinevate eksperimentaalsete stseenide vajaduste rahuldamiseks välja töötatud erinevat tüüpi pöördvaevusi.

development of rotovaps

1970s: Sellel perioodil keskendus toodete täiustamine peamiselt nende töökindluse ja vastupidavuse parandamisele. Täiustatud materjalide ja tehnoloogia kasutuselevõtuga saab pöörlev aurustusseade paremini kohaneda erinevate keerukate keskkonnatingimustega ja pikendada selle kasutusiga. Samal ajal täiustatakse rootoraurusti automatiseerimist ja intelligentsust veelgi, et see vastaks paremini teadusuuringute ja tootmise vajadustele.

1980s: Sellel perioodil keskendus keemiliste rotaatoraurustite täiustamine peamiselt selle mitmekülgsuse ja paindlikkuse parandamisele. Näiteks erinevat tüüpi esemeid arendades saab seda rakendada erinevatel eksperimentaalsetel stseenidel ja kasutusaladel. Lisaks täiustatakse veelgi masinate automatiseerimist ja intelligentsuse taset, et see saaks teostada tõhusamat ja täpsemat eksperimentaalset tööd.

Alates 1990ndatest kuni tänapäevani: Teaduse ja tehnoloogia pideva arengu ning kasvava nõudluse tõttu rakenduste järelepöörlev aurustiuuendatakse pidevalt. Kaasaegseid pöörleva aurustite süsteeme iseloomustab tavaliselt automatiseerimine, intelligentsus ja multifunktsionaalsus. Neid saab ühendada arvutitega ja juhtida tarkvara abil, et teostada kaugjuhtimist ja andmete kogumist. Lisaks on tänapäevastel seadmetel tugevam korrosioonikindlus, kõrge rõhukindlus ja kõrge temperatuuritaluvus ning need võivad kohaneda laiema kasutusstsenaariumiga. Samal ajal tutvustab pöörleva aurusti väljatöötamine ka uusi suundi ja suundi, nagu miniaturiseerimine, teisaldatavus ja kohandamine. Need uued suundumused ja suunad panevad tooted mängima suuremat rolli teadusuuringutes ja tootmises ning parandavad katse efektiivsust ja tulemuste kvaliteeti.

 

 

Rotovapi edasine arengusuund

 

lm-oct23-images1000x50014-compress-mIntelligentsus ja automatiseerimine: Täiustatud andurite, kontrollerite ja täiturmehhanismide kasutuselevõtuga saavutatakse pöörleva aurusti intelligentsus ja automatiseerimine. Näiteks saab masinnägemise ja tehisintellekti tehnoloogiat kasutada katseprotsessi tuvastamiseks ja jälgimiseks, parameetrite, nagu temperatuur, pöörlemiskiirus ja vaakumiaste, automaatseks reguleerimiseks, käsitsi sekkumise vähendamiseks ning katse efektiivsuse ja täpsuse parandamiseks.

Uute materjalide ja tehnoloogiate rakendamine: seadmete töökindluse ja vastupidavuse parandamiseks kasutage uusi materjale, millel on kõrge temperatuurikindlus, kõrge rõhukindlus ja korrosioonikindlus. Samal ajal võetakse kasutusele uus küttetehnoloogia, jahutustehnoloogia ja vaakumtehnoloogia, et parandada seadmete aurustamise efektiivsust ja eksperimentaalset mõju.

Multifunktsionaalne ja kohandatud: Arendadapöörlevad aurustidsobib erinevate eksperimentaalsete vajaduste jaoks, näiteks seadmed, mis suudavad teostada mitmeid funktsioone, nagu destilleerimine, kontsentreerimine, eraldamine ja puhastamine. Samal ajal, vastavalt klientide erivajadustele, kohandatud projekteerimisseadmed, mis vastavad klientide individuaalsetele vajadustele.

Energiasääst ja keskkonnakaitse: Võtta kasutusele tõhus energiakasutustehnoloogia ja keskkonnakaitsematerjalid, vähendada seadmete energiatarbimist ja jäätmete emissiooni ning saavutada energiasäästu ja keskkonnakaitse eesmärgid. Näiteks saab seadmetele vajaliku energia saamiseks kasutada taastuvenergiat, nagu päikeseenergia ja tuuleenergia.

Miniaturiseerimine ja teisaldatavus: Disaini optimeerimise ja uute materjalide kasutuselevõtuga vähendatakse seadmete mahtu ja kaalu ning saavutatakse masinate miniaturiseerimine ja teisaldatavus. See võib muuta seadme kandmise ja teisaldamise mugavamaks ning laiendada selle kasutusala.

 

Rohkem teadmisi keemialabori pöörleva aurusti kohta, tere tulemast saatke meile e-kirisales@achievechem.com

Küsi pakkumist