磁力搅拌器示意图

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来亨科贸 L-217 型实验室高性能喷雾干燥机 使用说明书

来亨科贸 L-217 型实验室高性能喷雾干燥机 使用说明书

L-217型实验室高性能喷雾干燥机使用说明书北京来亨科贸有限责任公司技术开发中心地址:北京市丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 邮编:100073 电话:(010)63847795 63843373 63815585传真:(010)63815565E-mail:**********************目录一、产品简介 (2)二、控制部分功能指示图 (4)三、仪器安装图示 (5)四、操作说明 (11)五、故障排除方法 (13)六、技术参数 (14)溶液泵、环风流量曲线图 (15)七、产品保修卡 (16)(-)产品简介L-217型实验室微型喷雾干燥机是根据实验的要求,而特殊设计的适合于实验室操作的微型喷雾干燥机,其干燥温度、空气流量、喷雾浓度及得到的干燥样料结果,都可根据实验的要求而随意设定。

为了方便掌控实验结果,整个喷雾干燥实验过程在可观察的玻璃仪器中进行,可随时观察实验结果以便随时调整实验参数,为喷雾干燥实验创造了方便的条件。

L-217型实验室微型喷雾干燥机,采用二流体喷嘴的雾化方式,适用于溶液、悬浮液、乳浊液、及可以泵送的各种溶液,其最大喷液干燥能力≥1500毫升/小时。

其工作原理如下:喷雾干燥技术是使液态物料经过喷嘴雾化成细微的雾状液滴,以获得大的比表面积,在进入干燥塔内流动的热力场后,雾状液滴立即被干燥并分离为粉料的热力过程。

进料可以是溶液、乳浊液、悬浮液、糊状物、胶状液体等可流动的液体。

喷雾干燥技术是干燥领域发展最快、应用范围最广的一种干燥方式,目前被广泛应用于医药工业、食品工业、化学工业、乳品工业、建材工业、染料工业等。

Lab Spray Dryer L-217实验室微型喷雾干燥机采用二流体喷雾的雾化方法,整个喷雾干燥系统采用优质不锈钢材料精密制造,其烘干分离及收集系统采用优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使得喷雾干燥实验在无污染及最稳定的环境下进行。

由于采用了透明的玻璃仪器烘干分离系统,使整个喷雾干燥实验在可直接观察的过程中进行,为科研人员掌控实验进程及实验结果提供了极大的便利。

第2章 软化学法

第2章 软化学法
优点:膜层与基体的适当结合可获得基体材料原来没有的电学、光学、
化学和力学等方面的特殊性能
涂 层 的
溶 胶 薄凝 膜胶 的法 微上 观 照 片
PZT
比较项
物质源 激活方式 制备温度 膜结构 膜致密性 膜附着性 化学组成相 组成均匀性 成本
PVD
生成膜物质的蒸汽 消耗蒸发热、电离等 250~2000℃(蒸发源) 25~适合温度(基片) 单晶、多晶、非晶 致密 较好 一般 高
+
A
+ + + + + + + +
+ - +- + - - + - + + liquid -
-
+ + +
- - -
- - - - -
φ0
ζ
+ + + +
- -
B
Particle Surface charge
Distance x from surface
胶体稳定 定义:用原料通过化学反应制成先驱物,然后焙烧即
得产物。
先驱物种类:复合金属配合物 、金属碳酸盐 、金属
氢氧化物或硝酸盐的固溶体等。
2.2 先驱物法
先驱体法在无机合成中的应用 尖晶石ZnFe2O4的合成
Zn2+十2Fe3+十4C2O42-=ZnFe2(C2O4)4↓ ZnFe2(C2O4)4 =ZnFe2O4 十4CO十 4CO2
溶胶稳定机制
•溶胶颗粒表面电荷来自胶粒晶格离子的选择性电离,或选择性吸附 溶剂中的离子。 •对金属氧化物水溶胶,一般优先吸附H + 或OH - 。当pH>PZC时,胶粒 表面带负电荷;反之,则带正电荷。 •根据DLVO理论,胶粒受到双电层斥力和长程范德华引力二种作用, 此外,胶粒间相互作用还有分子间的范德华力和由表层价电子重叠引 起的短程波恩斥力。

3 模块一 釜式反应器的认识2016.9.27

3 模块一 釜式反应器的认识2016.9.27
①确定搅拌反应釜的结构和尺寸;
②选择材料;
③计算强度或稳定性; ④选用主要零部件; ⑤绘制图样; ⑥提出技术条件。 总称,技术条件图。
三、釜式反应器的分类
按操作方式分类
按材质分类
按操作压力分类
按操作方式分类
★ 釜式反应器可以进行单釜或多釜串联连续操作,连续加入反应 物和取出产物,设备利用率高,产品质量稳定,易于自动控制,适
确定封头型式
封头(end plate)是化工设备的重要组成部分,它与 圆形直筒部分一起组成设备的外壳,如储罐、塔 设备、换热器、反应器等设备的釜体均是由筒体 与封头组成的。
a.标准椭圆封头(standard ellipse head) b.碟封头(dished head) c.锥形封头(conical head) d.球面封头(spherical head)
搅拌反应釜机械设计的依据及内容
搅拌反应釜的机械设计是在工艺设计之后进行的。
工艺设计所确定的对搅拌反应釜的工艺要求是机械设计的依 据。 搅拌反应釜的工艺要求通常包括反应的容积、最大工作压力、 工作温度、工作介质及腐蚀情况、传热面积、换热方式、搅拌形
式、转速及功率、接口管方位与尺寸的确定等。
搅拌反应釜机械设计大体上包括:
二、釜式反应器的总体结构
釜式反应器主要由釜体、搅拌器、密封装置和换热装置构成。
1-搅拌器; 2-釜体; 3-夹套; 4-搅拌轴; 5-压料管; 6-支座; 7-人孔; 8-轴封; 9-传动装置
搅拌器的带动有: 机械搅拌、 气流搅拌、 射流搅拌、 静态搅拌、 电磁搅拌。
釜式反应器各构件作用
换热装置
搅拌器 搅拌器的作用:是
加强物料的均匀混
合,强化釜内的传

实验2-葡萄糖水热法制备纳米碳球

实验2-葡萄糖水热法制备纳米碳球

实验1葡萄糖水热法制备纳米碳球一、目的要求〔1〕熟悉葡萄糖水热法制备纳米碳球的方法,熟练掌握高温高压反应釜的组装与应用。

〔2〕熟悉并理解水热法的基本原理、特性,熟练使用反应釜,关注反应釜使用的注意事项。

二、实验原理炭微球材料由于其具有高密度、高强度、高比外表积以及在锂离子电池方面的应用前景,已经引起许多研究人员的兴趣。

碳微球的形状和大小显著影响着其电学性能。

葡萄糖在水热条件下会发生许多化学反应,实验结果说明:炭微球的增长似乎符合LaMer模型〔见图1-1〕,当mol/L的葡萄糖溶液在低于140 C或反应时间小于1h时不会形成炭球,在此条件下反应后溶液呈橙色或红色并且粘度增强,说明有芳香族化合物和低聚糖形成,这是反应的聚合步骤。

当反应条件为mol/L、160℃、3h时开始出现成核现象,这个碳化步骤可能是由于低聚糖之间分子间脱水而引起的交联反应,或者在先前步骤中有其它大分子的形成,然后形成的核在溶液中各向同性生长所致。

从现有的研究结果说明,制备过程中的反应条件如葡萄糖的起始浓度、反应温度和反应时间直接影响炭球的粒径分布,其中反应时间对颗粒粒径影响很大,随着反应时间的延长,这些纳米炭球粒径从150nm〔最初核的大小,实验所得到的最小的尺寸〕生长到1500nm。

由葡萄糖水热法制备纳米炭球具有绿色环保无污染的特点,实验过程中没有引入任何引发剂以及有毒溶剂,制备得到的炭球粒径均匀,大小可控,同时外表含有大量活性官能团,具有优良的亲水性和外表反应活性,可应用于生物化学、生物诊断以及药物传输领域,也可以作为制备核壳结构材料或者多孔材料的模板等等,具有令人欣喜的应用前景。

图1-1 水热法形成炭球的结构变化示意图三、实验预备葡萄糖,去离子水,95%乙醇;22um有机滤膜;5mL高压反应釜,鼓风干燥箱,电子天平,抽滤装置。

四、实验过程1.材料制备用电子天平称取6g葡萄糖放入5mL反应釜内衬中,用移液管准确移取4mL去离子水〔葡萄糖溶液的浓度为/L〕加入到上述反应釜中,用玻璃棒搅拌溶液,使葡萄糖全部溶解,然后装入反应釜中,用扳手拧紧反应釜,放入烘箱中。

磁力搅拌器课件PPT

磁力搅拌器课件PPT
磁力搅拌器具有无噪音、无振动 、搅拌均匀、易于控制等优点, 能够实现高效、快速的混合和分 散。
工作原理
工作原理
磁力搅拌器通过磁场力驱动搅拌棒旋 转,带动容器内的液体或固体物质进 行旋转、振动或往复运动,从而实现 混合、分散或溶解等操作。
磁场产生
磁力搅拌器通常采用直流或交流电源 产生磁场,磁场强度和方向可以通过 调节电源参数进行控制。

在生物实验中的应用
细胞培养
磁力搅拌器可用于细胞培养,提供恒 定的搅拌环境,促进细胞生长和繁殖。
生物分子提取
磁力搅拌器可用于提取生物分子,如 蛋白质、核酸等,提高提取效率和纯 度。
生物反应
磁力搅拌器可用于促进生物反应,如 酶促反应、发酵反应等,提高反应效 率和产物产量。
辅助生物分析
磁力搅拌器可用于辅助生物分析,如 免疫分析、核酸检测等,提高分析的 准确性和灵敏度。
06
磁力搅拌器的实验案例
实验一:化学反应中的磁力搅拌效果
总结词
探究磁力搅拌对化学反应速率的影响
详细描述
通过对比实验,研究在相同条件下,使用磁力搅拌器与手动搅拌方法对化学反 应速率的影响,分析磁力搅拌在提高反应效率方面的作用。
实验二:生物培养中的磁力搅拌应用
总结词
验证磁力搅拌在生物培养中的优势
详细描述
混合化学试剂
磁力搅拌器可用于混合化学试 剂,提高化学反应的均匀性和
效率。
促进化学反应
通过磁力搅拌器的搅拌作用, 可以促进化学反应的进行,提 高产物的纯度和产量。
加速结晶过程
在结晶过程中,磁力搅拌器可 以增加结晶速度和晶体质量。
辅助化学分析
磁力搅拌器可用于辅助化学分 析,如光度分析、色谱分析等 ,提高分析的准确性和稳定性

搅拌设备设计_第四讲_搅拌机合理转速的确定

搅拌设备设计_第四讲_搅拌机合理转速的确定

由表 , 中结果可知 ! 在不同搅拌叶片和搅拌转 速时 !相应混凝土拌和物的宏观均质性差异并不大 ! 而相应硬化混凝土试件的抗压强度的差异则较明 显 ! 表现出不同搅拌叶片和搅拌转速的组合对混凝 土的微观均质性的影响不同 " 通过试验数据的综合 比较 ! 应选用单刮板螺旋形叶片 ! 搅拌转速为 !/
平均值 # ! 标准差 " 和离差系数 $% 来衡量 & # 值越 高 !"(!% 值越小 ! 说明混凝土质量越 好 ’ 反 之 亦 然 & 因此 ! 搅拌机应在保证新拌混凝土质量满足国家标 准要求的前提下高效节能地工作 ! 这是确定搅拌机 合理转速的准则 &
"....转速的定义
常 说 的 搅 拌 机 转 速 )/0123* 是 指 搅 拌 机 的 轴 转 速 "& 由于搅拌轴带动其上安装的搅拌臂和叶片旋 - :& 图 "! ! 自落式搅拌机工作原理示意图 工程机械
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专 题 讲 座
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广州怡文COD使用说明书

广州怡文COD使用说明书
随着我国环境排污总量控制政策的实施,对工业废水CODcr排放总量指标的测定计量已成为迫切需要。EST-2001A系列CODcr在线自动监测仪将GB11914-89规定的重铬酸钾消解方法与先进的计算机技术结合起来,实现了测定过程的全自动化。可广泛地应用于厂矿企业排污口监测、城市污水处理工厂进出口监测、江河湖泊水质监测和污水治理设施控制装置之中。
表31标准配件明细表部件名称数量单位备注消解杯1只消解杯入口顶塞1个消解杯底座1套冷凝管1个冷凝管顶塞1个滴定终点指示电极1个搅拌子1只冷却水泵1台冷却水上下水管1514米计量杯1套计量杯溢流管14米不锈钢托盘大小各一只试剂桶4只冷却水桶1只est2031浪涌抑制器1台采样头及浮球1套采样三通接头1个蠕动泵专用匙2个rs232通讯线1条15w照明灯1只表32可选部件列表部件名称数量单位备注外接采样自吸泵台外接采样潜水泵台外接采样系统电磁阀个外接采样器台表33随机易耗品列表部件名称数量单位备注计量杯消解杯o型圈2个u形灯1只打印色带1个5a保险管4只打印纸2卷蠕动泵管黑色05米32
5-5.邻苯二甲酸氢钾标准溶液的配制18
5-6.其它需要准备的试剂19
5-7.试剂容器19
5-8.试剂消耗量19
5-9.废液的处理19
5-10.安装Байду номын сангаас印纸19
6.操作20
6-1.上电前的确认20
6-2.基本参数设置20
6-2-1.开始参数设置20
6-2-2.采样方式的选择设置25
6-2-3.模拟量输出方式26
在此,首先感谢您对广州市怡文科技有限公司的信任和支持。为确保对仪器的正确操作,请您务必在使用仪器之前阅读并理解本使用手册,并将本使用手册妥善保管以便在需要的时候查阅。
1-2.特别注意事项

数显磁力搅拌器的设计与制作

数显磁力搅拌器的设计与制作

编号毕业设计(论文)题目数显磁力搅拌器的设计与制作二级学院应用技术学院专业电气工程及其自动化(电力拖动方向)班级112217402学生姓名李中志学号11221740223指导教师邱宇职称副教授时间目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1绪论 (1)1.1课题背景 (1)1.2开发背景 (1)1.3选题意义 (2)1.4本文的主要内容 (2)2系统总体设计 (3)2.1系统总方案讨论 (3)2.1.1 控制系统方案选择 (3)2.1.2搅拌子驱动方式选择 (5)2.2主要芯片选型 (6)2.2.1STC15W4K32S4的主要特性 (6)2.2.2 选择STC15W4K32S4的原因 (7)3硬件电路组成 (9)3.1转速检测回路及方案论证 (9)3.2温度检测回路 (11)3.3按键电路 (11)3.4显示电路 (13)3.5单片机及电机供电电源设计 (13)3.5.1 元器件的选型 (14)4 硬件电路设计 (15)4.2H桥原理 (16)4.3系统的硬件电路的设计与分析 (16)4.4H桥的驱动电路设计方案 (17)4.5主电路设计 (19)5机械结构设计 (20)5.1机械结构部件组成 (20)5.2机械结构总体装配图 (21)6系统软件程序设计 (22)6.1主程序及系统初始化模块 (22)6.2变量定义 (23)6.3按键控制部分 (23)6.4温度检测部分 (24)6.5显示控制部分 (25)6.6定时器部分 (25)6.7PWM部分 (25)7系统调试 (27)7.1显示电路 (27)7.2电机部分 (28)7.3A/D部分 (28)7.4按键部分 (29)7.5温度部分 (29)7.6PWM部分 (30)7.7转速部分 (30)9 致谢 (33)参考文献 (34)附录1实物样机 (36)附录2 程序清单 (38)摘要数显磁力搅拌器是用于液体混合的实验室仪器,其主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。

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