实验室搅拌器

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搅拌反应器中颗粒完全离底悬浮的临界转速

搅拌反应器中颗粒完全离底悬浮的临界转速

搅拌反应器中颗粒完全离底悬浮的临界转速搅拌反应器是一种常见的工业设备,广泛应用于化工、制药、冶金、食品等领域。

在搅拌反应器中,将物料通过搅拌器搅拌,使得反应物充分混合,从而实现反应的发生及产物的生成。

因此,搅拌器的性能对反应器的效率、安全性及产物质量均有着重要的影响。

在搅拌反应器中,随着搅拌速度的增加,颗粒会逐渐脱离容器底部,形成悬浮状态,这种现象称为颗粒的离底悬浮。

当搅拌速度 d 达到一定值时,颗粒能够完全离底悬浮,不再接触容器底部,此时的搅拌速度称为临界转速 nc。

在实际工业生产中,了解临界转速的大小非常重要,可以为反应器的设计、操作及维护提供依据。

临界转速的大小与多种因素有关,如颗粒大小、密度、形状等。

一般来说,颗粒较大、密度较大、形状较圆滑的颗粒,临界转速较低;而颗粒较小、密度较小、形状较不规则的颗粒,临界转速较高。

此外,液体的物理性质和容器的几何形状也会对临界转速产生影响。

在实际工程中,可以通过实验来测定临界转速。

常用的实验方法有两种,一种是观察颗粒的变化,另一种是通过转速调节法测定临界转速。

首先介绍观察颗粒的变化法。

在操作过程中,加入一个颜色比较鲜艳的指示剂,使得颗粒的离底悬浮状态更加明显。

然后,在逐渐增加搅拌速度的过程中,观察颗粒状态的变化,当颗粒完全离底悬浮时,记录此时的搅拌速度作为临界转速。

其次介绍转速调节法。

在操作过程中,通过调节搅拌器的转速,使得颗粒从完全沉降到完全离底悬浮的过渡状态更加平滑。

具体实验步骤如下:(1)将反应容器放置在搅拌反应器内,加入追踪颜色剂和适量的颗粒样品;(2)将搅拌器转速逐步增加,直到颗粒开始离底悬浮,记录此时的转速 v1;(4)将搅拌器的转速稍微降低,使得颗粒从完全离底悬浮到完全沉降的过渡过程更加平滑,将此时的转速记录为临界转速 nc。

通过实验,可以得到临界转速与颗粒物理性质、液体物理性质及容器形状等因素的关系,可以为搅拌反应器的设计和运行提供重要的参考依据。

真空搅拌机安全操作规程

真空搅拌机安全操作规程

真空搅拌机安全操作规程1. 引言真空搅拌机是一种常见的实验室设备,通常用于混合和搅拌液体样品。

然而,由于其操作过程中可能产生的高速旋转和真空状态下的压力差,不正确的使用可能会导致潜在的安全风险。

为了保障实验室人员的安全,本文档提供了真空搅拌机的安全操作规程,旨在指导操作人员正确、安全地使用真空搅拌机。

2. 真空搅拌机的基本结构真空搅拌机通常由以下部分组成:- 搅拌器:用于搅拌和混合样品的旋转部分。

- 搅拌杯:用于盛放样品的容器,通常由玻璃或塑料制成。

- 马达:用于驱动搅拌器旋转的电动机。

- 控制面板:用于设置搅拌速度和真空度等参数的面板。

3. 真空搅拌机的安全操作规程3.1 准备工作在使用真空搅拌机之前,操作人员应进行以下准备工作: - 仔细阅读并理解真空搅拌机的操作说明书,并确保操作人员具备相关的操作知识和技能。

- 确保工作台面干净整洁,没有杂物阻碍操作。

- 检查搅拌机是否处于良好的工作状态,如是否有损坏的部件、电源是否接地良好等。

3.2 操作步骤在进行真空搅拌机操作时,应按照以下步骤进行: 1. 确保所有的参数设置正确,如搅拌速度和真空度等。

根据实验需要合理设置参数。

2. 将需要搅拌的样品倒入搅拌杯中,确保样品的量不超过杯子的容量。

避免溢出或溅出。

3. 将搅拌杯放置在搅拌器上,并确保搅拌杯与搅拌器之间紧密连接,以防杯子滑动或松动。

4. 打开真空泵,并逐渐降低压力,实现所需的真空度。

注意观察真空度指示器的数值。

5. 启动马达,使搅拌器开始旋转。

可以逐渐增加搅拌速度,但不要超过搅拌机的最大速度限制。

6. 执行所需的搅拌时间。

在搅拌过程中,可以根据需要调整搅拌器的位置,以保证样品均匀混合。

7. 搅拌完成后,先关闭马达,然后逐渐减小真空度,直到达到大气压。

8. 停止真空泵的运行,并关闭所有开关,断开电源。

3.3 安全注意事项在操作真空搅拌机时,需要注意以下安全事项: - 操作人员应穿戴适当的实验室服装和个人防护装备,如实验手套、护目镜等。

化学实验室常用仪器分类

化学实验室常用仪器分类

化学实验室常用仪器分类引言化学实验室是进行化学实验和研究的场所,其中的仪器设备在实验过程中起着重要的作用。

化学实验室常用仪器根据其功能和特点可以进行分类,这有助于我们更好地了解和使用这些仪器。

本文将对化学实验室常用仪器进行分类和介绍。

1. 分析仪器分析仪器是化学实验室中常用的一类仪器,用于对样品的成分和性质进行分析。

以下是几种常见的分析仪器:•紫外可见分光光度计:紫外可见分光光度计用于测定溶液在紫外和可见光区域的吸收光谱,从而了解样品的特性和浓度。

•气相色谱仪:气相色谱仪用于分离和定量测定复杂混合物中的化合物,广泛用于有机化学和环境分析领域。

•液相色谱仪:液相色谱仪将待分离的化合物通过固定相和流动相的相互作用,使其分离后进行检测和分析。

•质谱仪:质谱仪通过将样品分子分解成离子,并通过质量分析仪器对离子进行检测和分析,用于确定化合物的结构和组成。

2. 常规实验仪器常规实验仪器是化学实验室中常用的一类基础性仪器,用于进行常规的化学实验操作。

以下是几种常见的常规实验仪器:•热水浴:热水浴用于提供恒定的温度环境,常用于加热反应溶液或样品,促进反应的进行。

•磁力搅拌器:磁力搅拌器利用磁力作用使磁性子磁性转子在容器内旋转,从而实现液体的搅拌和混合。

•pH计:pH计用于测量溶液的酸碱性,通过测量氢离子浓度来确定溶液的pH值。

•天平:天平用于精确测量物质的质量,广泛应用于化学实验中的称量操作。

3. 特殊实验仪器特殊实验仪器是化学实验室中用于特殊实验需要的一类仪器。

以下是几种常见的特殊实验仪器:•离心机:离心机用于加速样品或溶液中颗粒的沉降,常用于分离液体和固体颗粒或离心分离某些生物材料。

•高压反应釜:高压反应釜用于进行高温高压条件下的化学反应,用于合成新化合物或研究高压反应条件下的化学性质。

•研磨仪:研磨仪用于将固体物质研磨成粉末状,以增加物质的表面积,便于反应进行或提高反应速率。

4. 安全仪器安全仪器是化学实验室中用于保护实验人员和实验环境安全的一类仪器。

中学化学的所有实验仪器的使用方法及注意事项

中学化学的所有实验仪器的使用方法及注意事项

中学化学的所有实验仪器的使用方法及注意事项中学化学实验室是学生进行化学实验的场所,其中使用的实验仪器包括各种玻璃仪器、电子仪器和分析仪器等。

下面将介绍一些常见的实验仪器的使用方法及注意事项。

一、玻璃仪器1.烧杯:用于容量较大的固体和液体的混合反应,使用时需要注意避免疲劳加热和猛烈对流。

2.锥形瓶:用于固体与溶液的混合,以及过滤、蒸馏等操作,注意事项包括避免烧杯容积过大导致溢出,以及保持容器的干净和无油污。

3.烧瓶:用于持久加热或浓缩液体,使用时要小心不要烧干,避免破裂。

同时,使用时应保持烧瓶口处清洁。

4.平底烧瓶:用于固体和液体的混合、反应等操作,使用时要避免烧干,同时注意加热平均和适当搅拌。

5.洗瓶:用于清洗实验仪器,使用时要注意是否清洁彻底,并在使用前检查洗瓶是否完好,避免瓶口不密封。

二、电子仪器1.电子天平:用于精确称量物质,使用时需保持平衡,使用前应将天平调零。

2.温度计:用于测量温度,使用时要注意温度计的灵敏度和量程,并避免温度计损坏或破碎。

3.电动搅拌器:用于搅拌液体,使用时应选择适当的搅拌速度,避免溅出或破坏搅拌器。

三、分析仪器1.离心机:用于离心分离样本和沉淀,使用时需注意容量和转速要求,以及平衡样本管的安装。

2.分光光度计:用于测量溶液的吸光度,使用时需选择适当的波长和参比试剂,保持样品室的清洁和干燥。

3.气相色谱仪:用于分离和分析混合物中的化合物,使用时需注意进样的准确性和稳定性,避免污染和交叉干扰。

在使用实验仪器时,还需要注意以下几点:1.注意安全:戴好实验室所需的安全防护用具,如实验眼镜、手套和实验室服等。

避免直接接触有害物质和因操作不当导致的危险。

2.仔细阅读使用说明书:使用前应详细阅读仪器的使用说明书,了解仪器的特点和使用方法,避免误操作和仪器损坏。

3.保持仪器干净:使用后及时清洁仪器,避免残留物质对下一次实验的影响。

同时,注意定期对仪器进行维护和检查,确保其性能和安全性。

磁力搅拌_精品文档

磁力搅拌_精品文档

磁力搅拌磁力搅拌是一种常用于实验室、工业生产及医药领域的混合技术。

它基于磁力的原理,通过周围的磁场将不可溶性物质悬浮于液体中并进行搅拌。

这种搅拌方法减少了不同物质间的摩擦,使混合更加均匀而高效。

1. 磁力搅拌的原理磁力搅拌是利用强磁铁和磁力驱动器的相互作用来实现的。

首先,将磁力驱动器(通常是一个旋转磁场产生器)放置在容器外部。

然后,在容器内部添加需要搅拌的液体,并将强磁铁放置在容器底部。

当磁力驱动器开始运转时,通过旋转磁场的作用,强磁铁受到磁力的引导,形成一个旋转的磁场。

这个旋转的磁场会将强磁铁下方的液体搅拌起来,实现混合的目的。

2. 磁力搅拌的优势磁力搅拌具有多种优势,使其成为实验室和工业生产中的理想选择之一。

首先,磁力搅拌避免了机械传动带来的摩擦。

传统的机械搅拌器需要通过轴承和密封装置传递能量,容易造成机械部件的磨损和泄漏。

而磁力搅拌器没有机械部件,不会发生这些问题。

其次,磁力搅拌不会产生火花和电磁辐射。

在某些需要反应温度较高或对环境灵敏的实验中,传统的机械搅拌器可能产生火花,造成危险。

而磁力搅拌仅仅利用磁力并不涉及电流,因此避免了这些风险。

最重要的是,磁力搅拌可以实现更高效、更均匀的混合。

由于磁力搅拌不受限于机械传动,可以提供连续且不间断的搅拌过程。

这使得化学反应、溶解、聚合等过程更加充分,并且确保了物质的均匀分布。

3. 磁力搅拌的应用领域磁力搅拌广泛应用于实验室、工业生产及医药领域。

在实验室中,磁力搅拌器常用于化学合成、生物技术、蛋白质结晶、药物发现等领域。

在工业生产中,磁力搅拌器可以应用于化工、食品、生物制药等行业的混合、反应和制备过程中。

在医药领域,磁力搅拌技术被广泛运用于药物制剂中,以确保药物的均匀混合和稳定性。

4. 磁力搅拌的注意事项尽管磁力搅拌具有许多优势,但使用时仍需注意以下事项。

首先,选择合适的磁力驱动器和强磁铁。

不同液体和容器的混合需要不同的搅拌速度和力度,因此应根据具体要求选择适当的设备。

反应釜搅拌器的分类与选型和特点

反应釜搅拌器的分类与选型和特点

反应釜搅拌器的分类与选型和特点一、反应釜搅拌器的分类根据搅拌器的形式和结构,反应釜搅拌器可以分为以下几种类型:1.锚式搅拌器:锚式搅拌器是最常见的一种反应釜搅拌器。

它的结构形式类似于锚,可以将被搅拌的物料从容器底部向上推动,实现物料的搅拌和混合。

锚式搅拌器适用于粘稠度较高的物料。

2.桨叶式搅拌器:桨叶式搅拌器由几个平直的搅拌桨组成,通过转动将物料进行搅拌和混合。

它适用于较小粘稠度的物料,混合效果好且能耗较低。

3.湍流搅拌器:湍流搅拌器通过高速旋转的叶片产生湍流效应,能将搅拌物料在极短的时间内充分混合均匀,适用于粘稠度较低的物料。

4.锥形搅拌器:锥形搅拌器由锥形结构的叶片组成,通过旋转实现物料的混合和搅拌。

它适用于高粘稠度的物料,混合效果好且能耗较低。

5.高剪切搅拌器:高剪切搅拌器通过高速旋转的刀片或齿轮将物料切割、撞击和搅拌,适用于高粘稠度和粉状物料。

根据搅拌器的驱动方式,反应釜搅拌器可以分为以下几种类型:1.机械驱动搅拌器:机械驱动搅拌器通过电动机驱动搅拌轴进行物料搅拌。

它结构简单、搅拌效果好且稳定,但需要电源供给。

2.气动驱动搅拌器:气动驱动搅拌器通过气动马达驱动搅拌轴进行物料搅拌。

它适用于易燃易爆场所和无电源供给的环境,但需要气源供给。

3.磁力驱动搅拌器:磁力驱动搅拌器通过磁力偶合将驱动力传递给搅拌器,不需要机械传动装置。

它适用于需要避免机械密封和减少泄漏的场所,但成本较高。

二、反应釜搅拌器的选型在选择合适的反应釜搅拌器时,需要考虑以下几个因素:1.物料性质:根据物料的粘稠度、流动性、颗粒大小等特性选择合适的搅拌器类型。

例如,粘稠度较高的物料适合使用锚式搅拌器或锥形搅拌器,流动性较好的物料适合使用桨叶式搅拌器或湍流搅拌器。

2.反应要求:根据反应过程中的混合要求选择合适的搅拌器类型。

例如,对混合均匀度要求较高的反应需要选择湍流搅拌器或锥形搅拌器,对混合时间要求较短的反应需要选择高剪切搅拌器。

化学实验室设备及器材介绍

化学实验室设备及器材介绍

化学实验室设备及器材介绍化学实验室在科研和教学中起到至关重要的作用。

为了进行各种类型的实验,合适的设备和器材是必不可少的。

本文将详细介绍化学实验室中常见的设备和器材,以帮助读者更好地了解它们的功能和用途。

一、烧杯烧杯是化学实验中最常用的玻璃器皿之一。

它通常是圆筒形状,有精确的刻度线。

烧杯用于加热、混合和储存液体物质。

由于其宽口设计,烧杯易于倒入或倒出溶液。

常见的烧杯容量有50毫升、100毫升、250毫升和500毫升。

二、试管试管是用于进行小型实验的常见器材。

它通常是U形,底部封闭。

试管可用于加热、储存和离心等操作。

试管有不同的直径和长度,并且能够承受高温。

在化学实验中,常见的试管容量有5毫升、10毫升和15毫升。

三、容量瓶容量瓶也是化学实验中常见的容器。

容量瓶通常是圆柱形,带有精确的刻度线。

容量瓶用于准确地配制溶液,因为它们能够精确地保持一定的体积。

容量瓶的容量范围广泛,包括50毫升、100毫升、250毫升、500毫升和1000毫升。

四、分液漏斗分液漏斗是一种锥形的玻璃器具,通常具有两个口。

它被广泛用于将液体从一个容器分离到另一个容器中,同时保持两个液体的密封。

分液漏斗还具有滤液功能,可用于分离固体和液体混合物。

五、磁力搅拌器磁力搅拌器是一种用于混合溶液的设备。

它由一个旋转的磁子和一个外部磁力场生成器组成。

将磁子置于容器中的溶液中,通过外部磁力场生成器控制磁子的旋转,从而实现溶液的搅拌和混合。

磁力搅拌器具有搅拌效果好、操作简便的特点,广泛应用于化学实验室。

六、pH计pH计是用于测量溶液酸碱性的仪器。

它通过测量电解质溶液中的氢离子浓度来确定溶液的酸碱平衡。

pH计具有高精确度和灵敏度,广泛应用于酸碱滴定等实验中。

现代化学实验室中常见的pH计包括数字pH计和便携式电极。

七、离心机离心机是一种用于离心分离液体混合物的设备。

它通过产生高速旋转,利用离心力使不同密度的物质沉淀到不同的位置。

离心机常用于分离悬浮物、去除溶液中的固体颗粒或分离血液中的细胞。

IKA2012实验室产品介绍

IKA2012实验室产品介绍

实验室产品介绍2012Welcome to IKA 实验室安全系数的提升迅速达到设定温度并保持稳定精确的温度控制便于比较温度与转速的实际值和设定值,可进行远距离的监控数字显示当一个安全控制回路发生故障时,另一安全回路也可保持温度稳定两个独立的控制回路磁力搅拌器符合以下标准DIN IEC EN 61010-1,DIN IEC EN 61010-2-010, DIN EN IEC 61010-2-051UL (看认证编码)DIN IEC EN 61326-1的测试与认证。

RCT 基本型磁力搅拌器在所有领域符合实验室设备的安全规则,并且我们的产品都符合 CE 认证3介质加热温度不会过冲超过其着火点,防止安全温度被意外改变更多所需配件请查看 , 加热磁力搅拌器新型加热磁力搅拌器,无缝玻璃陶瓷盘面,超强耐化学腐蚀– 固定安全温度 550 °C – 热警提示正在加热,小心烫伤RET 基本型(安全控制型) IKAMAG ®RCT 基本型(安全控制型)IKAMAG ®RET 控制型(安全控制型)IKAMAG ®C-MAG HS 4 IKAMAG ®RH 基本型 1 IKAMAG ®RH 基本型 2 IKAMAG ®C-MAG HS 7 IKAMAG ®C-MAG HS 10 IKAMAG ®超强耐化学腐蚀,如:酸、碱和溶剂数字显示实现精确的温度控制数字显示无缝陶瓷盘面接触式电子温度计,能精准控制溶液温度- 测量温度范围: - 50 – 450 °C - 设置精度: 0.1 K - 控制偏差: ± 0.5 K - 测量 精度: ± 0.2 K (+传感器误差 PT 1000)- 传感器 H 62.51- 接口: DIN 12878 等级 2- 具有优化的PID 控制以及复位功能订货号 3378025单价 (RMB):1,962.-ETS-D5配备 DIN 12878 标准接口,可连接接触式电子温度计,如 ETS-D5,以便精确控制样品温度接触式温度计衬套技术参数搅拌量 (H 2O) 20 l20 l20 l5 l / 10 l5 l10 l15 l速度显示数字显示数字显示数字显示刻度显示 (0 – 6)刻度显示 (0 – 6)刻度显示 (0 – 6)刻度显示 (0 – 6)速度范围50 – 1,500 rpm50 – 1,700 rpm0 – 1,200 rpm150 – 1,500 rpm / 100 – 2,000 rpm 100 – 1,500 rpm 100 – 1,500 rpm 100 – 1,500 rpm 加热功能热输出功率 600 W 600 W 600 W 400 W 250 W1,000 W 1,500 W 温度范围RT – 310 °C RT – 340 °C RT – 340 °CRT – 320 °C 50 – 500 °C 50 – 500 °C 50 – 500 °C 加热盘设定精度± 1 K± 1 K0.5 K (< 100°C) 1K (> 100°C)± 10 K± 10 K± 10 K± 10 K安全温度50 – 360 °C (可调)50 – 360 °C (可调)50 – 350 °C (可调)400 °C (固定)550 °C (固定)550 °C (固定)550 °C (固定)带温度传感器控制精度PT 1000 ± 1 K / ETS-D5 ± 0.5 K PT 1000 ± 1 K / ETS-D5 ± 0.5 K ± 0.2 K––ETS-D5 ± 0.5 K ETS-D5 ± 0.5 K 加热板材料 铝合金不锈钢 (AISI 304)不锈钢 (AISI 304)不锈钢 (AISI 304)玻璃陶瓷玻璃陶瓷玻璃陶瓷外形尺寸Ø 135 mm Ø 135 mm Ø 135 mm Ø 125 mm 100 x 100 mm 180 x 180 mm 260 x 260 mm 其他参数外形尺寸 (W x D x H)160 x 270 x 85 mm 160 x 270 x 95 mm 160 x 280 x 97 mm 168 x 220 x 105 mm 150 x 260 x 105 mm 220 x 330 x 105 mm 300 x 415 x 105 mm 重量 2.5 kg 2.5 kg 2.8 kg 2.4 kg3 kg 5 kg 6 kg 订货号3810025362202539640253479025 / 3339025358102535812253581425主机单价 (RMB):5,439.-7,335.-12,080.-1,619.- / 3,253.-2,518.-4,206.-5,738.-(配 ETS-D5 套装:8,043.-)(配 ETS-D5 套装:9,939.-)(配 PT100.50 套装:15,249.-)(配 ETS-D5 套装:6,810.-)(配 ETS-D5 套装:8,342.-)5提供样品绝对相同的反应条件加热板控温精确、分布均匀,有效确保实验在相同条件下进行硅树脂加热板搅拌子同时运转技术参数搅拌点位数5101551015每点最大搅拌量 (H 2O)0.4 l0.4 l0.4 l0.4 l0.4 l0.4 l速度显示 刻度显示 (1 – 10)刻度显示 (1 – 10)刻度显示 (1 – 10)刻度显示 (1 – 10)刻度显示 (1 – 10)刻度显示 (1 – 10)速度范围0 – 1,100 rpm 0 – 1,100 rpm 0 – 1,100 rpm 0 – 1,100 rpm 0 – 1,100 rpm 0 – 1,100 rpm 搅拌点位误差 5%5%5%5%5%5%加热功能热输出功率 –––175 W 375 W 580 W 温度范围(盘面)–––RT – 120 °C RT – 120 °C RT – 120 °C 介质最高温度 –––70 °C 70 °C 70 °C 介质温度稳定性–––± 2 K ± 2 K ± 2 K 工作盘面材料不锈钢 (AISI 304)不锈钢 (AISI 304)不锈钢 (AISI 304)硅树脂硅树脂硅树脂外形尺寸 120 x 450 mm 180 x 450 mm 270 x 450 mm 120 x 450 mm 180 x 450 mm 270 x 450 mm 其他参数外形尺寸 (W x D x H)122 x 552 x 65 mm 182 x 552 x 65 mm 272 x 552 x 65 mm 138 x 552 x 65 mm 198 x 552 x 65 mm 288 x 552 x 65 mm 重量 2.3 kg 3.2 kg 4.7 kg 3 kg 4.2 kg 6 kg 订货号293022529304252930625293032529305252930725主机单价 (RMB):5,802.-7,831.-9,863.-11,614.-13,485.-16,231.-RO 10 power IKAMAG ®RO 5 power IKAMAG ®RO 15 power IKAMAG ®RT 10 power IKAMAG ®RT 5 power IKAMAG ®RT 15 power IKAMAG ®7更多所需配件请查看 , 多点磁力搅拌器(加热和不带加热)技术参数孔径Ø 135 mm 4 x 20 ml 4 x 30 ml 4 x 40 ml 9 x 4 ml 8 x 8 ml 4 x 16 ml 孔径深度 (mm)–24 mm 30 mm 43 mm 19 mm 25 mm 32 mm 容纳试管型号 (Ø x L) –28 x 60 mm 28 x 73 mm 28 x 98 mm 15 x 45 mm 17 x 60 mm 21 x 70 mm 颜色 绿色黑色绿色橙色金色蓝色红色材料 铝合金铝合金铝合金铝合金铝合金铝合金铝合金订货号3904000390410039042003904300390440039045003904600单价 (RMB):729.-557.-606.-665.-688.-665.-618.-技术参数颜色金色蓝色红色松绿色无色黑色紫色材料 铝合金铝合金铝合金铝合金铝合金铝合金铝合金订货号3904800390490039050003905200390530039054003905500单价 (RMB):688.-735.-781.-1,260.-1,260.-1,260.-1,924.-技术参数材料 铝合金 & 聚四氟乙烯铝合金 & 聚四氟乙烯订货号390470039051003905600单价 (RMB):3,371.-3,732.-5,132.-加热托盘H 135.3加热套内衬 (10 ml)H 135.410加热套 (100 ml)H 135.4加热块 (20 ml)H 135.310加热套内衬 (25 ml)H 135.411加热块 (30 ml)H 135.311加热套内衬 (50 ml)H 135.412加热块 (40 ml)H 135.312加热套内衬 (200 ml)H 135.510加热套 (500 ml)H 135.5加热块 (4 ml)H 135.313加热套内衬 (250 ml)H 135.511加热块 (8 ml)H 135.314加热套内衬 (300 ml)H 135.512加热块 (16 ml)H 135.315加热套内衬 (500 ml)H 135.610加热套 (1,000 ml)H 135.69更多所需配件请查看 , 加热反应系统特氟龙涂层,提供安全防护加热均匀,热传递效果好用于圆底烧瓶的加热,温度可高达 180 °C每个试管都搅拌均匀一致合成多个反应特氟龙保护套加热套内衬加热套搅拌均匀加热块反应系统加热托盘可固定四个相同型号或不同型号的铝合金加热块,加热块表面经阳极氧化处理并覆以彩色涂层,便于识别;系统最多可同时处理 36 个反应容器。

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武汉轻工大学科研论文论文题目实验室搅拌器概述与原理姓名汪涛学号110309109院(系)机械工程学院专业过程装备与控制工程指导教师万志华2014年12 月25 日摘要介绍了实验室用搅拌器--机械搅拌器和磁力搅拌器,对它们的组成和工作原理进行讲解,对比不同的搅拌器分析它们的的特点,简述各种搅拌器使用场合及使用注意事项。

各种机械搅拌器的工作原理类似,根据它们的搅拌棒的不同,分为不同类型的搅拌器,应用的介质也不相同。

磁力搅拌器利用了磁场和漩涡的原理进行工作,稳定方便,较为先进,需了解其使用方法及注意事项。

因而,该研究对于提高人们对实验室搅拌器的认知具有重要意义。

关键词机械搅拌器磁力搅拌器搅拌棒引言搅拌操作是化工反应过程的重要环节,其原理涉及流体力学、传热、传质及化学反应等多种过程,搅拌过程就是在流动场中进行动量传递或是包括动量、热量、质量传递及化学反应的过程。

搅拌器有两大功能:(1)使液体产生强大的总体流动,以保证装置内不存在静止区,达到宏观均匀;(2)产生强大的湍动,使液体微团尺寸减小。

搅拌器选用得当,液团分割就越细小,使得混合的组分之间接触面不断增大,分子扩散速率增加,也即混合效果越好。

在工程设计中,常用的搅拌器有推进式、涡轮式、框式以及螺带式等。

众所周知,每一种搅拌器都不是万能的,只有在特定的应用范围内才是高效的。

搅拌器也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。

目前,在实验室中使用的搅拌器主要是两种:机械搅拌器与磁力搅拌器。

1·机械搅拌器1·1概述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,。

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。

1·2种类不同介质黏度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。

主要有下列几种:①旋桨式搅拌器由2~3片推进式螺旋桨叶构成,工作转速较高,叶片外缘的圆周速度一般为5~15m/s。

旋桨式搅拌器主要造成轴向液流,产生较大的循环量,适用于搅拌低粘度 (<2Pa·s)液体、乳浊液及固体微粒含量低于10%的悬浮液。

搅拌器的转轴也可水平或斜向插入槽内,此时液流的循环回路不对称,可增加湍动,防止液面凹陷。

缺点:不能用于以保持气体和以细微化为目的的气—液分散操作中。

②涡轮式搅拌器由在水平圆盘上安装2~4片平直的或弯曲的叶片所构成。

桨叶的外径、宽度与高度的比例,一般为20:5:4,圆周速度一般为 3~8m/s。

涡轮在旋转时造成高度湍动的径向流动,适用于气体及不互溶液体的分散和液液相反应过程。

被搅拌液体的粘度一般不超过25Pa·s。

③桨式搅拌器有平桨式和斜桨式两种。

平桨式搅拌器由两片平直桨叶构成。

桨叶直径与高度之比为 4~10,圆周速度为1.5~3m/s,所产生的径向液流速度较小。

斜桨式搅拌器的两叶相反折转45°或60°,因而产生轴向液流。

桨式搅拌器结构简单,常用于低粘度液体的混合以及固体微粒的溶解和悬浮。

④锚式搅拌器桨叶外缘形状与搅拌槽内壁要一致,其间仅有很小间隙,可清除附在槽壁上的粘性反应产物或堆积于槽底的固体物,保持较好的传热效果。

桨叶外缘的圆周速度为0.5~1.5m/s,可用于搅拌粘度高达 200Pa·s的牛顿型流体和拟塑性流体唯搅拌高粘度液体时,液层中有较大的停滞区。

⑤螺带式搅拌器螺带的外径与螺距相等,专门用于搅拌高粘度液体(200~500Pa·s)及拟塑性流体,通常在层流状态下操作。

IKA®机械搅拌器分为RW 20数显型顶置式机械搅拌器,RW 28基本型强力机械式搅拌器和RW 47D强劲的机械搅拌器。

搅拌功率搅拌器向液体输出的功率P,按下式计算:P=Kd5N3ρ式中K为功率准数,它是搅拌雷诺数Rej(Rej=d2Nρ/μ)的函数;d和N 分别为搅拌器的直径和转速;ρ和μ分别为混合液的密度和粘度。

对于一定几何结构的搅拌器和搅拌槽,K与Rej的函数关系可由实验测定,将这函数关系绘成曲线,称为功率曲线。

⑥折叶式搅拌器根据不同介质的物理学性质、容量、搅拌目的选择相应的搅拌器,对促进化学反应速度、提高生产效率能起到很大的作用。

折叶涡轮搅拌器一般适应于气、液相混合的反应,搅拌器转数一般应选择300r/min以上。

⑦变频双层搅拌器变频搅拌器的底座、支杆、电动机使用专利技术固定为一体。

专利夹头,无松动、无摇摆、不会脱落,安全可靠。

镀铬支杆,下粗上细,钢性强、结构合理。

具有移动方便,重量轻等优点。

适合各类小型容器。

搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。

一般说来,涡轮式搅拌器的功率分配对湍流脉动有利,而旋桨式搅拌器对总体流动有利。

对于同一类型的搅拌器来说,在功率消耗相同的条件下,大直径、低转速的搅拌器,功率主要消耗于总体流动,有利于宏观混合。

小直径、高转速的搅拌器,功率主要消耗于湍流脉动,有利于微观混合。

搅拌器的放大是与工艺过程有关的复杂问题,至今只能通过逐级经验放大,根据取得的放大判据,外推至工业规模。

1·3工作原理搅拌机是由多个参数决定的,用任何一个单一参数来描述一台搅拌机是不可能的。

轴功率(P)、桨叶排液量(Q)、压头(H)、桨叶直径(D)及搅拌转速(N)是描述一台搅拌机的五个基本参数。

桨叶的排液量与桨叶本身的流量准数,桨叶转速的一次方及桨叶直径的三次方成正比。

而搅拌消耗的轴功率则与流体比重,桨叶本身的功率准数,转速的三次方及桨叶直径的五次方成正比。

在一定功率及桨叶形式情况下,桨叶排液量(Q)以及压头(H)可以通过改变桨叶的直径(D)和转速(N)的匹配来调节,即大直径桨叶配以低转速(保证轴功率不变)的搅拌机产生较高的流动作用和较低的压头,而小直径桨叶配以高转速则产生较高的压头和较低的流动作用。

在搅拌槽中,要使微团相互碰撞,唯一的办法是提供足够的剪切速率。

从搅拌机理看,正是由于流体速度差的存在,才使流体各层之间相互混合,因此,凡搅拌过程总是涉及到流体剪切速率。

剪切应力是一种力,是搅拌应用中气泡分散和液滴破碎等的真正原因。

必须指出的是,整个搅拌槽中流体各点剪切速率的大小并不是一致的。

通过对剪切速率分布的研究表明,在一个搅拌槽中至少存在四种剪切速率数值,它们是:实验研究表明,就桨叶区而言,无论何种浆型,当桨叶直径一定时,最大剪切速率和平均剪切速率都随转速的提高而增加。

但当转速一定时,最大剪切速率和平均剪切速率与桨叶直径的关系与浆型有关。

当转速一定时,径向型桨叶最大剪切速率随桨叶直径的增加而增加,而平均剪切速率与桨叶直径大小无关。

这些有关桨叶区剪切速率的概念,在搅拌机缩小及放大设计中需要特别当心。

因小槽与大槽相比,小槽搅拌机往往具有高转速(N)、小桨叶直径(D)及低叶尖速度(ND)等特性,而大槽搅拌机往往具有低转速(N) 大桨叶直径(D)及高叶尖速度(ND)等特性。

2·磁力搅拌器2·1概述磁力搅拌器适用于搅拌或加热搅拌同时进行,适用于粘稠度不是很大的液体或者固液混合物。

利用了磁场和漩涡的原理将液体放入容器中后,将搅拌子同时放入液体,当底座产生磁场后,带动搅拌子成圆周循环运动从而达到搅拌液体的目的。

配合温度控制装置,可以根据具体的实验要求控制并维持样本温度,帮助实验者设定实验条件,极大的提高了实验重复性的可能。

2·2工作原理磁力搅拌器的工作原理遵循磁的库仑定律,即两个相隔一定距离的磁体,由于磁场感应效应,它们不需要任何传统机械构件,通过磁体的耦合力,就能把功率从一个磁体传递到另外一个磁体,构成一个非接触传递扭矩机构。

工作时通过电机(或电机减速机)带动外部永久磁体进行转动,同时耦合驱动封闭在隔离套内的另一组永久磁体及转子作同步旋转,从而无接触、无摩擦地将外部动力传送到内部转子,并通过联轴器与下轴及搅拌桨联成一体,实现搅拌的目的。

磁力搅拌器内的压力是由耐压可靠且静止的隔离套来承受,隔离套与釜体构成一个封闭密封腔,使釜内介质处于完全封闭状态,因而可实现静密封、耐高压、无泄漏的目的。

2·3 磁力搅拌器与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,磁力搅拌器的优点如下:1、磁力搅拌器采用优质直流电机,噪音小调速平稳;2、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;3、全封闭式加热盘可作辅助加热之用,可长期加热使用;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. 2·4磁力搅拌器特点磁力搅拌器特点:外壳由特殊阻燃增强型塑料注塑成型,磁力搅拌器有非常高的抗热、抗酸碱及有机溶剂的特性。

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