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产品描述
智能微波消解仪CHWB-8环境保护、疾病控制高通量智能微波消解仪是指在密闭容器里,采用微波加热原理,在高温高压条件下达到样品前处理目的的仪器。并为样品提供了快速,,自动化的解决方案仪器,广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。
主要特征:
高通量智能微波消解仪采用微波非脉冲连续自动变频控制,延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性,腔体采用52L大容积,不锈钢腔体材料特制而成,自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身和炉门结构完整无损,炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合。仪器采用温、压双控系统对合成实验的压力和温度进行控制,实时显示,360°连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,提高实验结果的一致性。
1.主机参数:
1.1电源:220-240 VAC 50/60Hz 1; 微波频率:微波源/2450MHz;整机安装功率:2600W;
1.2微波输出功率:0~1600W自动连续可调;
1.3微波输出特性:微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出;
1.4微波腔体:52L,全不锈钢腔体,耐腐蚀,耐高温(可选配特氟龙涂层);
1.5自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身和炉门结构完整无损;
1.6排风和冷却系统:炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,和易于观察的环境下长时间连续进行;炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5m3/min;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。
2.控制系统参数:
2.1控制方式:触摸屏设计,7英寸大屏幕显示,远距离直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线;
2.2温度控制范围:室温-~300℃;控温精度:±0.5℃;
2.3温度控制系统:采用非接触式控温方式,控温无误差,使用铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线;
2.4压力控制系统:采用非接触式控压方式,控压无误差,实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力;
2.5转盘设计:360°同方向连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,实验结果的一致性。

微波消解仪的适用行业
微波消解仪是一种的样品前处理设备,广泛应用于多个行业领域。以下是微波消解仪的主要适用行业:
环保监测
在环境监测中,微波消解仪可以对各种水、土壤、废水等进行快速消解,提高分析效率和准确性。例如,在土壤重金属含量的测定工作中,微波消解利用微波作为热源分解试样,使得样品消解为,缩短了溶样时间,减少了试剂用量,降低了环境污染和能源消耗,从根本上提升了样品处理的工作效率,保证了检测结果的准确性。
食品
在食品卫生领域,微波消解仪可以对食品中的重金属、农药残留等物质进行检测,公众健康和食品。例如,微波消解仪在食品、纺织、塑料等行业中都有广泛应用,能够满足现代仪器分析对样品前处理过程的要求。
医药研究
在医药领域,微波消解仪可以对生物样品(如血液、尿液、组织等)进行快速消解,提取所需的生物分子,以便进行后续实验和分析。例如,微波消解仪在生物医药领域中也有广泛应用,能够处理多种不同类型的样品。
地质和冶金
微波消解仪还广泛应用于地质和冶金行业,用于处理岩石、矿石等样品,提取其中的金属元素,以便进行地质勘探和矿物分析。例如,微波消解仪在地质、冶金等领域中也有广泛应用,能够处理多种不同类型的样品。
化工和能源
在化工和能源行业,微波消解仪可以用于处理各种化学物质和燃料样品,例如重油、固体回收燃料等,进行成分分析和质量控制。
其他领域
除了上述行业,微波消解仪还广泛应用于化妆品、日用化学品、电池制造等领域,用于处理各种样品,进行成分分析和质量控制。
综上所述,微波消解仪因其、、、环保的特点,已成为各行业的重要工具,具有广泛的应用场景和较大的发展潜力
智能微波消解仪CHWB-8环境保护、疾病控制称取0.2克-1.0克的试样置于微波消解仪的消解罐中,加入约2mI的水,适量的酸。通常是选用HNO3、HCI、HF、H2O2等,把罐盖好,放入炉中。当微波通过试样时,性分子随微波频率快速变换取向,2450MHz的微波,分子每秒钟变换方向2.45×109次,分子来回转动,与周围分子相互碰撞摩擦,分子的总能量增加,使试样温度急剧上升。同时,试液中的带电粒子(离子、水合离子等)在交变的电磁场中,受电场力的作用而来回迁移运动,也会与临近分子撞击,使得试样温度升高。这种加热方式与传统的电炉加热方式绝然不同。
(1)体加热。电炉加热时,是通过热辐射、对流与热传导传送能量,热是由外向内通过器壁传给试样,通过热传导的方式加热试祥。微波加热是一种直接的体加热的方式,微波可以穿入试液的内部,在试样的不同深度,微波所到之处同时产生热效应,这不仅使加热快速,而且均匀。大大缩短了加热的时间,比传统的加热方式既快速又。如:氧化物或硫化物在微波(2450MHz、800W)作用下, 在1min内就能被加热到摄氏几百*。又如Mn02 1.5 克在650W微波加热1min可升温到920K,可见升温的速率非常之快。传统的加热方式(热辐射、传导与对流)中热能的利用部分低,许多热量都发散给周围环境中,而微波加热直接作用到物质内部,因而提高了能量利用率。
(2)过热现象。微波加热还会出现过热现象(即比沸点温度还 高)。电炉加热时,热是由外向内通过器壁传导给试样,在器壁表面上很容易形成气泡,因此就不出现过热现象,温度保持在沸点上,因为气化要吸收大量的热。而在微波场中,其“供热"方式不同,能量在体系内部直接转化。由于体系内部缺少形成气“泡"的“",因而, 对一些低沸点的试剂,在密闭容器中,就很出现过热,可见,密闭溶样罐中的试剂能提供高的温度,有利于试样的消化。
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