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目录:杭州川一实验仪器有限公司>>样品前处理设备>>分子蒸馏仪>> 安研AYAN-F80-S刮膜式不锈钢分子蒸馏仪

刮膜式不锈钢分子蒸馏仪
  • 刮膜式不锈钢分子蒸馏仪
  • 刮膜式不锈钢分子蒸馏仪
  • 刮膜式不锈钢分子蒸馏仪
  • 刮膜式不锈钢分子蒸馏仪
参考价 30000
订货量 ≥1
具体成交价以合同协议为准
30000
≥1
具体成交价以合同协议为准
  • 品牌 其他品牌
  • 型号 安研AYAN-F80-S
  • 厂商性质 生产商
  • 所在地 杭州市
属性

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更新时间:2023-11-06 17:16:56浏览次数:355评价

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产地类别 国产 价格区间 2万-5万
应用领域 医疗卫生,环保,食品,生物产业,制药
刮膜式不锈钢分子蒸馏仪
短程分子蒸馏仪是一种特殊的液--液分离技术,在高真空状态下,使蒸气分子的平均自由程大于蒸发表面与冷凝表面之间的距离,从而可利用料液中各组分蒸发速率的差异,对液体混合物进行分离.

刮膜式不锈钢分子蒸馏仪结构特征

304/316L 不锈钢材质:设备主体采用优质304/316L不锈钢材料制成,确保设备的稳定性以及使用寿命,从而保证持久高效的生产速率。
PTEF材料密封 全自动操作:设备密封系统采用优质PTEF材料,以确保整个系统的气密性,和高真空度,全自动的操作系统,自动进料,自动收集,从而确保高效的分离效率。
刮片式短程蒸馏系统:由优质不锈钢304/316L制成的刮片式短程蒸馏系统,以短的操作时间获得高的分离效率。


刮膜式不锈钢分子蒸馏仪产品特征:

优质316304不锈钢制成,稳定性高,仪器寿命长;
短程蒸馏,物料停留时间短(几秒钟即可分离成功);
真空度高,蒸馏温度低,蒸馏效率高;
可连续蒸馏,无需中断;
多种型号可供选择,适合小试实验,中试生产或规模生产,
可定制化服务,可提供一整套服务;
即插即用,自动化蒸馏,操作简单;

各个接口采用的是氟胶垫片进行密封,气密性好,如客户需要耐腐蚀可以更换成四氟材质


刮膜式不锈钢分子蒸馏仪技术参数:

产品型号

AYAN-F80-S

AYAN-F100-S

AYAN-F150-S

AYAN-F200-S

AYAN-F220-S

内径(mm)

80

100

150

200

220

蒸发面积()

0.1

0.15

0.25

0.35

0.5

冷凝面积()

0.15

0.25

0.45

0.55

0.65

进料容积(L

2(可定制)

2(可定制)

2(可定制)

5(可定制)

5(可定制)

处理流量L/H

0.5-4.0

0.5-5.0

1.0-8.0

1.5-10

2.0-15

电机功率(W)

120

120

120

120

200

转速(r/min)

450

450

450

450

450

轻组分收集瓶(L

1(可定制)

2(可定制)

3(可定制)

5(可定制)

5(可定制)

重组成收集瓶(L

1(可定制)

2(可定制)

3(可定制)

5(可定制)

5(可定制)

冷井

外置冷凝装置

选配

选配

选配

选配

选配

冷却装置

真空度(pa)

10以下

10以下

10以下

10以下

10以下

受热温度(°C)

室温-200

室温-200

室温-200

室温-200

室温-200




















不锈钢分子蒸馏仪.png

分子蒸馏仪在使用过程中,主要适用于高分子量,耐高温和高沸点蒸馏。在生产过程中,主要是由外部加热的垂直圆柱分子蒸馏技术。它位于操作中心。它由一个冷凝器和一个在蒸馏器和冷凝器之间旋转的刮水器组成。物料从蒸发器的顶部添加,并通过转子上的物料液体分配器连续而均匀地分布在加热表面上。形状下降。在程度上,从加热表面逸出的轻分子在短距离内生产后几乎不会发生碰撞,会在内置冷凝器上冷凝成液体,然后向下流过冷凝器管并通过蒸发器。底部的排放管被排放;残留的液体,即重分子,被收集在加热区下方的圆形通道中,然后通过侧面的排放管流出。
与常规蒸馏相比,分子蒸馏具有以下的特点:
(1)较低的工作温度可大大节省能源常规蒸馏是通过物料混合物中不同物质沸点的差异来分离的,而分子蒸馏是通过不同物质分子运动的平均自由程的差异来分离的。要求材料达到沸腾状态,只要分子从液相中蒸发,就可以实现分离。由于分子蒸馏是在沸点附近进行的,因此产物的能量消耗很小。
(2)低蒸馏压力要求分子蒸馏技术在高真空下操作。分子运动的平均自由程与系统压力成反比。只有提高真空度,才能获得足够大的平均自由程。研究表明,分子蒸馏的真空度高达0.1-100Pa。
(3)加热时间短,减少了热敏物质的热损伤。由于分子蒸馏利用不同物质的分子运动的平均自由程之差来实现分离,因此基本要求是加热表面和缩合表面之间的距离小于轻分子的平均运动自由度。该距离通常很小,因此,液体表面逸出后,几乎不会碰撞到冷凝表面,因此加热时间短。

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