2L Rotovap
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2L Rotovap

1. Spezifikation:
(1) 1L/2L --- Handbuchhebe
(2) 3L/5L/10L/20L/30L/50L --- Handbuch-/elektrisches Anheben
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Beschreibung

Technische Parameter

2L Rotovapist eine Laborausrüstung, die auch als Rotationsverdampfer bekannt ist und hauptsächlich zur Trennung, Konzentration und Reinigung von chemischen, biologischen und anderen Proben verwendet wird. Es verwendet den Unterschied in den Siedepunkten von Komponenten in der Lösung und verdunstet das Lösungsmittel in der Probe allmählich durch leichte Erwärmung und Rotationsbewegung unter reduziertem Druck, wodurch die Trennung und Konzentration erreicht werden.

 

Der Rotovap besteht typischerweise aus einem Glasdrehkolben und einer Destillationseinheit, die die zu verarbeitende Probe halten kann, während die Destillationseinheit die notwendigen Erwärmung und Depresurisierungsbedingungen liefert. Dieses Gerät wird in Labors in Bereichen wie Chemie, Pharmazeutika und Lebensmitteln häufig verwendet. In diesem Artikel wird die Heizmethode, das Vakuumgrad, die Drehzahl, die Verdunstungseffizienz und die Kühlmethode des 2L -Rotationsverdampfers erläutert.

 

Rotary evaporator

 

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Produktmerkmale

Laboratory Evaporators diagram

 

● Heizmethode:

Es wird normalerweise durch elektrisches Erhitzen erhitzt. Die Ausrüstung ist mit einer elektrischen Heizhülle oder einem Ofen ausgestattet, wodurch die erforderliche Heizleistung und Temperaturregelung bereitgestellt werden können. Eine elektrische Heizhülle ist eine Heizvorrichtung, die am Boden einer rotierenden Flasche platziert ist, die durch Stromheizung Wärme in die Probe durchführt. Es verfügt normalerweise über eine Temperaturregelungsfunktion, mit der die erforderliche Heiztemperatur eingestellt und die Temperatur in Echtzeit durch Temperatursensoren überwacht und eingestellt wird.

 

Ein elektrischer Ofen ist eine Heizvorrichtung, die unter einer rotierenden Flasche platziert ist und normalerweise eine Heizplatte enthält, die die Oberfläche der rotierenden Flasche durch einen elektrischen Strom erhitzen kann. Elektrische Öfen haben typischerweise auch Temperaturkontrollfunktionen, die bei Bedarf eingestellt und überwacht werden können.

 

Unabhängig davon, ob es sich um einen elektrischen Heizmantel oder ein elektrischer Ofen handelt, kann die Temperaturregelung gemäß den experimentellen Anforderungen durchgeführt werden, um geeignete Heizbedingungen bereitzustellen und die Verdunstung und Trennung von Lösungsmitteln in der Probe zu erreichen.

 

● Vakuumgrad:

Der Vakuumgrad von Rotovap wird normalerweise durch die ausgestattete Vakuumpumpe bestimmt. Das Rotovap mit unterschiedlichen Modellen oder Konfigurationen kann unterschiedliche Arten und Spezifikationen von Vakuumpumpen verwenden, was zu unterschiedlichen Vakuumniveaus führt. Im Allgemeinen kann der Vakuumgrad von Rotovap ein hohes Niveau erreichen, normalerweise im Bereich von 10 ^ -2 bis 10 ^ -3} mbar. Einige Hochleistungs-Vakuumpumpen können sogar niedrigere Vakuumniveaus liefern, wie z. B. 10 ^ -4 bis 10 ^ -5 Mbar.

 

In Experimenten ist es normalerweise erforderlich, den Vakuumgrad nach der spezifischen Situation anzupassen, um den besten Effekt der Probenverdunstung und -trennung zu erzielen. Ein höheres Vakuum -Abschluss kann eine schnelle Verdunstung und Trennung von Lösungsmitteln fördern, aber übermäßiger Vakuumgrad kann zu übermäßiger Trocknung oder Beschädigung der Probe führen, sodass im Experiment eine angemessene Kontrolle und Anpassung erforderlich sind. Es ist erwähnenswert, dass der genaue Wert des Vakuumgrades auch durch andere Faktoren beeinflusst wird, wie bei z.

 

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● Rotationsgeschwindigkeit:

Die Rotationsgeschwindigkeit der 2LRotovapKann vom Motor unterhalb der rotierenden Flasche gesteuert werden. Auf dem Gerät befindet sich normalerweise ein Geschwindigkeitsregelgerät, das die Geschwindigkeit des Motors einstellen kann. Die Steuerung der Drehzahl ist entscheidend für die Verdunstungseffizienz und Trennungseffekt der Probe. Eine höhere Rotationsgeschwindigkeit kann die Oberfläche der Probe und den Kontakt zwischen Lösungsmittel und Luft erhöhen und die Verdunstung des Lösungsmittels fördern. In der Zwischenzeit kann eine angemessene Drehzahl dazu beitragen, eine gleichmäßige Temperaturverteilung der Probe innerhalb der rotierenden Flasche aufrechtzuerhalten.

 

Das spezifische Drehgeschwindigkeitsbereich und die Kontrollmethode können je nach Gerätemodell variieren. Normalerweise kann die Rotationsgeschwindigkeit von zehn Revolutionen pro Minute bis zu Hunderten von Revolutionen pro Minute reichen und kann entsprechend den experimentellen Bedürfnissen angepasst werden. Auf dem Gerät befindet sich normalerweise ein Knopf oder eine Knopf zum manuellen Einstellen der Drehzahl, und eine präzise elektronische Steuerung kann auch mithilfe einer digitalen Schnittstelle oder Fernbedienung erreicht werden.

 

Während des Betriebs ist es erforderlich, eine geeignete Rotationsgeschwindigkeit zu wählen, die auf den Eigenschaften der Proben- und experimentellen Anforderungen basiert. Wenn die Rotationsgeschwindigkeit zu schnell oder zu langsam ist, kann sie nachteilige Auswirkungen auf den Verdunstungs- und Trennungseffekt haben, sodass ein angemessenes Debuggen und Optimierung erforderlich ist.

 

● Verdunstungseffizienz:

Die Verdampfungseffizienz von Rotovap hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich der Eigenschaften der Probe, des Siedepunkts des Lösungsmittels, der Temperatur des Verdampfers und dem Grad des Vakuums.

Im Allgemeinen können niedrigere Verdampfertemperaturen und höhere Vakuumspiegel die Verdunstungseffizienz verbessern. Durch Einstellen der Temperatur des Verdampfers und der Pumpgeschwindigkeit der Vakuumpumpe kann die Verdampfungsrate des Lösungsmittels in der Probe gesteuert werden. Zusätzlich kann die Oberfläche und die Rührgeschwindigkeit der Probe auch die Verdunstungseffizienz beeinflussen.

 

Es ist jedoch zu beachten, dass unterschiedliche Proben und Lösungsmittel unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften aufweisen, sodass die Verdunstungseffizienz variieren kann. Einige Proben können hohe Siedepunkte oder Viskosität aufweisen, was zu einem relativ langsamen Verdunstungsprozess führt. Daher ist es im Experiment notwendig, die spezifische Situation zu optimieren und anzupassen, um die erforderliche Verdunstungseffizienz zu erreichen.

 

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● Kühlmethoden:

Normalerweise gibt es zwei Kühlmethoden für 2L -Rotovap: Wasserkühlung und Luftkühlung.

Wasserkühlung

Die Wasserkühlung ist eine der häufigsten und weit verbreiteten Kühlmethoden. Es verwendet eine externe Wasserquelle und fließt durch den Kondensator kaltes Wasser, um die Temperatur durch die an die Geräte angeschlossene Kühlrohrlinie zu senken. Der Kondensator ist eine Schlüsselkomponente in einem Rotationsverdampfer, mit dem das verdampfte Gas zur Erholung und Sammlung in eine Flüssigkeit kondensiert wird. Kaltes Wasser zirkuliert durch die Rohre im Kondensator, absorbiert Wärme und kühlt das verdunstete Gas schnell ab.

Luftkühlung

Die Luftkühlmethode erfordert keine externe Wasserquelle, sondern verwendet natürliche Konvektion oder Lüfterkühlung, um die Temperatur zu senken.

Das Gerät ist normalerweise mit einem Lüfter oder Kühlkörper ausgestattet, um den Wärme durch den Luftstrom aus dem Kondensator zu entfernen. Diese Methode eignet sich besser für die Verwendung ohne bequeme Wasserquellen, aber im Vergleich zur Wasserkühlung ist die Luftkühlung normalerweise nicht so effektiv wie die Wasserkühlung.

Die Auswahl der Kühlmethode hängt von den experimentellen Anforderungen und der Umgebung ab. Die Wasserkühlung kann einen stabileren und effizienten Kühlungseffekt ermöglichen, insbesondere für den Langzeitbetrieb und die Experimente unter hohen Temperaturbedingungen. Die Luftkühlmethode ist bequemer und geeignet für Situationen, in denen keine Wasserquelle oder keine besonders niedrigen Temperaturen erforderlich sind.

 

Unabhängig von der verwendeten Kühlmethode müssen der normale Betrieb des Kondensator- und Kühlsystems sichergestellt werden, dass das Verdampfgas effektiv abkühlt und die Sicherheit und Stabilität der Geräte gewährleistet.

 

Produktvorteil und Nachteil

 

Es ist ein häufiger Rotationsverdampfer, der im Vergleich zu anderen Arten von Rotationsverdampfern die folgenden Vor- und Nachteile hat:

 

● Vorteile:

01/

Kleine Größe: Der Rotovap hat ein relativ kleines Volumen, nimmt weniger Platz ein und ist leicht zu bewegen und zu lagern.

02/

Einfacher Betrieb: Der Betriebsprozess dieses Geräts ist relativ einfach, und der experimentelle Prozess kann durch Einstellen von Parametern wie Drehzahl, Temperatur und Vakuumgrad abgeschlossen werden.

03/

Starke Kontrollierbarkeit: Der Rotovap ist mit fortschrittlichen Technologien wie digitalem Display und elektronischer Kontrolle ausgestattet, die eine präzise Temperatur, den Druck und die Drehgeschwindigkeitskontrolle erzielen und experimentelle Ergebnisse stabiler und genauer machen können.

04/

Effizient und energiesparend: Aufgrund des geschlossenen Zirkulationssystems und der effizienten Kühltechnologie der Geräte kann Rotovap während des Verdampfungsprozesses schnell Lösungsmittel wiederherstellen, wodurch die Arbeitseffizienz stark verbessert und Energie spart

● Nachteile:

 
 

Eingeschränkte Kapazität:

Aufgrund der begrenzten Kapazität von Rotovap kann es keine große Anzahl von Proben behandeln und eignet sich daher nicht für die Produktion oder die Batch-Verarbeitung in großem Maßstab.

 
 
 

Hohe Kosten:

Im Vergleich zu anderen Arten von Rotationsverdampfern sind die Kosten von Rotovap höher, was in gewissem Maße die experimentellen Kosten erhöht.

 
 
 

Mit hohen Siedepunktstoffen kann es nicht umgehen:

Da die Verdampfungstemperatur der Ausrüstung normalerweise zwischen 30 ~ 90 Grad liegt, können sie keine hohen Siedepunktstoffe wie Mineralöl bewältigen.

 

Zusammenfassend hat 2L Rotovap Vorteile wie kleines Volumen, einfachen Betrieb, starke Kontrollierbarkeit sowie hohe Effizienz und Energieeinsparung, aber es gibt Nachteile wie begrenzte Kapazitäten, hohe Kosten und Unfähigkeit, mit hohen Siedepunktstoffe umzugehen. Bei der Verwendung eines Rotationsverdampfers müssen Sie auf der Grundlage experimenteller Anforderungen und dem Budget abwägen und auswählen.

 

Kondensationseffizienz

Definition der Kondensationseffizienz

 

 

Die Kondensationseffizienz bezieht sich auf die Fähigkeit des Kondensators im Rotationsverdampfer, den verdampften Lösungsmitteldampf abzukühlen und zu einer Flüssigkeit zu kondensieren. Die hohe Kondensationseffizienz bedeutet, dass mehr Lösungsmitteldampf abgekühlt und schnell erholt werden kann, was die Verdunstungseffizienz erhöht.

Faktoren, die die Kondensationseffizienz beeinflussen
2l Rotovap | Shaanxi Achieve chem-tech
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Kondensatordesign

Die Form, Struktur und das Material des Kondensators beeinflussen seine Kondenswirkungsgrad. Zum Beispiel hat der vertikale Kondensator doppelter Serpentinenröhrchen einen größeren Kühlbereich und einen besseren Kühlungseffekt.

Der Durchflussmodus des Kühlmediums im Kondensator beeinflusst auch die Kondensationseffizienz. Ein guter Durchflussmodus kann die gleichmäßige Verteilung des Kühlmediums sicherstellen und den Kondensationseffekt verbessern.

 

Kühlungstemperatur

Je niedriger die Temperatur des Kühlmediums ist, desto höher ist die Kondensationseffizienz. Daher kann die Verwendung von Geräten wie Kühlmittelzirkulationspumpen mit niedrigem Temperatur zur Verringerung der Temperatur im Kondensrohr auf unter 0 Grad C die Kondensatwirkungsgrad erheblich verbessern.

 

Vakuumgrad

Je höher das Vakuum, desto niedriger der Siedepunkt des Lösungsmitteldampfs desto schneller die Verdunstungsrate und auch zur Verbesserung der Kondensationseffizienz. Zu hohem Vakuum kann jedoch zu vorzeitiger Kristallisation oder Verbrennung der Probe führen, sodass es entsprechend den experimentellen Anforderungen angepasst werden muss.

 

Lösungsmitteleigenschaften

Unterschiedliche Lösungsmittel haben unterschiedliche Siedepunkte, Volatilität und Wärmekapazität, die auch die Kondensationseffizienz beeinflussen. Beispielsweise hat ein flüchtigeres Lösungsmittel eine höhere Kondensationseffizienz, während ein Lösungsmittel mit einer größeren Wärmekapazität eine geringere Kondensationseffizienz aufweist.

 
 
Die Methode zur Verbesserung der Kondensationseffizienz
01.

Wählen Sie den richtigen Kondensator

Wählen Sie die entsprechende Kondensatorform, Struktur und Material gemäß den experimentellen Anforderungen und Lösungsmitteleigenschaften aus, um die Kondensationseffizienz zu verbessern.

02.

Reduzieren Sie die Kühl mittelgroße Temperatur

Verwenden Sie Geräte wie z. B. kryogene Kühlmittelzirkulationspumpen, um die Temperatur im Kondensrohr auf unter 0 Grad C zu reduzieren, um die Kondenswirkungsgrad signifikant zu verbessern.

03.

Optimierter Vakuumgrad

Passen Sie das Vakuum gemäß den Anforderungen des Experiments an, um sicherzustellen, dass die Kondensationseffizienz ohne vorzeitige Kristallisation oder Verbrennung der Probe verbessert wird.

04.

Regelmäßige Wartung des Kondensators

Der Kondensator wird regelmäßig gereinigt und gewartet, um sicherzustellen, dass sein Innenraum nicht implementiert ist und das Kühlmedium gleichmäßig verteilt werden kann, wodurch die Kondensungseffizienz verbessert wird.

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Zusammenfassung

Die Kondensationseffizienz eines 2L -Rotationsverdampfers wird von vielen Faktoren beeinflusst, einschließlich Kondensatorkonstruktion, Kühlmitteltemperatur, Vakuumgrad und Lösungsmitteleigenschaften. Um die Kondensationseffizienz zu verbessern, müssen Benutzer den richtigen Kondensator auswählen, die Kühlmitteltemperatur reduzieren, den Vakuumgrad optimieren und den Kondensator regelmäßig beibehalten. Durch diese Maßnahmen kann die Verdampfungseffizienz des Rotationsverdampfers effektiv verbessert werden, um den Bedürfnissen des Experiments zu erfüllen.

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