Digitaler magnetischer Heizmantel
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Digitaler magnetischer Heizmantel

1. Regulierung der Temperatur
Merkmal: Heizfunktion
Kapazität: 100ml/250ml/500ml/1, 000 ml/2, 000 ml/3, 000 ml/5, {000 ml/10, 000 ml/20, {{{{{000 ml
2. Digitaler Temperaturregelungstyp
Merkmal: Heizfunktion, Temperaturanzeige, Temperatursensor
Kapazität:100ML/250ML/500ML/1,000ML/2,000ML/3,000}ML/5,000ML/10,000ML/20,000ML/50,000ML
3.Digitalem Magnettyp
Merkmal: Heizfunktion, Temperaturanzeige, Temperatursensor, magnetisches Rühren
Kapazität:100ML/250ML/500ML/1,000ML/2,000ML/3,000}ML/5,000ML/10,000ML/20,000ML/50,000ML
4. Digitale Anzeige konstanter Temperaturmagnetkraft
Merkmal: Heizfunktion, Temperaturanzeige, Zeitanzeige, Temperatursensor, magnetisches Rühren, Timer
Kapazität: 100 ml/250 ml/500 ml/1, 000 ml
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Beschreibung

Technische Parameter

Digitaler magnetischer HeizmantelAuch als digital magnetisch rührende Elektroheizhülle bezeichnet, befindet sich ein fortschrittliches Labor- und Industrieheizungsgerät, das die digitale Anzeigetechnologie, das magnetische Rühren und die elektrischen Heizfunktionen kombiniert. Es wird hauptsächlich zum Mischen von Flüssigkeiten sowie zum Rühren oder gleichzeitigem Erhitzen und Rühren mit niedriger Viskositätsflüssigkeiten oder festen Flüssigkeitsmischungen verwendet. Dieses fortschrittliche Gerät nutzt digitale Technologie, um seine Funktionalität und Genauigkeit zu verbessern. Es stehen mehrere Modelle und Spezifikationen zur Auswahl, um unterschiedliche experimentelle und Produktionsanforderungen zu erfüllen. Beispielsweise kann der intelligente digitale, magnetische ZnCL-TS-Serien-Elektroheiz-Set intelligent digitalem, ml, ml Standard- oder nicht standardmäßige Reaktionsflaschen rühren und umrühren. Die Schale besteht aus verstärkter Aluminiumlegierungschale, die gegen hohe Temperatur und Korrosion resistent ist und eine gute Isolationsleistung aufweist. Darüber hinaus verfügt das Gerät auch Funktionen wie die unendliche Geschwindigkeitsregulation, die digitale Geschwindigkeitsanzeigefunktion und die Selbstabfunktion.

 

                 

Technischer Parameter

 

Die technischen Parameter digitaler magnetischer Heizhülle variieren je nach Marke und Modell, enthalten jedoch die folgenden Aspekte:

Heizkraft:Abhängig von der Größe des Reaktionsgefäßes und des Heizungsbedarfs liegt es im Allgemeinen zwischen Zehn Watts und mehreren Kilowatt.
Temperaturregelbereich:Normalerweise zwischen Raumtemperatur und mehreren hundert Grad Celsius, abhängig von der Leistung des Heizelements und des Temperaturkontrollsystems.
Mischkapazität:Es kann auf Reaktionsgefäße mit unterschiedlichen Kapazitäten wie 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml usw. angewendet werden.
Mischgeschwindigkeit:kann entsprechend den Bedürfnissen des Experiments angepasst werden, im Allgemeinen zwischen zehn Drehzahl bis Tausenden von Drehzahl.
Stromversorgungsspannung:In der Regel 220 V oder 380 V AC unterstützen einige Geräte auch einen breiten Spannungsbereich von Eingang.

 

Spezifikationen

 

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DerDigitaler magnetischer Heizmantelist eine häufig verwendete experimentelle Ausrüstung, die Magnetc -Rühr- und elektrische Heizungsfunktionen kombiniert. Es kann gleichzeitig Flüssigkeiten mischen und heizen und wird in Feldern wie Chemie, Medizin und Nahrung in Laboratorien häufig verwendet. Das Grundprinzip ist das Gesetz von Faraday, das auf dem Prinzip der Elektromagnetc -Induktion erzeugt, die Kleberkraft erzeugt. Wenn sich der Strom, der durch das Draht führt, ändert sich das gebildete Magnetc -Feld zu einer regelmäßigen Änderung des Magnetc -Kerns entsprechend der Stärke des Magnetc -Feldes. Gleichzeitig führt diese Änderung auch zu einer internen Bewegung von leitenden Substanzen in der Umgebung und fördert den aktiven Austausch- und Mischreaktionen zwischen Substanzmolekülen in der Flüssigkeit.

 

Diese Ausrüstung besteht aus zwei Hauptteilen: dem Gehäuse und dem Heizmodul. Das Gehäuse besteht normalerweise aus Aluminium oder Kunststoff, und ein Magnetc -Kern wird am Boden um das Heizmodul gewickelt, um ein Magnetc -Feld zu erzeugen. Das Magnet -Feld, das erzeugt wird, wenn der Strom angelegt wird, wirkt auf die internen Magnet -Partikel, wodurch Drehbewegungen verursacht werden und die Mischung von Flüssigkeiten fördert. In der Zwischenzeit gibt es auch eine Schicht der Wärmeisolierung zwischen dem Heizmodul und dem Gehäuse, was den Wärmeverlust wirksam verhindern kann.

Digital Magnetic Heating Mantle 50ml | Shaanxi Achieve chem-tech
Digital Magnetic Heating Mantle 50ml | Shaanxi Achieve chem-tech
Digital Magnetic Heating Mantle 50ml | Shaanxi Achieve chem-tech
Digital Magnetic Heating Mantle 50ml | Shaanxi Achieve chem-tech

Die Verwendung von digitalem Magnetc -Rührelektenheizhülsen ist sehr bequem. Befolgen Sie einfach die folgenden Schritte:

1. Platzieren Sie die Reagenzgläser, Becher oder Flaschen, die in das Heizmodul gemischt und erhitzt werden müssen, um sicherzustellen, dass ihr Boden mit dem Magnetc -Kern in Kontakt steht.

2. Schalten Sie die elektrische Heizungshülle durch das elektrische Bedienfeld ein und setzen Sie die Temperatur gemäß den experimentellen Anforderungen ein. Stellen Sie die Heizendemperatur und die Zeit entsprechend ein;

3. Einstellen Sie die Festigkeit und Geschwindigkeit des Magnetc -Rührers und führen Sie Heizvorgänge durch, während Sie das Mischen von Substanzen beobachten.

V. Nehmen Sie das Heizmodul nicht direkt mit den Händen auf oder drehen Sie es auf den Tisch. Warten Sie auf eine angemessene Zeit, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, und tupfen Sie es dann vorsichtig mit einem Tuch oder einem dicken Gewebe, um restliche Wassertröpfchen oder andere Substanzen zu entfernen, die die Qualität beeinflussen können.

Der digitale Magnetcriefs spielte eine entscheidende Rolle im experimentellen Prozess. Es kann nicht nur bequem und schnell Flüssigkeiten mischen, sondern es kann auch ihre Temperatur genau steuern. Studenten und Forscher können diese Ausrüstung in ihren Laborarbeiten verwenden, um die experimentelle Effizienz zu verbessern und Fehler zu reduzieren, wodurch experimentelle Ergebnisse genauer und zuverlässiger werden.

Klassifizierungen

 

Heizmantel werden basierend auf ihrer Materialzusammensetzung, ihrem Temperaturbereich, ihren Spannung und Leistungsbewertungen, -größen und -kompatibilität sowie zusätzlichen Merkmalen wie Temperaturregelung und magnetischer Rührkompatibilität klassifiziert. Durch die Auswahl des geeigneten Heizmittelmantels für eine bestimmte Anwendung können Forscher eine präzise und effiziente Higsel ihrer Laborbehälter sicherstellen.

1. Materialzusammensetzung
  • Glasfaserisolierung: Viele moderne Hassmantel werden mit einer Glasfaserisolierung konstruiert, die eine hervorragende Wärmeerhalte und Schutz vor hohen Temperaturen bietet. Dieses Material gewährleistet auch eine sogar Wärmeverteilung über die Oberfläche des Behälters.
  • Vinyl Außenabdeckung: Einige Hassmantel verfügen über eine Vinyl -Außenabdeckung, die leicht gereinigt und gegen Verschüttungen und Unfälle resistent ist.
2. Temperaturbereich
  • Niedrigtemperaturmantel: Diese Mantel wurden für Anwendungen entwickelt, die Temperaturen bis zu rund 200 Grad (392 Grad F) erfordern, und eignen sich für sanfte Hassprozesse.
  • Hochtemperaturmantel: In der Lage, Temperaturen bis zu 482 Grad (900 Grad F) oder sogar höhere Mantel mit hoher Temperatur zu erreichen, sind ideal für anspruchsvolle Reaktionen und Prozesse, die intensive Wärme erfordern.
3. Spannungs- und Leistungsbewertungen
  • 120 V/240 V Optionen: Hassmantel sind in verschiedenen Spannungswerten erhältlich, typischerweise 120 V oder 240 V, um verschiedene elektrische Systeme weltweit aufzunehmen.
  • Wattagevariationen: Die Leistung eines Hassmantels bestimmt seine Hasskapazität. Mantel mit höheren Wattzeichen können größere Behälter erwärmen oder schnellere Temperaturen erreichen.
4. Größen und Kompatibilität
  • Größenbereich: Heizmantel sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, von kleinen Manteln, die für 50 ml -Kolben bis hin zu großen Mantel ausgelegt sind, die 5000 ml oder größere Behälter aufnehmen können.
  • Formellanpassungsdesign: Viele Higsig-Mantel verfügen über ein Formular für Form, das es ihnen ermöglicht, verschiedene Formen und Größen von Laborglaswaren sicher und gleichmäßig zu wickeln.
5. Zusätzliche Funktionen
  • Temperaturregelung: Einige fortgeschrittene Hassmantel sind mit Temperaturcontrollern ausgestattet, sodass Benutzer während der Experimente genaue Temperaturen einstellen und aufrechterhalten können.
  • Magnetische Rührkompatibilität: Einige Mantel sind so konzipiert, dass ein magnetisches Rühren ermöglicht und die Mischung von Lösungen während des Heidigers erleichtert.
  • Haltbarkeit und Langlebigkeit: Hochwertige Hassmantel werden so konstruiert, dass sie wiederholten Gebrauch und Reinigung standhalten, um ein langes Lebensdauer zu gewährleisten.
Gemeinsame Materialien

 

Digitaler magnetischer Heizmantelist typischerweise mit einer Kombination von Materialien konstruiert, um die Wärmeübertragung, Haltbarkeit und Sicherheit zu optimieren. Fiberglas-Isolierung, Silikonkautschukbeschichtung und Hochleistungsverstärkungsfasern wie Kevlar® werden in ihrer Konstruktion üblicherweise verwendet. Die Hasselemente selbst bestehen normalerweise aus hitzebeständigen Legierungen. Zusammen ermöglichen diese Materialien das Hass von Manteln, ein breites Spektrum an Labor- und Industriegeräten sicher und effizient zu heizen.

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Glasfaserisolierung: Fiberglass ist eine beliebte Wahl für die Heting -Mantelisolierung aufgrund ihrer hervorragenden thermischen Resistenz, der leichten Natur und ihrer guten chemischen Stabilität. Es behält effektiv Wärme im Mantel, verringert den Energieverlust und sorgt für ein gleichmäßiges Hass des Inhalts. Glasfaser ist auch relativ kostengünstig und leicht zu handhaben.

 
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Silikonkautschuk oder Beschichtung: Hochtemperatur-Silikonkautschuk wird häufig als äußere Schicht oder Beschichtung von Hassmanteln verwendet. Dieses Material ist bekannt für seine hervorragende Wärmefestigkeit, Flexibilität und Resistenz gegen Chemikalien und Feuchtigkeit. Silikonkautschuk bietet auch eine Nicht-Stick-Oberfläche und erleichtert es, den Hassmantel zu reinigen und aufrechtzuerhalten.

 
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Kevlar® oder Nomex® -Verstärkung: Für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit enthalten einige Hassmantel Materialien wie Kevlar® oder Nomex® in ihrer Konstruktion. Diese Hochleistungssynthetikfasern sind für ihre außergewöhnliche Resistenz gegen Wärme, Flammen und Chemikalien bekannt. Sie helfen dem Hassmantel, seine strukturelle Integrität auch unter extremen Bedingungen aufrechtzuerhalten.

 
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Metallnetz oder Folie: In einigen Konstruktionen kann eine dünne Schicht aus Metallnetz oder Folie (wie Aluminium oder Edelstahl) in die Struktur des Hassmantels integriert werden. Dies wirkt als reflektierende Oberfläche und trägt dazu bei, die Wärme wieder in Richtung des erhitzten Schiffes umzuleiten und die Energieeffizienz zu verbessern.

 
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Heizelemente: Obwohl kein Material ausschließlich für die Struktur des Mantels verwendet wird, bestehen die Hasselemente im Mantel typischerweise aus Nickelchromdraht (NICR-Draht) oder anderen Legierungen, die eine gute Widerstandsbeständigkeit gegen Wärme und Oxidation bieten. Diese Elemente umwandeln elektrische Energie in Wärme und verteilen sie gleichmäßig im gesamten Mantel.

 
Unterschiede zwischen Digital und Handbuch

 

Digitale magnetische Heizmantelund manuelle Hassmantel repräsentieren zwei unterschiedliche Arten von Laborgeräten mit jeweils eigenen einzigartigen Merkmalen und Anwendungsbereichen. Im Folgenden finden Sie einen Vergleich, in dem die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden dargelegt werden:

1. Temperaturregelung und Präzision

Digital:

  • Präzision und Kontrolle: Features digitale Temperaturregelung mit PID-Schaltkreis (proportional-integraler-derivativer), die eine sehr präzise und stabile Temperaturregulation ermöglichen. Genauigkeit kann normalerweise ± 1 Grad oder besser erreichen.
  • Dual Anzeige: Viele Modelle zeigen sowohl die festgelegte Temperatur als auch die tatsächliche Temperatur und bieten Echtzeit-Feedback.
  • Programmierfähigkeit: Einige fortschrittliche Modelle ermöglichen sogar die Temperaturprogrammierung und ermöglichen automatisierte Hassprofile.

Handbuch:

  • Weniger Präzision: Manuelle Steuerelemente können zu einer weniger präzisen Temperaturregulation führen, da die Anpassungen auf die Schätzung des Benutzers und die visuellen Indikatoren beruhen.
  • Mangel an Echtzeit-Feedback: Oft fehlen doppelte Anzeigefunktionen, was es schwieriger macht, genaue Temperaturen zu erreichen.
2. Rührfähigkeiten

Digital:

  • Integriertes magnetisches Rühren: Integriert einen magnetischen Rührmechanismus, der gleichzeitiges Erhitzen und Rühren von flüssigen Proben ermöglicht. Dadurch werden die Notwendigkeit separater Rührgeräte beseitigt.
  • Einstellbare Geschwindigkeit: Die Rührgeschwindigkeit kann nahtlos eingestellt werden, wodurch die Vielseitigkeit für verschiedene experimentelle Bedingungen eine Vielseitigkeit sorgt.

Handbuch:

  • Kein Rühren: In der Regel enthält das Rühren nicht rührende Funktionen, erfordert separate Rührgeräte oder manuelle Rührmethoden.
3. Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit

Digital:

  • Touchscreen- oder Knopfschnittstelle: Bietet eine moderne, intuitive Benutzeroberfläche, häufig mit einem Touchscreen- oder erweiterten Knopfsteuerungen.
  • Benutzerfreundlich: Einfach einrichten und bedienen, mit klaren Anzeigen und Steuerelementen.

Handbuch:

  • Knöpfe oder Schalter: Vergewücktet sich auf manuelle Knöpfe oder Schalter für die Temperaturregelung, die weniger intuitiv oder anfälliger für Fehler sein kann.
  • Begrenzte Funktionalität: Bietet grundlegende Heizkapazitäten, fehlt jedoch die fortschrittlichen Funktionen digitaler Modelle.
4. Sicherheitsmerkmale

Digital:

  • Fortgeschrittene Sicherheitsmaßnahmen: Enthält Funktionen wie Überhitzungsschutz, automatische Abschaltung und interne/externe Thermoelementschalter, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
  • Visuelle und hörbare Warnungen: Einige Modelle bieten möglicherweise visuelle und hörbare Warnungen für verschiedene Sicherheitsbedingungen.

Handbuch:

  • Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen: In der Regel enthält grundlegende Sicherheitsmerkmale wie hitzebeständige Materialien und Isolierung, aber es fehlt möglicherweise der fortschrittliche Schutz, der von digitalen Modellen angeboten wird.
5. Vielseitigkeit und Anwendungen

Digital:

  • Großes Anwendungsbereich: Geeignet für einen breiten Bereich von Experimenten, die eine präzise Temperaturregelung und Rührfähigkeiten erfordern.
  • Anpassungsfähigkeit: Dank der fortschrittlichen Steuerungssysteme leicht einstellbar für verschiedene Volumina und Probentypen.

Handbuch:

  • Begrenzte Anwendungen: In der Regel für einfachere Heizaufgaben verwendet, die keine präzise Temperaturregelung oder Rühren erfordern.
  • Weniger vielseitig: Weniger anpassungsfähig an verschiedene experimentelle Bedingungen oder Probentypen.

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