Rotavap -Labor
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Rotavap -Labor

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

Technische Parameter

Rotavap Labor wird hauptsächlich zur kontinuierlichen Destillation einer großen Anzahl von flüchtigen Lösungsmitteln unter reduziertem Druck verwendet, insbesondere für die Konzentration der Extraktionsflüssigkeit und die Destillation von Flüssigkeit während der chromatographischen Trennung, die Reaktionsprodukte trennen und reinigen können. Sein Arbeitsprinzip ist, dass die Probe in einen kreisförmigen Behälter gelegt wird, um die Heizfläche durch periodische Rotation zu erhöhen, um den Effekt des Verdampfungswassers zu erreichen. Im Allgemeinen ist es besser geeignet, Proben mit mehr flüssigen oder hohen und niedrigen Schmelzpunkten zu trennen. Die Vorteile sind einheitliches Heizen und Trocknen, aber die Nachteile sind, dass das Instrument leicht beschädigt und die innere Glaswand nicht leicht zu reinigen ist.

 

Evaporators | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Wir bietenRotavapIn der folgenden Website finden Sie detaillierte Spezifikationen und Produktinformationen.

Produkt:https:\/\/www.achievechem.com\/chemical-equipment\/rotary-evaporators.html

 

Leistung

Das Rotavap -Labor ist geeignet, um Proben mit niedrigem Schmelzpunkt zu trennen, da die Lösung die Lösung durch Erhitzen und Drehen zu einem dünnen Film in der Verdunstungsflasche bildet, wodurch ein effizienter Verdampfungsprozess realisiert wird.

Im Allgemeinen sind Proben mit Schmelzpunkt unter 100 Grad Celsius besser zur Trennung durch Rotavap geeignet. Beispielsweise haben einige salze, Alkohole und andere organische oder anorganische Substanzen niedrige Schmelzpunkte und werden während des Erhitzens keine offensichtliche Zersetzung oder Polymerisation unterzogen.

Für Proben mit hohem Schmelzpunkt kann es jedoch schwierig sein, die Rotationsverdampfermaschine zur Trennung zu verwenden. Denn mit zunehmender Heiztemperatur kann die Probe eine Zerlegung oder Polymerisation unterziehen, was zu einem schlechten Trennungseffekt führt. Daher kann es für Proben mit hohem Schmelzpunkt erforderlich sein, andere Methoden zur Trennung und Reinigung anzuwenden, wie z. B. Kristallisation, Rekristallisation und Extraktion.

 

Beispiele für die Herstellung von Proben mit niedrigem Schmelzpunkt

 

Rotavap Lab | Shaanxi Achieve chem-tech

Extraktion und Reinigung von Naturprodukten

 

Natürliche Produkte enthalten viele Verunreinigungen, die durch Drehverdampfer getrennt und gereinigt werden müssen. Um beispielsweise natürliche Produkte wie ätherische Öle und Pigmente aus Pflanzen zu extrahieren, müssen die Komponenten zuerst in der Probe extrahieren und dann einen Labor -Rotationsverdampfer verwenden, um das Extraktionslösungsmittel zu entfernen und schließlich die Zielsubstanz zu erhalten.

Erkennung und Analyse von Lebensmittelzusatzstoffen

 

Die Analyse von Lebensmittelzusatzstoffen muss die Probe extrahieren und vorbehandeln und dann den Extrakt für die nachfolgende Massenspektrometrieanalyse konzentrieren. Zu diesem Zeitpunkt kann der Rotationsverdampfer verwendet werden, um den Extrakt zu konzentrieren und das Lösungsmittel zu entfernen, um die Zielprobe zu erhalten.

Rotavap Lab | Shaanxi Achieve chem-tech
Die Herstellung von Zwischenprodukten in der organischen Synthesereaktion in der Arzneimittelsynthese

Die organische Synthesereaktion in der Arzneimittelsynthese muss Zwischenprodukte herstellen, und es ist häufig erforderlich, das Reaktionslösungsmittel zu entfernen und die Zwischenprodukte durch einen Rotationsverdampfer zu reinigen. Beispielsweise müssen flüchtige Lösungsmittel wie Chloroform zur Herstellung einiger pharmazeutischer Synthese -Zwischenprodukte verwendet werden, und dann kann das Reaktionslösungsmittel unter Verwendung eines chemischen Rotationsverdampfers entfernt werden.

 

Grundwissen

Das Prinzip der Verdunstung ist der Prozess der Umwandlung von Flüssigkeit in Gas, das Wärme von der Flüssigkeitsoberfläche absorbieren muss. Im Prozess der Verdunstung entkommen flüssige Moleküle ständig von der flüssigen Oberfläche, um Dampf zu bilden. Dieser Vorgang wird fortgesetzt, bis die Flüssigkeit vollständig verdunstet ist. Der Verdampfungsprozess kann zur Materialtrennung und -reinigung sowie zur Wiederherstellung von Lösungsmitteln verwendet werden. Im Prozess der Verdunstung wird es eine Phasenänderung geben, dh die flüssige Phase wird in die Gasphase ändert, die von der Energieänderung begleitet wird.

Rotavap Lab | Shaanxi Achieve chem-tech

Rotavap Lab | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Bedingungen, die für den Verdunstungsprozess in Rotavap erforderlich sind
  • Temperatur: Eine der wichtigsten Bedingungen für die Verdunstung. Wenn die Flüssigkeitstemperatur steigt, nimmt die kinetische Energie von flüssigen Molekülen zu und die Wechselwirkung zwischen Molekülen schwächt. Moleküle können die Oberflächenspannung und den atmosphärischen Druck überwinden und aus der Flüssigkeitsoberfläche entkommen, um Gas zu bilden. Daher fördert die steigende Temperatur die Verdunstung.
  • Flüssige Oberfläche: Je größer die flüssige Oberfläche, desto mehr Möglichkeiten zur Verdunstung. Wenn die Flüssigkeitsoberfläche zunimmt, nimmt auch die Kontaktfläche von Flüssigmolekülen mit Luft zu, und Moleküle können die Flüssigkeitsoberfläche leicht verlassen und in die Gasphase gelangen, wodurch die Verdunstungsrate erhöht wird.
  • Windgeschwindigkeit: Die Windgeschwindigkeit beeinflusst auch das Auftreten von Verdunstung. Wenn die Windgeschwindigkeit in der Luft zunimmt, nimmt sie den Wasserdampf auf der flüssigen Oberfläche weg, was es den flüssigen Molekülen erleichtert, die flüssige Oberfläche zu verlassen und die Gasphase zu betreten. Daher beschleunigt die Erhöhung der Windgeschwindigkeit die Verdunstung.
  • Wärmequelle: Verdunstung muss Wärme verbrauchen. Wenn während der Verdunstung keine Wärmeversorgung vorliegt, wird die Verdunstungsfläche allmählich abkühlt, wodurch der Wasserdampfdruck auf der Verdunstungsfläche verringert wird, sodass die Verdampfung verlangsamt oder allmählich anhält. Daher hängt die Verdunstungsrate weitgehend von der Versorgung mit Wärme ab.
  • Sättigungsdefizit: Andere Faktoren sind gleich, die Verdunstungsrate ist direkt proportional zum Sättigungsdefizit. Streng genommen sollte der gesättigte Dampfdruck hier aus der Temperatur der Verdunstungsfläche berechnet werden, wird jedoch normalerweise durch den gesättigten Dampfdruck bei einer bestimmten Temperatur ersetzt.

Als wichtige experimentelle Ausrüstung spiegelt sich der größte soziale Beitrag des Rotary -Verdampfers hauptsächlich in der Förderung der wissenschaftlichen Forschung und der technologischen Innovation, des Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung und der Förderung der Entwicklung verwandter Bereiche wider. Durch die Anwendung des Verdunstungssystems können wir die Naturgesetze besser erforschen, neue Technologien und Rotavap -Labors entwickeln und positive Beiträge zum sozialen Fortschritt und zur Entwicklung leisten.

 

Rotavap Labor-Chromatographie -Trennungsexperiment

► experimentelles Verfahren

1) Vorbereitungsphase

Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten des Rotationsverdampfers sauber und in gutem Zustand sind.

Bereiten Sie den erforderlichen Destillationskolben vor, empfangen Sie Flaschen und andere Glaswaren und überprüfen Sie die Dichtheit.

2) Ladebühne

Die durch chromatographische Trennung erhaltene Empfangsflüssigkeit wird in den Destillationskolben gegossen, und die zugefügte Menge wird sorgfältig kontrolliert, um zu viel oder zu wenig zu vermeiden.

Instillationskolk korrekt am Drehverdampfer einbauen und sicherstellen, dass er gut versiegelt ist.

3) Setzen Sie die Parameter

Legen Sie nach den Lösungsmitteleigenschaften und den experimentellen Anforderungen der empfangenden Flüssigkeit die entsprechende Heiztemperatur, Drehzahl und Vakuumgrad ein.

Stellen Sie sicher, dass das Kühlwasser des Kondensators eingeschaltet und an die entsprechende Temperatur eingestellt ist.

4) Starten Sie das Experiment

Starten Sie den Rotationsverdampfer und starten Sie den Destillationskolben, um sich zu drehen.

Gleichzeitig wird das Heizgerät eingeschaltet, um das Lösungsmittel im Destillationskolben zu erwärmen.

Unter reduziertem Druck verdampft das Lösungsmittel und wird durch den Kondensator in eine Flüssigkeit abgekühlt, die in die Empfangsflasche fließt.

5) Überwachung und Einstellung

Während des Experiments ist es notwendig, genau auf die Veränderungen des Flüssigkeitsniveaus im Destillationskolben und in der Flüssigkeitserhebung im Empfangskolben zu achten.

Wenn der Flüssigkeitsspiegel abnormal ist oder das kochende Phänomen gefunden wird, sollte das Experiment sofort gestoppt und die Ursache überprüft werden.

Nach den Bedürfnissen des Experiments können die Heiztemperatur, die Drehzahl und der Vakuumgrad rechtzeitig eingestellt werden.

6) Beenden das Experiment

Wenn in der Empfangsflasche genügend Flüssigkeit gesammelt wurde, kann das Experiment gestoppt werden.

Schließen Sie die Heizvorrichtung und die Rotationsfunktion des Drehverdampfers und öffnen Sie das Ventil in der Kommunikation mit der Atmosphäre, so dass der Druck im Destillationskolben allmählich auf den normalen Druck zurückgeführt wird.

Der Destillationskolben und der Empfangskolben werden zur anschließenden Reinigung und Analyse entfernt.

► Probleme und Lösungen

1) Die Drehzahl ist nicht stabil

Problemanalyse:

 Der Motor ist fehlerhaft.

 Der Getriebegürtel ist locker.

Die Lösung:

 Überprüfen Sie, ob der Motor normal funktioniert, wenn ein Fehler vorliegt, er muss rechtzeitig repariert oder ersetzt werden.

 Stellen Sie sicher, dass der Gürtel fest ist und bei lockerem neu angepasst oder ersetzt werden sollte.

 Geringe Verdunstungseffizienz

Problemanalyse:

 Die Temperatur des Kondensators ist zu hoch.

 Unzureichendes Vakuum.

Die Lösung:

 Stellen Sie die Kondensatortemperatur ein, um sicherzustellen, dass sie sich im entsprechenden Bereich befindet.

 Überprüfen Sie das Vakuumsystem, um sicherzustellen, dass der Vakuumabschluss den experimentellen Anforderungen entspricht. Wenn Luftleckage vorhanden ist, überprüfen Sie den Dichtring und ersetzen Sie das Vakuumfett erneut.

2) Die Lösung kocht nicht gleichmäßig

Problemanalyse:

 Es gibt feste Partikel in der Lösung.

 Es gibt Blasen in der Lösung.

Die Lösung:

 Filtern Sie die Lösung, um feste Partikel zu entfernen.

 Tippen Sie vorsichtig auf die Flasche oder entfernen Sie ein Ultraschallbad, um Luftblasen zu entfernen.

3) Flaschenmunddichtung ist nicht gut

Problemanalyse:

 Der Mund der Flasche wird getragen.

 Der Versiegelungsring altern.

Die Lösung:

 Ersetzen Sie abgenutzte Flaschenoberteile.

 Ersetzen Sie den alternden Dichtungsring.

4) übermäßiges Geräusch

Problemanalyse:

 Mechanische Teile abnutzen.

 Mechanische Teile sind nicht ausgeglichen.

Die Lösung:

 Überprüfen Sie, ob mechanische Teile ersetzt werden müssen.

 Die mechanischen Komponenten neu ausbilden.

5) Das Vakuum kann nicht gepumpt werden oder der Vakuumgrad wird kleiner

Problemanalyse:

 Es gibt Lösungsmittel im Behälter.

 Die Vakuumpumpenkapazität nahm ab.

 Der Vakuumschlauchanschluss ist locker.

 Es gibt Trümmer im Ableitungsventil und Druckregelventil.

 Die Glasfaser -Woll -Sandwich -Panel ist beschädigt.

Die Lösung:

 Leeres Lösungsmittel, leerer Flaschentests Vakuum.

 Ersetzen Sie das Öl oder Wasser der Vakuumpumpe, reinigen Sie die Vakuumpumpe.

 Erkennen und entfernen Sie die Luftleckagepunkte Schritt für Schritt entlang der Vakuumlinie.

 Zusammenbau, Glaswoll -Sandwichbrett Clean Clean Vakuum Silikonfett oder ersetzen Sie fehlgeschlagene Dichtungen.

 Teile reinigen und reparieren.

6) Die Badewanne ist abnormal nicht erhitzt oder erhitzt

Problemanalyse:

 Die Stromversorgung ist abnormal.

 Heizspule, Festkörperrelais oder Ausfall des Staffelbretts.

 Der Temperaturregler ist fehlerhaft.

 Die Sonde ist nicht ordnungsgemäß verbunden oder beschädigt.

Die Lösung:

 Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung normal ist. Wenn eine Ausnahme auftritt, reparieren Sie es rechtzeitig.

 Ersetzen Sie beschädigte Heizspulen, Festkörperrelais oder Relaisbretter.

 Ersetzen Sie den fehlerhaften Temperaturregler.

 Überprüfen Sie, ob die Sonde ordnungsgemäß verbunden ist, und ersetzen Sie die beschädigte Sonde.

 

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