Rotovap-Extraktion
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Rotovap-Extraktion

1. Spezifikation:
(1)1L/2L---Manuelles Heben mit Irony-Basis/Manuelles Heben mit SS-Basis/Elektrisches Heben
(2)3L/5L/10L/20L/30L/50L---Manuelles Heben/Elektrisches Heben
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2. Anpassung:
(1)Designunterstützung
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(1) CE- und ISO-Zertifizierung registriert
(2)Marke: ACHIEVE CHEM (seit 2008)
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Beschreibung

Technische Parameter

Rotovap-Extraktionist eine häufig verwendete Trenn- und Konzentrationstechnologie, die üblicherweise dazu dient, die Zielsubstanz aus der Lösung zu extrahieren oder zu konzentrieren. Es basiert auf dem Prinzip der Flüssigkeitsverdampfung und Gaskondensation.

 

Bei der Rotationsverdampfungsextraktion wird die zu behandelnde flüssige Lösung in einen Verdampfer gegeben und durch Erhitzen verdampft. Sie verfügen in der Regel über effiziente Verdunstungsflächen, wie etwa Rundkolben und rotierende Antriebsvorrichtungen, die die Verdunstungsfläche schnell vergrößern und die Verdunstung von Lösungen fördern können. Gleichzeitig wird durch ein geeignetes Vakuumsystem der Umgebungsdruck bei niedrigerer Temperatur reduziert, wodurch die flüchtigen Bestandteile in der Lösung leichter verdampfen können.

 

Durch die Verdunstung des Lösungsmittels wird die Zielsubstanz nach und nach konzentriert und lagert sich am Boden des Behälters ab. Das verdampfte Lösungsmittel bildet Dampf, der durch den Kondensator abgekühlt und flüssig wird. Auf diese Weise kann das Lösungsmittel recycelt und die Zielsubstanz abgetrennt und extrahiert werden.

 

 

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Wir bietenRotovap-ExtraktionDetaillierte Spezifikationen und Produktinformationen finden Sie auf der folgenden Website.

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

 

Produkteinführung

Rotovap-Extraktionist eine Art Materialextraktionsmethode, die in der Chemie, Biologie, Pharmazie und anderen Bereichen weit verbreitet ist. Sein Grundprinzip besteht darin, Substanzen unter niedrigem Druck mittels Rotationserwärmung zu verflüchtigen, um so eine schnelle Verdampfung und Konzentration zu erreichen.

 

Der Verdampfer besteht hauptsächlich aus einem Steuersystem, einem Heizsystem, einem Rotationsmotor usw., die Proben erheblich konzentrieren und trocknen können. Im Extraktionsprozess ist es sehr wichtig, die richtige Lösungsmittel- und Lösungskonzentration zu wählen und die Verdampfungsgeschwindigkeit und -temperatur angemessen zu steuern.

 

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Neben der grundlegenden Rotationsverdampfungs-Extraktionsausrüstung gibt es noch andere gängige Extraktionsmethoden, wie z. B. Zentrifugalextraktion, Ultraschallextraktion und Wärmeextraktion. Bei der Zentrifugalextraktion wird hauptsächlich eine Hochgeschwindigkeitszentrifugation verwendet, um den Feststoff und die Flüssigkeit in der Probe zu trennen, und anschließend wird der flüssige Teil mit dem Produkt konzentriert. Die Ultraschallextraktion kann nicht nur die Integrität der Probenbestandteile gewährleisten, sondern bietet auch die Vorteile keiner Umweltverschmutzung, hoher Geschwindigkeit und hoher Effizienz. Bei der Erhitzungsextraktion wird die Probe in einem Produkt erhitzt, um die erforderlichen Komponenten zu verflüchtigen. Dies eignet sich normalerweise für die Extraktion einiger viskoser oder hochsiedender Substanzen.

 

Produkttypen

Rotovaps

 

Alle Arten von „Rotationsverdampfern“, Preisliste, können Sie online auswählenHIER

 

Produktwissen

Schritt-für-Schritt-Einspeisung durch RotationsverdampfungRotovap-Extraktion ist eine häufig verwendete experimentelle Methode. Sein Hauptmerkmal besteht darin, dass der Probe Schritt für Schritt verschiedene Lösungsmittel mit unterschiedlichen Eigenschaften zugesetzt werden können, um so eine schrittweise Reinigung und Konzentration der Probe zu erreichen.

 

Im konkreten Versuchsbetrieb wird diese Methode üblicherweise durch schrittweise Zugabe verschiedener Lösungsmittelarten in den Verdampfer realisiert. Diese Methode kann die Schwierigkeit des experimentellen Betriebs wirksam verringern und die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Experiments verbessern.

 

Der Anwendungsbereich der Rotationsverdampfungsmethode mit schrittweiser Zuführung ist ebenfalls sehr breit und eignet sich hauptsächlich für experimentelle Arbeiten in verschiedenen Bereichen wie Chemie, Biologie und Pharmazie, beispielsweise zur Trennung und Reinigung verschiedener organischer Verbindungen und zur Herstellung hochreiner Arzneimittel . Durch die schrittweise Rotationsverdampfungsmethode können verschiedene Komponenten in der Probe Schritt für Schritt getrennt und die erforderlichen Komponenten gereinigt werden, wodurch eine effiziente Probenverarbeitung und -vorbereitung realisiert wird.

 

Es ist zu beachten, dass bei der schrittweisen Zufuhrmethode Lösungsmittel mit unterschiedlichen Eigenschaften Schritt für Schritt hinzugefügt werden müssen und dass die Menge und Reihenfolge der Zugabe kontrolliert werden sollte, um eine Beeinträchtigung des experimentellen Effekts und der Sicherheit zu vermeiden. Darüber hinaus sollten die Parameter wie Temperatur und Druck während des Experiments kontrolliert werden, um die Stabilität und Sicherheit des Versuchsbetriebs zu gewährleisten.

 

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Gängigere Reinigungsmethoden

 

Kristallisation und Rekristallisation:

Durch die Steuerung der Temperatur und Konzentration der Lösung kann die Substanz auskristallisiert werden, um so die Trennung und Reinigung der Substanz zu realisieren.

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Destillationskühlmethode:

In der Mischung aus zwei oder mehr Substanzen mit hohem Siedepunkt werden die Komponenten mit niedrigerem Siedepunkt zuerst destilliert, indem die Bedingungen wie Temperatur und Druck kontrolliert werden, um die Trennung und Reinigung der Substanzen zu erreichen.

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Filtrierung:

Mithilfe des Löslichkeitsunterschieds von Stoffen werden die in Wasser unlöslichen Verunreinigungen aus der wässrigen Lösung abgetrennt, um so die Trennung und Reinigung von Stoffen zu realisieren.

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Sublimationsmethode:

Durch die Nutzung der Sublimationseigenschaften einiger Substanzen beim Erhitzen wird das Sublimat kondensiert und gesammelt, indem Bedingungen wie Temperatur und Druck kontrolliert werden, um die Trennung und Reinigung von Substanzen zu realisieren.

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Extraktion:

Unter Ausnutzung der unterschiedlichen Löslichkeit von Substanzen in zwei oder mehr Lösungsmitteln wird die Mischung nacheinander in verschiedenen Lösungsmitteln gelöst und extrahiert, um so die Trennung und Reinigung von Substanzen zu realisieren.

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Auflösungsmethode:

Unter Ausnutzung der Eigenschaft, dass einige Substanzen in einigen Lösungsmitteln gelöst werden können, werden die zu reinigenden Substanzen dem Lösungsmittel zur Auflösung zugesetzt und anschließend die im Lösungsmittel unlöslichen Verunreinigungen herausgefiltert, um die Trennung und Reinigung der Substanzen zu realisieren.

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Additionsmethode:

Die Verunreinigungen werden in die erforderlichen Substanzen umgewandelt, und die Verunreinigungen werden durch Zugabe einiger Reagenzien oder chemischer Reaktionen in die erforderlichen Substanzen umgewandelt, um die Trennung und Reinigung von Substanzen zu realisieren.

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Absorptionsmethode:

Unter Ausnutzung der Eigenschaften, dass einige Substanzen von bestimmten Arzneimitteln absorbiert werden können, kann das Mischgas von bestimmten Arzneimitteln absorbiert werden, wodurch eine Gastrennung und -reinigung realisiert wird.

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Transformationsmethode:

Es ist schwierig, die beiden Substanzen direkt zu trennen, und es ist einfach, sie durch Zugabe von Medikamenten zu trennen und dann wieder zu reduzieren. Wenn beispielsweise zwei Flüssigkeitsmischungen entfernt werden, die sich nur schwer direkt trennen lassen, kann ein Reagenz hinzugefügt werden, um eine der Flüssigkeiten in einen Feststoff oder ein Gas umzuwandeln, um so die Trennung und Reinigung der beiden Flüssigkeiten zu realisieren.

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Einzigartige Anwendungen

Rotovap-Extraktionhat einige einzigartige Anwendungen im Forschungsbereich.

● Membrandestillationstechnologie

Kombiniert mit Membrandestillationstechnologie zur Wasseraufbereitung, -trennung und -konzentration. Durch die Platzierung der semipermeablen Membran in der Rotationsflasche des Rotationsverdampfers kann die Trennung und Konzentration der Lösung realisiert werden. Die Membrandestillationstechnologie zeichnet sich durch hohe Effizienz, Energieeinsparung und Umweltschutz aus und bietet daher breite Anwendungsaussichten im Forschungsbereich.

● Herstellung von Nanomaterialien

Verdampfung und Konzentration bei der Herstellung von Nanomaterialien. Durch die Steuerung von Parametern wie Rotationsgeschwindigkeit und Temperatur können Größe, Morphologie und Eigenschaften von Nanomaterialien gesteuert werden. Die mit dieser Methode hergestellten Nanomaterialien zeichnen sich durch hohe Reinheit und gute Dispergierbarkeit aus und eignen sich für die Forschung auf den Gebieten Katalysatoren und photoelektrische Materialien.

Molekularspektrumforschung

Probenverarbeitung und -vorbereitung in der molekularen Spektrumforschung. Durch Verdampfen und Konzentrieren der Zielmoleküle in der Lösung können Proben gewonnen werden, die für die molekulare Spektrenforschung geeignet sind. Diese Methode bietet die Vorteile einer hohen Probenreinheit und einer schnellen Vorbereitungsgeschwindigkeit und eignet sich für die Forschung in der Infrarotspektroskopie, Raman-Spektroskopie und anderen Bereichen.

Dynamische Flüssigkeitschromatographie:

Kombiniert mit dynamischer Flüssigkeitschromatographie-Technologie zur Trennung und Analyse komplexer Proben. Durch die Verbindung derRotationsverdampferMit der Flüssigkeitschromatographie kann der chromatographische Eluent schnell konzentriert und gereinigt werden, wodurch die Genauigkeit und Empfindlichkeit der Analyseergebnisse verbessert wird.

Analyse flüchtiger organischer Verbindungen:

Probenverarbeitung und Konzentration bei der Analyse flüchtiger organischer Verbindungen. Indem die Probenlösung in die Drehflasche der Maschine gegeben wird, kann das organische Lösungsmittel schnell verdampft werden, wodurch die Konzentration und Trennung der organischen Zielsubstanz erreicht wird. Diese Methode bietet die Vorteile einer schnellen Probenverarbeitung und einer guten Trennwirkung und eignet sich für die Umweltüberwachung, chemische Analyse und andere Bereiche.

 

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