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技术文章

TECHNICAL ARTICLES

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  • 20255-27
    拍打式均质器关于颗粒中药试验报告

    方案一:1.将二粒颗粒药在开水中浸泡10分钟,然后连水一起放在均质袋中,另外在外面再套上一个均质袋。2.把此两层袋的颗粒置于均质器上拍击,时间两分半,均质完毕。3.采用6-8次/秒。结果:两层均质袋无泄漏。方案二:1.将二粒颗粒药在冷水中浸泡10分钟,然后连水一起放在均质袋中,另外在外面再套一个均质袋。2.把此两层袋的颗粒置于均质器上拍击,时间3分钟,均质完毕。3.采用6-8次/秒。结果:内袋破,外袋没漏,但表面已起趋(凹凸不平)均质效果比较第1组因开水浸泡颜色比第二组稍微深...

  • 20255-26
    精馏塔是什么

    精馏塔有板式塔与填料塔两种主要类型。根据操作方式又可分为连续精馏塔与间歇精馏塔。蒸气由塔底进入。蒸发出的气相与下降液进行逆流接触,两相接触中,下降液中的易挥发(低沸点)组分不断地向气相中转移,气相中的难挥发(高沸点)组分不断地向下降液中转移,气相愈接近塔顶,其易挥发组分浓度愈高,而下降液愈接近塔底,其难挥发组分则愈富集,从而达到组分分离的目的。由塔顶上升的气相进入冷凝器,冷凝的液体的一部分作为回流液返回塔顶进入精馏塔中,其余的部分则作为馏出液取出。塔底流出的液体,其中的一部分...

  • 20255-26
    电热恒温培养箱的操作方法介绍

    电热恒温培养箱的操作方法介绍1、电热恒温培养箱在接通电源时,将电源开关拔到“I"位,此时电源的指示灯会处于打开的状态,控温仪显示培养箱内当时的温度。2、温度设定当所需温度与设定温度相同时不需设定,反之则需要重新设定温度。2.1、按下培养箱控温仪表的功能键“SET"进入温度设定状态,此时仪表“SV"设定为闪亮。2.2、按移位键“",并配合按加键“△"或减键“▽"来设定培养的温度至所需要的温度。2.3、再按下功能键“SET"就可以确认设定,温度设定结束。3.1、电热恒温培养箱按功...

  • 20255-23
    低温恒温槽的操作指导及日常维护

    低温恒温槽的操作指导及日常维护如下:操作指导:1.低温恒温槽在操作前应先开机让仪器预热半小时,以便达到稳定的工作环境。2.将待测样品垂直放入槽内,并确保恒温槽内无其他物品或其他样品,以避免样品放置不稳而影响测试的准确性。3.使用完毕后,请关闭低温恒温槽总电源开关,并让仪器冷却至室温再关机。4.使用数字温度计进行校准,确保测试数据的准确性。日常维护:1.保持低温恒温槽工作环境的清洁,定期清理槽内及侧壁的灰尘和污垢,确保槽内液体流动通畅。2.定期检查恒温槽的液体是否充足,并及时补...

  • 20255-23
    三气培养箱的操作使用及日常维护

    三气培养箱的操作使用及日常维护方法如下:1.使用前准备:检查箱内是否有积水,检查电源电压是否与箱体上电源一致,检查电源插头和电源线是否完好无损。2.通入电源并启动设备:打开电源开关,使电源指示灯亮起。设置所需的温湿度参数,然后将箱门关闭。注意选择的参数不能超过温控器的极限。3.使用气体输入装置:通入所需的气体,可通过控制阀输入。例如,通入氮气,要打开氮气控制阀;通入空气,就要关闭氮气控制阀,打开空气控制阀。调节流量时要缓慢进行,注意压力表读数。4.结束使用后的常规操作:在实验...

  • 20255-21
    如何提高分子蒸馏仪蒸馏的效果

    如何提高分子蒸馏仪蒸馏的效果1、分子从液相主体向蒸发表面扩散:通常液相中的扩散速度是控制分子蒸馏速度的主要因素,所以应尽量减薄液层厚度及强化液层的流动。2、分子在液层表面上的自由蒸发:蒸发速度随着温度的升高而上升,但分离因素有时却随着温度的升高而降低,所以,应以被加工物质的热稳定性为前提,选择经济合理的蒸馏温度。3、分子从蒸发表面向冷凝面飞射:蒸气分子从蒸发面向冷凝面飞射的过程中,可能彼此相互碰撞,也可能和残存于两面之间的空气分子发生碰撞。由于蒸发分子远重于空气分子,且大都具...

  • 20255-21
    短程蒸馏器与普通蒸馏相比有以下特点

    短程蒸馏器(分子蒸馏)与普通蒸馏相比有以下特点:1:其分离操作可在物料沸点温度下的温度实现,只要系统的压力低于物料轻组份的饱和蒸汽压及加热面和冷凝面间的距离小于或等于轻组份的分子平均自由程,就能达到分离目的。2:普通蒸馏是在物料沸点温度以上操作的,因此蒸发与冷凝是一个可逆过程,短程蒸馏器(分子蒸馏)其分离操作可在沸点温度以下实现的,因此短程蒸馏器(分子蒸馏)的蒸发与冷凝是一个不可逆过程。3:普通蒸馏有鼓泡,沸腾现象,短程蒸馏器(分子蒸馏)其分离操作是在沸点温度以下实现的,因此...

  • 20255-20
    一体化蒸馏仪如何革新实验室效率与安全性

    从传统蒸馏仪到智能一体化蒸馏仪的革新,核心在于其通过高度集成化、自动化与智能化设计,系统性解决了传统设备在效率、精度与安全性上的痛点,成为现代实验室提质增效的关键工具。以下从效率革新与安全性突破两大维度展开分析:一、效率革新:从人工依赖到全流程自动化操作流程简化传统设备痛点:需手动组装加热、冷凝、接收等独立部件,操作繁琐且易因密封不严导致漏气、漏液,影响实验效率。智能一体化革新:集成加热、冷凝、接收、控制模块于一体,支持一键启动与自动运行。例如,通过7寸液晶触摸屏预设蒸馏参数...

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