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#产品介绍SJIA-5F/20F/30F/150F/100F/200F冷冻干燥机,原位冻干。它改变了过去干燥过程的繁琐操作,防止了物料的污染,实现了干燥升华的自动化,适用于中试或小批量生产。该机型具备隔板加热和可编程功能,可以记忆冻干曲线,...
水溶液温度降到一定时,根据溶液共晶浓度,浓度淡溶液里开始结冰,这个温度就叫结冰点。一般来说结冰点受浓度的支配与浓度一起下降。溶液温度低于结冰点时,溶液中的一部分会结晶析出,剩下的溶液浓度将会上升,就这样结冰点下降,接着继续冷却,冰结晶随着冷却而增加,剩下的溶液浓度随之而增大。可是温度降到某一点时剩下的溶液就全部冻结,这时的冻结物里混杂着冰晶体,这时的温度就是共晶点。溶液需过冷到冰点以后,其内产生晶核以后,自由水才会开始以冰的形式结晶,同时放出结晶热使其温度上升到冰点,随着晶体...
抽象、复杂的升华工艺升华过程是非常抽象的,想单一建立数学模型或者验证方案来做参考,是不现实的,影响升华过程的主要三方面因素叠加:1冻干机设备的升华效率冻干机升华相关的很多性能都可以验证:捕水量、冷阱温度、抽空速率、极限真空、板层温度均匀性等等,这些因素都会影响水分子从产品升华到被冷阱凝华捕获,但是在高真空的条件中,相关因素稍微变动,水蒸气的运动就会产生变化。通过研究理想条件下的水蒸气运动,是有助于冻干机的设计的,但目前国内几乎没有生产厂家去做这些基础研究,这也是同是冻干机,和...
放大生产的温度设置依据产品在升华过程中,产品升华面的界面压力、热传递随着水线下降热传递效率也在变化、冷阱捕冰后随着厚度增加捕冰效率也会下降......每一个数据都在变化,整个过程很抽象。在实际应用中也没有很好的验证方法,虽然有很多文献中有介绍一些理论推算、公式定律,但实际应用中意义并不大。理论推算的方法都是基于一个理想化的稳定状态,而我们实际生产中除了冻干机自身的性能,效率各不相同外,不同物料、不同浓度在预冻和升华过程中又各不相同,即使同一物料,同一浓度,在预冻升华的不同阶段...
使用1.在每次开机之前,首先检查真空泵中泵油是否足够。2.拧开排水阀门,让里面残留的水流出。排干后再拧紧阀门。3.检查冻干腔与冷阱的接触部分是否完好,必要时清洁及重新调整。4.关闭所有的阀(与冻干瓶直接相连的阀,白色旋钮向上即为关闭)。关闭冷阱与真空泵想连接的阀(在仪器后面,与真空管相连接)。5.打开冷阱电源开关,打开真空泵电源开关。6.15分钟后,打开冷阱与真空泵相连接的那个阀门。7.1分钟以后,即可把已经预冻好的样品(已经在冻干瓶中)挂在支架上,打开相对应的阀门后即可进行...
冻干机的基本原理是基于水的三态变化。水有固态、液态和气态,三种状态既可以相互转换又可以共存。当水在三相点(温度为0.01℃,水蒸气压为610.5Pa)时,水、冰、水蒸气三者可共存且相互平衡。在高真空状态下,利用升华原理,使预先冻结的物料中的水分,不经过冰的融化,直接以冰态升华为水蒸汽被除去,从而达到冷冻干燥的目的。冻干制品呈海绵状、无干缩、复水性好、含水分极少,相应包装后可在常温下长时间保存和运输。冻干的动力:冷阱和干燥仓的饱和蒸汽压。饱和蒸汽压取决于温度。在干燥过程中,冷阱...