第六章真空浓缩设备
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真空浓缩仪操作流程步骤
真空浓缩仪是一种用于浓缩溶液或提取物的实验仪器,通过减压和加热的方式将溶液中的溶剂蒸发掉,从而得到浓缩后的样品。
在实验室中,真空浓缩仪被广泛应用于化学、生物、药学等领域。
下面将介绍真空浓缩仪的操作流程步骤。
第一步:准备工作
在操作真空浓缩仪之前,首先要进行准备工作。
检查仪器是否正常,确认真空泵、加热器等设备是否处于正常工作状态。
准备好需要浓缩的溶液或提取物,并将其放入浓缩瓶中。
第二步:设置参数
根据实验需要,设置真空浓缩仪的参数。
通常需要设置加热温度、真空度等参数。
根据样品的性质和浓缩的要求,调整相应的参数。
第三步:启动设备
将浓缩瓶放入真空浓缩仪的加热区域,启动加热器,开始加热溶液。
同时启动真空泵,开始抽真空。
通过加热和真空的作用,溶剂开始蒸发,溶液逐渐浓缩。
第四步:监控过程
在浓缩过程中,需要不断监控溶液的浓度和温度。
可以通过仪
器上的显示屏或监控器来观察实时数据。
根据需要,可以适时调整加热温度和真空度,以控制浓缩的速度和效果。
第五步:结束操作
当溶液浓缩到预定的浓度时,停止加热和真空泵,关闭设备。
取出浓缩后的样品,进行后续的实验或分析。
总结:真空浓缩仪的操作流程相对简单,但需要注意操作规范和安全。
在操作过程中,要注意保持设备清洁,避免溶液溢出或设备故障。
同时,根据实验要求和样品性质,合理设置参数,控制浓缩的速度和效果。
通过正确操作真空浓缩仪,可以快速、高效地浓缩溶液或提取物,为实验研究提供便利。
真空离心浓缩仪的工作原理真空离心浓缩仪工作原理真空离心浓缩仪是一种常用的浓缩仪产品,综合利用离心力、加热和外接真空泵供应的真空作用来进行溶剂蒸发,应用于DNA/RNA、核苷、蛋白、药物、代谢物、酶或仿佛样品的浓缩合成物的溶剂去除,具有浓缩效率高,样品活性留存高的特点。
真空离心浓缩仪的工作原理:将样品在离心的状态下同时用真空泵不断抽气,乃至接近真空,从而使样品中的溶剂快速蒸发、样品体系得到快速浓缩或干燥,并能接受冷阱与过滤的方法有效收集被蒸发的溶剂。
离心:离心作用产生的离心力防止爆沸及样品的损失。
干燥后的溶质完全沉积在容器的底部,便于样品的完全回收。
抽真空:加速溶剂在浓缩仪中的蒸发。
在浓缩过程中,样品始终处于一种低于室温的环境,可以防止热敏感样品的部分失活。
此外,真空状态还能防止样品的氧化。
热量:加速样品的蒸发速率。
在没有外来热量的状态下,水溶液会在浓缩过程中结冰,本设备接受辐射加热技术,弥补蒸发时的热量损耗。
热辐射是真空状态下给样品加热的有效方式。
特别关注一下真空离心浓缩仪的优缺点真空离心浓缩仪是综合利用离心力、加热和外接真空泵供应的真空作用来进行溶剂蒸发,可同时处理多个样品而不会导致交叉污染。
冷阱能有效捕获大部分对真空泵有损害的溶剂蒸气,对高真空油泵供应有效的保护。
真空泵使系统处于真空状态,降低溶剂的沸点,加快溶剂的蒸发速率。
空气中细菌、灰尘不计其数,在这种情况下进行生产很简单使产品感染细菌,今日我们一起来了解一种在真空状态下就实现浓缩的仪器——真空离心浓缩仪。
真空离心浓缩仪的紧要特点说明1.高效的磁力驱动系统,防止爆沸和气泡。
2.不锈钢防腐内腔设计,有机玻璃窗口,便于察看。
3.延迟启动。
在达到固定转速后,启动真空,避开样品混合。
4.可选电磁压力掌控阀,实现不关泵连续操作。
5.分别适用于小容量、较大容量、大容量样品的 .真空离心浓缩仪。
6.微电脑掌控系统,LCD液晶掌控面板,显示温度、时间、开/关盖、转速、真空状态(抽气/放气)和错误报警等紧要过程和系统参数。
浓缩设备分类:浓缩设备的分类方法有多种,常见的包括以下几种:1.按压力分:•常压浓缩设备:蒸发面为常压,溶剂气化后直接排入大气。
其设备结构简单、投资省、维修方便,但蒸发速率低,能量损耗大,易破坏物料中营养成分。
•真空浓缩设备:蒸发面上气化后处于负压状态。
其优点是加热蒸汽与沸腾液体之间的温度差可以增大,可利用压强较低的蒸汽作为加热介质,使浓缩设备的热损失减少。
缺点是增加附属设备及动力,成本高,热量消耗大。
1.按蒸汽利用的次数分:•单效浓缩设备:蒸汽利用一次。
•双效浓缩设备:蒸汽利用两次。
•多效浓缩设备:蒸汽利用三次或三次以上。
•带有热泵的浓缩设备:热泵再次加热利用。
1.按料液的流程分:•单程式:料液一次通过设备。
•循环式:料液循环通过设备,包括自然循环和强制循环两种。
1.按料液分布状态分:•薄膜式:料液分散成薄膜状,蒸发面大,蒸发快。
它分为升膜式、降膜式、升降膜式、片式、刮板式和离心式薄膜蒸发器。
•非膜式:大蒸发面,按料液管路中流动,管路又分为盘管式浓缩器、中央循环管式浓缩器。
1.按加热方式分:•直接蒸发器:将液体加热,使其蒸发,然后将蒸汽冷凝为液体收集。
根据加热方式和处理目的不同,蒸发器可以分为直接蒸发器、间接蒸发器、循环蒸发器、再沸器等。
•分子蒸馏器:通过分子间距离变远和压力降低的方式使液体分离。
通常个体分子间距离大于3nm时才能用它来分离液体。
•超滤浓缩器:利用半透膜的原理进行分离和提纯的设备。
将含有溶质的初始溶液通过半透膜进行过滤,由于半透膜的特性,只能通过小分子量的物质,从而达到分离和浓缩的目的。
•离心蒸发器:通过旋转运动产生离心力,使液体分离,然后再通过蒸发浓缩的方式进行提纯。
适用于大规模的生产。
1.按工艺分:•自然蒸发浓缩设备:自然蒸发所产生的蒸汽压低,蒸发速率慢,汽化现象一般常在溶剂表面进行。
•加热沸腾蒸发设备:汽化过程中溶液处于沸腾状态,汽化不但在表面进行,而且在溶液中的各个部分几乎同时进行,蒸发速率比自然蒸发快。
真空浓缩的原理
真空浓缩是一种利用蒸发原理,通过对原液体在真空条件下的蒸发浓缩而达到降低原液体中的水分含量或增加原液体中的水分含量的方法。
由于该方法可使原液体在真空下蒸发浓缩,故称为真空浓缩。
在密闭容器中,把需要浓缩的物质加入到热交换器或蒸发器内,加热使之蒸发,从而达到降低液体中水分含量或增加液体中水分含量的目的。
这个过程称为浓缩。
在加热过程中,热交换器或蒸发器内的液体表面逐渐蒸发,使浓缩容器内压力逐渐降低,而温度逐渐升高,这种现象称为沸腾。
当蒸发器内压力降到一定值时,蒸汽就会从蒸发器和热交换器间的缝隙逸出,形成蒸汽带水现象。
为了防止这种现象发生,在蒸发器和热交换器间装有冷凝器,它可以使蒸汽在冷凝器内冷凝成水而重新进入蒸发器中,以保持蒸发过程的连续性。
当冷凝器内压力下降到一定值时,冷凝器和蒸发器间的热交换停止进行。
为了保持蒸发过程的连续性,在冷凝器内要装有蒸汽压力计和温度计。
如果把这种由浓缩容器与蒸发容器组成的蒸发装置称为真空浓缩设备。
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一、实验目的1. 了解真空浓缩的基本原理及操作步骤;2. 掌握真空浓缩设备的使用方法;3. 熟悉真空浓缩过程中的注意事项;4. 通过实验,提高实验操作技能。
二、实验原理真空浓缩是利用真空条件下,液体物质的沸点降低,从而在较低温度下蒸发掉部分溶剂,达到浓缩的目的。
在真空浓缩过程中,物料中的水分或其他溶剂蒸发,使物料浓度逐渐提高,从而实现浓缩。
真空浓缩的原理主要基于以下两个方面:1. 真空状态下,液体物质的沸点降低。
根据热力学原理,液体的沸点与其上方的气体压强有关,压强越低,沸点越低。
在真空条件下,液体物质的沸点可以降低到室温以下,从而在较低温度下蒸发掉部分溶剂。
2. 真空状态下,液体物质的蒸发速率加快。
在真空条件下,液体物质表面上的气体分子稀薄,分子间的碰撞频率降低,从而加快了蒸发速率。
三、实验仪器与材料1. 实验仪器:真空浓缩设备(包括真空泵、冷阱、真空容器等)、温度计、压力计、电子秤、烧杯、玻璃棒等。
2. 实验材料:待浓缩物料(如牛奶、果汁等)、蒸馏水、试剂等。
四、实验步骤1. 准备实验材料:将待浓缩物料称重,记录初始质量。
2. 将待浓缩物料放入烧杯中,加入适量蒸馏水。
3. 将烧杯放置在真空容器内,确保烧杯与容器密封良好。
4. 启动真空泵,逐渐降低容器内的压力,直至达到所需真空度。
5. 观察物料蒸发情况,待物料蒸发至一定程度后,关闭真空泵。
6. 将烧杯从真空容器中取出,用玻璃棒轻轻搅拌,使物料均匀。
7. 将浓缩后的物料倒入烧杯中,称重,记录浓缩后物料的质量。
8. 计算浓缩倍数:浓缩倍数 = 浓缩后物料质量 / 初始物料质量。
五、实验结果与分析1. 实验结果:根据实验记录,计算得到浓缩倍数。
2. 结果分析:(1)真空浓缩过程中,物料在较低温度下蒸发,避免了物料中的热不稳定成分破坏和损失,更好地保存了原料的营养成分和香气。
(2)实验结果表明,真空浓缩设备能够有效地降低物料中的水分,提高物料的浓度。
真空浓缩仪工作原理是什么
真空浓缩仪是一种常见的实验设备,用于将液体样品在真空条件下进行浓缩。
其工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 创建真空:首先,浓缩仪会通过真空泵等设备,将容器内部的空气抽空,建立起高度真空的环境。
这可以减少气体阻力,增加样品蒸发的速率。
2. 加热样品:接下来,浓缩仪会利用加热器等加热装置,将液体样品加热至其沸点以上,使其蒸发变成气体状态。
样品的沸点取决于其性质,通常会设定在较低的温度,以避免样品的分解或破坏。
3. 冷凝收集:在真空浓缩仪的顶部或侧部,设置有冷凝器。
这个冷凝器内部有冷却剂(如冷水或液氮),当蒸汽进入冷凝器时,被迅速冷却,变成液体,并被收集在容器中。
这个冷凝过程使蒸发的样品得以回流成液体。
4. 进一步浓缩:通过反复的加热和冷凝,不断将液体样品蒸发和冷凝,直到达到所需的浓缩程度。
这样可以将样品中的溶液剂或溶剂中的其他杂质去除,从而得到更纯净的样品。
需要注意的是,真空浓缩仪在操作时要注意安全。
在加热液体样品时,要避免过高的温度和过大的压力,以防样品的挥发产生爆炸或其他危险。
此外,在操作过程中也要保持设备和容器的密封性,以保持真空状态和防止样品的泄漏。