El reactor químico de microondas MCR-3 utiliza la última tecnología para garantizar que sus experimentos se desarrollen sin problemas.
1. Uso de salida continua de microondas: Estudios han demostrado que las microondas pulsadas generan pulsos electromagnéticos de alto umbral al activarse y desactivarse, lo que provoca grandes fluctuaciones de temperatura y afecta fácilmente la morfología de las moléculas orgánicas, lo que afecta la consistencia de los resultados experimentales. El método de salida continua de microondas garantiza la presencia constante de microondas durante el experimento, lo que evita los efectos adversos de las microondas pulsadas.
2. Tecnología de ajuste PID adaptativo: Supera eficazmente la ocurrencia de sobreoscilaciones. Los parámetros PID se pueden ajustar de forma adaptativa y flexible a diferentes entornos operativos. Cuando la temperatura ambiente, el volumen del material de reacción, la polaridad y la capacidad calorífica cambian, el reactor químico de microondas MCR-3 se adapta al impacto resultante y modifica automáticamente los parámetros PID para adaptar la máquina al nuevo entorno y mantener la precisión del control de temperatura.
3. Adopte la tecnología de doble CPU. Agregue una CPU como coprocesador para ayudar al procesador principal en el control de temperatura, evitando la inestabilidad del programa que puede causar una sola CPU. Una mayor velocidad y capacidad de procesamiento aumentan la confiabilidad del trabajo y garantizan el progreso fluido del experimento.
4. Utilice un sensor de temperatura de resistencia de platino de película fina de alta precisión: utilice un sensor de temperatura de resistencia de platino de película fina por pulverización catódica por deposición al vacío de alta precisión importado.
El rendimiento de la resistencia es superior al de las resistencias de platino bobinadas convencionales. Su fiable dispositivo de blindaje elimina eficazmente cualquier interferencia electromagnética y el efecto de autocalentamiento, lo que aumenta la fiabilidad de los datos recopilados.
5. Modo de trabajo multietapa: Permite configurar 5 periodos de trabajo. Tras un periodo de trabajo, el reactor químico pasará automáticamente al siguiente periodo de trabajo continuo. La potencia, la temperatura y el tiempo se pueden configurar de forma independiente en cada periodo, y el reactor químico de microondas MCR-3 alcanzará su estado óptimo en cada uno de ellos.
6. Visualización de curvas en tiempo real: permite visualizar los cambios de temperatura de forma más intuitiva. Simplemente pulse la tecla de página para ver la curva de temperatura.
7. Función de almacenamiento de parámetros: Los parámetros introducidos se guardarán en la memoria flash, lo que facilita su uso la próxima vez sin tener que volver a introducirlos. Esta máquina utiliza la memoria flash para guardar los datos cuando se apaga o se corta la alimentación.
8. Panel táctil de gran tamaño: la distribución de los botones se adapta a los hábitos de uso, la distancia entre ellos es razonable y el manejo resulta más cómodo. Además, cuenta con una función de aviso sonoro.
9. Pantalla LCD de gran tamaño: 240 × 128 píxeles efectivos y tamaño de pantalla de hasta 120 × 80 mm. Muestra sincronizadamente las condiciones de trabajo configuradas en cinco períodos, así como el estado de funcionamiento del microondas, su potencia, la temperatura en tiempo real y el tiempo de funcionamiento. Amplía el campo de visión y hace la visualización más cómoda.
10. Función de corrección de errores de temperatura: si hay un error entre la temperatura mostrada y la temperatura real, el microordenador puede tomar medidas de corrección.
11. Con interruptor de bloqueo de seguridad: Abrir la puerta del horno detendrá la radiación de microondas en cualquier caso para garantizar la seguridad de los usuarios.
12. Función de protección contra sobrecalentamiento del magnetrón: cuando la temperatura del magnetrón es demasiado alta debido a un tiempo de uso excesivo o condiciones anormales, la máquina puede cortar automáticamente la fuente de alimentación del magnetrón para evitar daños en el magnetrón.
13. Agitador magnético integrado, con velocidad de agitación ajustable continuamente. También incluye entrada de gas protector.
13. Sistema de reacción abierto: los usuarios pueden agregar recipientes de reacción de boca estándar (volumen 100-500 ml) y dispositivos de condensación, goteo, reposición de líquido y separación de agua según las condiciones de reacción.
Descripción de los parámetros del producto
Fuente de alimentación: CA ?220 V ± 10 % ?50 Hz Potencia de entrada de la máquina: ≤1350 W
Frecuencia de microondas: 2450 MHz ± 50 Hz Modo de salida de microondas: onda continua (salida continua)
Potencia de salida de microondas: ≤800 W (ajustable continuamente) Precisión de medición de temperatura: ≤0,3 ℃
Precisión del control de temperatura: ≤1 ℃ Método de medición de temperatura: sensor de temperatura de contacto
Temperatura máxima de funcionamiento: ≤250℃ (configuración opcional)
Usar representaciones
Principio de calentamiento:
Las microondas son ondas electromagnéticas con una longitud de onda extremadamente corta. Al igual que las ondas de radio, los rayos infrarrojos y la luz visible, son ondas electromagnéticas. Su rango de frecuencia va de 300 MHz a 300 kmhz, es decir, su longitud de onda varía de 1 mm a 1 m.
Principio del calentamiento por microondas: El calentamiento por microondas consiste en utilizar las microondas como fuente de energía. Cuando las microondas interactúan con moléculas de sustancias, se generan polarización molecular, orientación, fricción, colisión, absorción de energía de microondas y efectos térmicos. Este método de calentamiento se denomina calentamiento por microondas. El calentamiento por microondas se produce cuando un objeto absorbe las microondas y genera calor. El calentamiento se inicia simultáneamente desde el interior y el exterior del objeto, y puede calentarlos simultáneamente.
Diferentes materiales tienen diferentes capacidades para absorber microondas y sus efectos de calentamiento también son diferentes, lo que depende principalmente de la pérdida dieléctrica del material.
Características del calentamiento por microondas:
Calentamiento rápido. Las microondas se propagan en los objetos a la velocidad de la luz (3×10⁻¹⁻¹ cm/s) y pueden convertir instantáneamente (en unos 10-9 segundos) la energía de las microondas en energía térmica del material, penetrando esta energía térmica en el material calentado sin necesidad de conducción térmica.
Capacidad de respuesta rápida. Arranque, parada y ajuste de potencia de salida rápidos, y es fácil de operar.
Calentamiento uniforme. Calentando el interior y el exterior simultáneamente.
Calentamiento selectivo: Cuanto mayor sea la pérdida dieléctrica, mayor será la temperatura después del calentamiento, y viceversa.
Alta eficiencia de calentamiento. Dado que el objeto calentado genera calor por sí mismo, no hay conducción térmica durante el calentamiento, por lo que no hay pérdidas de calor en el aire circundante ni en la caja de calentamiento.
La penetración del calor es fuerte. La profundidad de penetración del calor es del mismo orden de magnitud que la longitud de onda, pudiendo alcanzar desde varios centímetros hasta más de diez centímetros. Mientras que el calentamiento por infrarrojos es superficial, la profundidad de penetración es de tan solo micras.