Reactor químico de microondas MCR con instrumento Dezheng, extractor de microondas con agitación magnética, reactor de laboratorio

110 días
$113.812 pedido mín (4 uds)
Proveedor 4.0

Variaciones

MCR-3
WBFY-201
WBFY-205

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Especificaciones del producto
Origen
Henan
Marca
Dezheng instrument
Modelo
WBFY/MCR
Tipo
Biological teaching instrument
Material
Stainless steel
Rango de medición
Consult customer service
Ámbito de aplicación
Laboratory
Presupuesto
WBFY-201, WBFY-205, MCR-3
Origen
Henan
Marca
Dezheng instrument
Modelo
WBFY/MCR
Tipo
Biological teaching instrument
Material
Stainless steel
Rango de medición
Consult customer service
Ámbito de aplicación
Laboratory
Presupuesto
WBFY-201, WBFY-205, MCR-3
Origen
Henan
Marca
Dezheng instrument
Modelo
WBFY/MCR
Tipo
Biological teaching instrument
Material
Stainless steel
Rango de medición
Consult customer service
Ámbito de aplicación
Laboratory
Presupuesto
WBFY-201, WBFY-205, MCR-3
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir

●La potencia de salida de microondas completa de este producto es de 800W.

 

●Este dispositivo se puede configurar en 5 niveles de potencia para lograr el efecto deseado mediante diferentes tiempos de encendido y apagado.

 

●Las mismas condiciones de reacción se pueden obtener seleccionando diferentes potencias y tiempos de trabajo, y el experimento tiene una repetibilidad satisfactoria.

 

●Adecuado para instalar dispositivos de reflujo asegurando guías de onda de corte sin fugas de microondas.

 

●Estante para bandejas de PTFE de altura ajustable.

 

●Accesorios de vidrio para reactores químicos.

 

Principio de Funcionamiento del Reactor Químico de Microondas

 

Las microondas son un tipo de ondas electromagnéticas de alta frecuencia que no generan calor por sí mismas. Las microondas en la naturaleza no están concentradas y, por lo tanto, no pueden usarse como fuente de energía. Los magnetrones pueden convertir energía eléctrica en microondas, que penetran el medio a una frecuencia de oscilación de 2450 MHz por segundo. Cuando el medio tiene una constante dieléctrica y una pérdida dieléctrica adecuadas, se producirán oscilaciones de alta frecuencia en el campo electromagnético alterno, permitiendo que la energía se acumule dentro del medio. Para las reacciones químicas, se pueden generar tanto efectos térmicos como no térmicos.

 

Materiales no polares como el tetrafluoroetileno; pero se reflejará en superficies metálicas. La potencia de salida del magnetrón de un horno microondas doméstico es básicamente fija, y se logra una potencia menor cambiando el tiempo de encendido/apagado (duración) de la corriente. El encendido/apagado de la corriente puede ser estrictamente temporizado por el microordenador, y se pueden obtener condiciones de reacción química repetidas seleccionando las mismas condiciones de trabajo.

Parámetros del producto

Consumo de energía nominal (W)

 

1300

Potencia de entrada(A)

7.8

Potencia de salida nominal (W)

800

Capacidad de mezcla

50-500 ml

Potencia del motor

30 W

fuente de alimentación

AC220V±15% 50HZ

Velocidad de agitación

0-1800 rpm infinitamente variable

Temperatura de agitación

Temperatura ambiente -250°

Dimensiones totales (mm)

500×350×350

Tamaño de la cavidad interior (mm)

320×315×210

Peso corporal (kg)

16.5

Material de la cavidad interior

Acero inoxidable

Usar representaciones
微波反应器-205




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.
微波反应器-205-1
mmexport1631695107454

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